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熱敏電阻線性化電流限制
降壓型DC-DC轉換器設計的最新進展已經消除了檢流電阻,而是用壓降代替低側MOSFET(同步整流器)兩端。這種拓撲結構節省了檢測電阻的成本和空間,并適度提高了效率。然而,新方法提出的一個折衷方案是電流限制值,該值主要由MOSFET的導通電阻決定,而導通電阻與溫度高度相關。
2023-01-31
熱敏電阻 線性化電流限制
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光纖布拉格光柵傳感器的工作原理解析
近幾十年以來,電氣傳感器一直作為測量物理與機械現象的標準設備發揮著它的作用。盡管它們在測試測量中無處不在,但作為電氣化的設備,他們有著與生俱來的缺陷,例如信號傳輸過程中的損耗,容易受電磁噪聲的干擾等等。這些缺陷會造成在一些特殊的應用場合中,電氣傳感器的使用變得相當具有挑戰性,...
2023-01-30
光纖布拉格 光柵傳感器
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2023第15屆中國(南京)國際動力及儲能電池與供應鏈博覽會
國家產業政策的大力支持國家政策支持是推動我國鋰離子電池制造行業快速發展的重要因素之一。隨著國家“碳中和”戰略的實施和全球對環保要求的日益提高,國家對相關行業扶持力度和行業標準不斷提高,相繼推出了多項鼓勵政策和行業規范文件支持產業發展,制定了《鋰離子電池綜合標準化技術體系》《電力...
2023-01-29
動力 儲能電池 供應鏈 博覽會
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如何控制高速數字接口的EMI問題
當今高速數字接口使用的數據傳輸速率超過許多移動通信設備(如智能手機和平板電腦)的工作頻率。需要對接口進行精心設計,以管理接口產生的本地電磁輻射,避免接口信號受其他本地射頻的干擾。本文探討了管控高速數字接口EMI的若干最重要技術,說明了它們是如何有助于解決EMI問題的。
2023-01-29
高速數字接口 EMI
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面向高功率密度應用的I類陶瓷技術
無論是對通信、為大量數據提供安全可靠的存儲,還是對電動和混合動力電動汽車運輸來說,我們的社會都越來越依賴于電力。因此,供電保障對于享受現代生活至關重要。其中一個最緊迫的議題就是能源效率——部分原因在于電力成本不斷上升,以及我們希望保護發電用的自然資源。當轉用太陽能、風能等新能源...
2023-01-28
高功率密度應用 I類陶瓷技術
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單片機最小系統詳解,你要知道的都在這里了
單片機最小系統,或者稱為最小應用系統,是指用最少的元件組成的單片機可以工作的系統,對51系列單片機來說,最小系統一般應該包括:單片機、晶振電路、復位電路。
2023-01-28
單片機 系統
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新一代多通道高精度DAC方案
5G通信以及移動互聯網日漸普及,基站端和數據中心的數據傳輸吞度量在不斷提高,光模塊作為“數據的高速公路”需求也呈指數級激增。高精度DAC芯片能夠有效提高對光模塊偏置的控制精度,為通信領域提供更高性能的解決方案。
2023-01-28
DAC 方案
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一招解決緊湊電機控制設計問題
由鋰離子供電的高功率密度、高能效、三相無刷直流 (BLDC) 電機可用于開發無線電動工具、真空吸塵器和電動自行車。然而,為了給更緊湊的機電產品節省出空間,設計人員面臨進一步縮小電機控制電子器件的壓力。
2023-01-26
電機控制
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現代功率因數PFC補償技術
在上世紀五十年代,已經針對具有感性負載的交流用電器具的電壓和電流不同相(圖1)從而引起的供電效率低下提出了改進方法(由于感性負載的電流滯后所加電壓,由于電壓和電流的相位不同使供電線路的負擔加重導致供電線路效率下降,這就要求在感性用電器具上并聯一個電容器用以調整其該用電器具的電壓、...
2023-01-19
功率因數PFC 補償技術
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