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片上系统简称Soc,狭义上是信息系统核心的芯片集成,即将系统的关键部件集成在一块芯片上;从广义上讲,SoC是一种微小型系统。如果说中央处理器(CPU)是大脑,那么SoC就是包括大脑、心脏、眼睛和手的系统。国内外学术界普遍倾向于将SoC定义为将微处理器、模拟IP核、数字IP核和存储器(或片外存储器控制接口)集成在单个芯片上,通常是定制的或面向特定用途的。标准产品。 #SoC#定义的基本内容主要有两个方面:一是其组成,二是其形成过
CPLD(复杂可编程逻辑器件)是一种集成电路上的数字逻辑器件,它允许用户根据特定应用需求,通过编程来实现定制化的数字电路功能。CPLD介于简单的PAL和FPGA(现场可编程门阵列)之间,在灵活性和集成度上提供了一个平衡点。相比于FPGA,CPLD通常具有更快的内部逻辑连接速度和更低的功耗,但其可编程资源和逻辑容量相对较小。 CPLD的基本结构包含可编程的逻辑块、可编程的互连资源以及输入/输出块(I/O )。逻辑块通常包含查找表、寄存器、多路复用器等基本逻辑单元,可以实现组合逻辑和时序逻辑功能。可编程互连资源则负责连接各个逻辑块,以实现更复杂的功能。I/O块负责外部信号的输入输出,支持多种电平标准,以适应不同的系统需求。
固态硬盘(简称SSD)是一种使用固态电子存储芯片阵列作为持久性存储介质的硬盘驱动器。与传统的机械硬盘(HDD)相比,固态硬盘没有运动部件,因此得名“固态”。它主要由控制单元、存储单元(通常采用FLASH芯片或DRAM芯片)和缓存芯片构成。 固态硬盘利用 NAND 型闪存作为最常见的存储介质,通过集成电路技术实现数据的存储和访问。这使得固态硬盘在读写速度、寻道时间和耐用性方面显著优于传统的旋转磁盘式硬盘。SSD 通常提供更快的数据传输速率、更低的延迟时间以及更高的抗震性,这些特性使得它们在笔记本电脑、工作站、服务器乃至各种嵌入式系统中得到广泛应用。
伺服电机又称伺服电动机,是在伺服系统中用于控制机械元件精确运转的发动机,是一种辅助的马达间接变速装置。它的核心功能是将接收到的电信号转换为电动机轴上的角速度输出或角位移输出,从而实现对位置、速度或转矩的高精度控制。伺服电机因其高精度、响应迅速、适应性强、稳定性好等特点,被广泛应用于需要精密控制的设备中,例如机床、印刷设备、包装设备、纺织机械、激光加工设备、机器人技术、以及自动化生产线等领域。 伺服电机系统通常包括伺服驱动器、伺服电机本身和编码器(或传感器)。控制器发出指令给伺服驱动器,驱动器根据指令调整电流来驱动电机,同时编码器不断地向驱动器或控
慢熔保险丝也称为延时保险丝或slo-blo保险丝,可以防止相对持续的过载和短路,在遇到暂时的浪涌电流时保持电路完好。 有些电气设备在切换时会产生暂时性较高的瞬态电流(启动电流),该电流远高于其正常工作电流。虽然峰值电流很高,但出现的时间很短。我们称之为浪涌电流或浪涌电流。 典型的保险丝无法承受这种电流,机器可能从一开始就停止运行。另一方面,如果您选择额定电流较高的保险丝,则机械在过载时将不安全。这就是延时保险丝发挥作用的原因。
步进电机又称脉冲电机,是一种将电脉冲信号转换为相应角位移或线位移的电动机。其工作原理基于每次接收一个电脉冲信号,电机的转子就会精确地转动一个固定的角度(步进角)或向前移动一个固定的距离,输出的位移(角位移或线位移)与输入的脉冲数成正比,转速则与脉冲频率成正比。由于这种特性,步进电机能够实现开环位置控制,即不需要反馈就能精确控制转动位置和速度,只需控制脉冲的数量、频率以及电机绕组的相序,即可精准控制电机的转动角度、速度和旋转方向。
变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的电气设备,主要分为升压变压器和降压变压器两大类,它们在电力传输和分配系统中起着关键作用。 升压变压器: 功能:升压变压器用于将低电压提升至高电压。这在电力传输过程中尤为重要,因为提高电压可以减少电能在长距离传输过程中的损失(根据焦耳定律,电流通过导体产生的热损耗与电流的平方成正比,而电压升高则允许使用更小的电流传输相同功率,从而降低损耗)。
负载电阻是指在电路中用于消耗电能,将电能转化为其他形式能量(通常是热能)的电阻元件。它在电路中的主要作用是为电流提供一个有效的通路,从而吸收或“负载”一部分或全部由电源提供的电能。负载电阻的使用场景多样,例如在测试电源、电池等设备时,可以通过电子负载模拟真实的负载条件;在电力转换系统中,负载电阻可以用于吸收过量的功率,防止系统过压;在电机驱动系统中,制动电阻(一种特殊的负载电阻)用于消耗电机回馈的电能,实现快速制动。简而言之,负载电阻是电路设计中不可或缺的部分,用于维持电路的稳定性和保护电路中的其他元件。 要了解#负载电阻#,我们需要知道负载电阻的用途。负载电阻是抵抗电流流动的总“力”。添加到电路中的器件越多,负载电阻就会增加,从而限制电流。在具
TVS二极管全称为瞬态电压抑制二极管,又称钳位二极管,是一种专门设计用于保护电子电路免受过电压损害的电子元件。当电路中出现如静电放电(ESD)、雷击或其他瞬态电压事件时,TVS二极管能够迅速响应,其反应时间通常在10-12秒量级。 在正常工作条件下,TVS二极管呈现高阻抗状态,对电路几乎没有影响。然而,一旦两端的电压超过预设的阈值(即击穿电压),TVS二极管会立即转变为低阻抗状态,这个过程中它可以吸收大量的瞬态能量(高达数千瓦),将两端的电压箝位在一个安全水平,从而保护后端的敏感电子元件免受过电压的损害。
激光二极管又称半导体激光器,是一种能够产生激光的半导体装置。它的运作基于受激辐射原理,当电流注入P-N结或P-I-N结构时,电子与空穴在异质结构中复合,释放的能量以光子形式表现,这些光子在器件内部的两个反射镜面之间往复,通过受激辐射过程得到放大,最终导致激光振荡产生激光束。激光二极管的特点是相干性高,产生的光具有单一波长和相位,同时它还具备效率高、体积小、寿命长等优点。根据PN结材料的不同,激光二极管可分为同质结、单异质结(SH)、双异质结(DH)和量子阱(QW)等类型,其中量子阱激光二极管因阈值电流低、输出功率高而成为市场应用的主流。不过,激光二极管的输出功率相对较小(通常小于2mW),且线性度较差、单色性不够理想,这限制了它在某些领域如高质量模拟信号传输中的应用。
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