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使用微控制器的8通道測驗蜂鳴器電路
本文介紹新一代多路復(fù)用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)如何提供更多通道、更深入的信號鏈集成、靈活性和魯棒性優(yōu)勢,以簡化復(fù)雜系統(tǒng)設(shè)計,從而支持在先進(jìn)工廠和生產(chǎn)設(shè)施中實現(xiàn)自動化和過程控制。
2023-09-06
微控制器 蜂鳴器電路
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自動執(zhí)行寬禁帶SiC/GaN器件的雙脈沖測試
減少碳排放的迫切需求推動了對電氣技術(shù)的投資,特別是數(shù)據(jù)中心和電動汽車領(lǐng)域。根據(jù)彭博社最新的電動汽車展望報告,到 2050 年,幾乎所有道路運(yùn)輸都將實現(xiàn)電氣化,預(yù)計將導(dǎo)致全球電力需求激增 27%。這一趨勢凸顯了電氣解決方案在遏制溫室氣體排放和塑造更具可持續(xù)性的未來方面的重要意義。
2023-09-06
寬禁帶SiC/GaN器件 雙脈沖測試
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如何選擇合適的電源模塊?
在設(shè)計系統(tǒng)電源電路時,是否一直徘徊在隔離與非隔離電源之間的選擇?如何尋找高可靠性和高性價比的電源模塊?ZLG致遠(yuǎn)電子推出P系列隔離電源模塊與ZYM系列非隔離電源芯片產(chǎn)品,滿足不同場合的應(yīng)用需求。
2023-09-04
電源模塊 ZLG
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電網(wǎng)現(xiàn)代化中的電力電子和儲能
隨著世界轉(zhuǎn)向更多地使用可再生能源,日常家庭使用的這種能源的存儲和轉(zhuǎn)換正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。在本文中,我們將重點介紹桑迪亞國家實驗室儲能技術(shù)和系統(tǒng)部門的高級技術(shù)人員Jacob Mueller,就這一轉(zhuǎn)型中涉及的主要趨勢和挑戰(zhàn)所做的演講,重點介紹電力電子和儲能的作用。
2023-08-31
電網(wǎng)現(xiàn)代化 電力電子 儲能
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REASUNOS瑞森半導(dǎo)體超高壓MOS在輔助電源上的應(yīng)用
輔助電源是給主控單元、顯示模塊、保護(hù)控制單元、信號采集單元及刷卡模塊等控制系統(tǒng)進(jìn)行供電。它的作用是為了給控制電路、驅(qū)動電路提供穩(wěn)定的低壓電源,保證控制電路、驅(qū)動電路能穩(wěn)定可靠的工作,可根據(jù)不同電壓的需求設(shè)計成5V、12V、24V等電壓的穩(wěn)壓直流電。
2023-08-30
REASUNOS 瑞森半導(dǎo)體 輔助電源
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如何將電池儲能系統(tǒng)的性能提升到更高水平?
可再生能源(如太陽能和風(fēng)能)的一大問題在于,它們并不完全可控。因此,在可再生能源充足時使用電池儲存多余的能量是有必要的。本文介紹了住宅和商用電池儲能系統(tǒng) (BESS) 之間的區(qū)別及其各自的常見電路拓?fù)?。本文還建議使用安森美 (onsemi) 的碳化硅 (SiC) 方案,將 BESS 性能提升到全新水平。
2023-08-28
電池儲能系統(tǒng) 安森美 SiC
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E1/T1 傳輸系統(tǒng)中的繼電器更換
繼電器已使用多年,提供在一個位置連接到主板并在另一個位置連接到保護(hù)板的觸點。缺點包括電路板上的空間量(因為某些電路板有多達(dá) 24 條保護(hù)線)和功耗。單個繼電器所需的功率并不大,但當(dāng)乘以大型電信系統(tǒng)中的 N 條線路時,產(chǎn)生和消耗的功率就變得相當(dāng)大。
2023-08-23
E1/T1 傳輸系統(tǒng) 繼電器
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如何消除步進(jìn)電機(jī)的噪音和振動?
由于步進(jìn)電機(jī)由于結(jié)構(gòu)簡單、控制方便、安全性高、成本低、停止時候力矩大、在低速情況下不需 要減速機(jī)就可以輸出很大的力矩、相比直流無刷和伺服電機(jī),步進(jìn)電機(jī)不需要復(fù)雜的控制算法也不需要編碼器反饋情況下可以實現(xiàn)位置控制。
2023-08-21
步進(jìn)電機(jī) 噪音 振動
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180 W 功率因數(shù)校正電源
本工程介紹了適用于 80+ PC Gold 電源、90-264 VAC 輸入范圍的 180 W(12 V/14.2 A、12 V/0.83 A)參考設(shè)計。12 V 主轉(zhuǎn)換器采用 66 kHz 工作頻率,并使用自驅(qū)動同步整流器來取代輸出正向二極管。這樣可以限度地提高效率,同時保持簡單性。
2023-08-21
功率因數(shù) 校正電源
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