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苹果“太阳能谣言”如何破?每度电9美分?
苹果公司斥资8.48亿美元在旧金山的 Monterey 建造一座占地1300英亩、总装机量达280MW的巨型太阳能发电厂。在这25年里面,苹果到底能获得多少电?我们不妨算一下。有效总装机为43MW,一天24小时,一年365天,一共25年,把这些数字乘一下,苹果25年内大概能获得94亿度电。如果考虑到苹果要支付8.5亿美...
2015-02-22
太阳能 苹果
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技术盘点:可帮你甩掉电池的能量收集技术
过去几年里涌现出了大量可穿戴电子产品,所面临的共同难题之一就是电池使用寿命问题。该难题的解决方法之一就是增加从环境中收集能量的能量收集技术的使用。这种方法可用于向电池提供稳定的涓流,从而延长可穿戴设备的充电间隔并以此提升终端设计的吸引力。
2015-02-21
能量收集技术 电池
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新LED智能照明技术帮你忙,人工和安全没问题
本文讲解的一款新型低压直流网络智能照明系统“Redwood”,其区别于传统的智能照明系统,除了采用高密度的传感器以外,还采用了低压布线技术,采用48V的低压数据线缆代替了传统220V的高压线缆,将灯具融入到了网络化管理系统,消除了高压相关的人工和安全问题
2015-02-19
LED 智能照明
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教你如何恢复反激变压器的漏泄能量?
对正向转换器上变压器消磁的传统方式是,采用第二个绕组,它与初级绕组双线绕制,这样当功率开关切断时(通常是一只功率FET),就可以确保磁化电流持续流过。这种电路一般会将场效应晶体管(FET)的漏源电压限制或箝位在两倍于直流电源轨电压。这种采用恢复绕组的技术同样可以成功地用于反激结构中,以...
2015-02-18
反激变压器 漏泄能量
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效率与寿命兼得怎么整?DC/DC电源新技术来帮你
电压偏离值很大时,转换效率就骤降,开关电容稳压器为新兴技术,结合开关电容器和LDO优点,可整合至可携式应用中。通常开关电源的效率问题是目前大家比较关心的问题,那么怎么提升这个效率呢,且看下文。
2015-02-18
DC/DC 电源技术
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一饱眼福!运算放大自激震荡电路设计总结
运算放大自激震荡电路师每个电子工程师必须掌握的,这里小编总结见过的所有运算放大自激震荡电路设计,希望刚入门或者将要从事电子行业的菜鸟们能够一饱眼福。
2015-02-17
运算放大 自激震荡 电路设计
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详解555定时器的3种工作模式及触发相位控制应用
555定时器是一种集成电路芯片,常被用于定时器、脉冲发生器和震荡电路。555可被作为电路中的延时器件、触发器或起振元件。通常的555定时器有哪些工作模式呢?在用于触发相位控制时怎么设计,要注意些什么?
2015-02-17
555定时器 工作模式 触发相位
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“电”致变色电路,打造专属炫美电子饰品
“爱美之心,人皆有之”,遇见卡哇伊的东西不光是女孩很多男孩都不能自持,但是很多时候没有自己想要的那种饰品图样怎么办?不怕,小编教你一种DIY电路设计:“电”致变色电路,让你可以打造专属自己的炫美电子饰品,送女友可是不错哦!
2015-02-16
变色电路 DIY 热致变色
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经验分享:8种PCB设计中的高频电路布线技巧
高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好地实现就近接地,并有效地降低寄生电感和缩短信号的传输长度,同时还能大幅度地降低信号的交叉干扰等,所有这些方法...
2015-02-16
PCB设计 高频电路 布线技巧
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