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一个简单的无变压器1.5V DC电源电路
本文介绍了一个简单的无变压器 1.5V DC电源电路,可用于直接从市电为挂钟供电,并且还可以保持备用电池充满电,即使在市电故障期间也能实现时钟的不间断运行。
2023-07-22
无变压器 DC电源电路
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使用高压电池的电动汽车安全性如何?
如今,电动汽车上使用的高压电池都提供了最大的安全性和使用寿命。如果您还在因为担心电池的安全性而犹豫是否将燃油动力汽车换成电动汽车 (EV),那就尽管放心!据多家媒体的报道,很多人都非常关注电动汽车及其高压电池的危险性。其实高压电池在正常的操作条件下使用是非常安全的,出现的问题也相对...
2023-07-20
高压电池 电动汽车 安全 电池
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具有更高效率与优势的碳化硅技术
碳化硅(SiC)技术具有比传统的硅(Si)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)等技术具有更多优势,包括更高的开关频率,更低的工作温度,更高的电流和电压容量,以及更低的损耗,进而可以实现更高的功率密度、可靠性和效率。本文将为您介绍SiC的发展趋势与在储能系统(ESS)上的应用,以及由Wolfspeed推出的S...
2023-07-19
碳化硅 发展趋势 储能系统
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安森美引领行业的Elite Power仿真工具和PLECS模型自助生成工具的技术优势
本文旨在介绍 安森美 (onsemi) 的在线 Elite Power 仿真工具和 PLECS 模型自助生成工具 (SSPMG) 所具有的技术优势,提供有关如何使用在线工具和可用功能的更多详细信息。我们首先介绍一些与 SPICE 和 PLECS 模型有关的基础知识,接下来介绍开关损耗提取技术和寄生效应影响的详细信息,并介绍虚拟开...
2023-07-19
安森美 Elite Power 仿真工具
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RTD 电阻温度特性建模
为了获得线性响应,我们期望灵敏度曲线在感兴趣的温度范围内变化。RTD 和热电偶都不是完美的线性;然而,RTD 往往提供更线性的响应。在上面的示例中,RTD 的灵敏度从 0 °C 到 800 °C 变化约 25%,而热电偶的塞贝克系数变化约 83%。
2023-07-18
RTD 电阻 建模
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数字温度计和磁场检测器
理论上,人们可以简单地将测试仪连接到两个传感器的输出,读取输出电压并将其转换为有效的温度和磁场测量结果。当然,使用微控制器,操作更简单,并且还可以将数据存储在内存中。两个传感器提供的电压必须使用适当的公式转换为各自的物理量。
2023-07-16
数字温度计 磁场检测器
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实时嵌入式系统简介
电气和计算机工程令人兴奋但挑战性的领域之一是嵌入式系统设计。如果您不确定什么是嵌入式系统设计,请参阅文章末尾的链接。嵌入式系统设计如此具有挑战性的部分原因在于任何嵌入式系统都需要众多的设计约束。这些因素包括功耗、有限的内存、I/O 可用性、温度、空间限制,当然还有总体成本。对于某...
2023-07-16
实时嵌入式系统
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工业变频器的电磁兼容标准须知
工业变频器和伺服驱动器的设计工程师需要了解电磁兼容 (EMC) 抗扰度与电磁发射 (EMI),以及隔离安全要求。 你知道你设计的产品的法规需求吗? 每个终端产品设计都必须满足相应的标准,以确保产品在所需的终端设备类别和环境中使用合规且安全。
2023-07-14
工业变频器 电磁兼容
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热环路 PCB ESR 和 ESL 与去耦电容器位置的关系
LTM4638 是一款集成的 20 V IN、15 A 降压转换器模块,采用微型 6.25 mm × 6.25 mm × 5.02 mm BGA 封装。它具有高功率密度、快速瞬态响应和高效率。该模块内部集成了一个小型高频陶瓷C IN,但受模块封装尺寸的限制,还不够。
2023-07-13
热环路 PCB ESR ESL 去耦电容器
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