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仪器仪表及自动化控制设备等。电力
电子元器件、高
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在光伏发电系统中,如何提高系统的整体效率,一个重要的途径就是实时调整光伏
电池的工作点,使之始终工作在功率点附近,这一过程就称之为功率点跟踪(maximumpowerpointtracking,M
PPT)。MPPT基本原理理论上讲,只要将光伏电池与负载完全匹配、直接耦合(如负载为被充电的
蓄电池),负载的伏安特性曲线与功率点轨迹曲线即可重合或渐进重合,使光伏电池处于输出状态。但在日常应用中,很难满足负载与光伏电池的直接耦合条件。
早毫米波雷达是24GHz的窄带毫米波雷达,带宽通常不到2MHZ,精度只有75厘米,目标分离能力只有1.5米,显然这太低了,即便作为盲点检测也有点低了。这之后出现了超宽带24GHz毫米波雷达,带宽达7GHz,精度可达2.2厘米。GHz硅基毫米波雷达技术正在实现新一代现实世界,越来越多地用于汽车、无人机、泛工业和消费类应用等大众市场应用的非接触式智能
传感器。ADI的新型24GHz雷达产品出色的性能和高集成度,是小尺寸、低成本且易用的超低功耗解决方案,适用于物理检测、跟踪、安全控制和防撞告系统等应用。
2ATPS82140功率模块的降额曲线如所示,降额曲线会随着输入与输出电压的变化而发生微小的变化,因此必须查看特定设计相对应的曲线。一般来说,随着输出电压的增大,降额情况会变得稍差一些,因为总输出功率和总功率损耗也会增大。这一点可通过效率得到平衡,因为效率会随着输出电压的增大而提高,同时有助于降低功率损耗。 ,降额曲线基于一个特定的
印刷电路板(PCB),而此电路板通常是功率模块的评估模块(EVM)。
在大功率
变频器,会使用负电压为IGBT关断负电压;另外,在系统的运算
放大器中,也会使用正负对称的偏置电压为其供电。如何产生一个稳定可靠的负电压已成为设计人员面临的关键问题。负电压设计根据不同的负载电流有很多不同方案,以下是给出几种目前市面比较常见的负压方,可以根据不同用于场合使用合适的方案。工频
变压器输出正负电压工频变压器正负输出
电源各位看到的电路是否有很强的亲切感,是否能想起大学时接触电子设计时的情景?此经典电路优点比较明显,电路结构简单、极低干扰噪声、稳定性好;同时此电路也有缺点,输入交流电范围窄(一般是22VAC±5%),体积重量大;虽然此电路缺点明显目前还有一些应用采用此方案设计。
磁通门传感器常用的应用包括轮船和飞机的电子罗盘以及地质学家用于检测地下结构的仪器。新发展德州仪器(TI)可一系列与集成霍尔效应或磁通门传感器相关的解决方案。“我们正在研发各式各样的磁感应技术,并将其集成至半导体工艺中,以发出各种有趣的新器件,”系统工程师RossEisenbeis说道。对于希望在芯片设计中使用TI传感器的工程师们来说,TI了丰富的片上功能和支持。一系列的工具和软件可以协助工程师打造新设计,而工程师们也可以在我们的论坛上交流看法并讨论实践。
在 政策一轮又一轮的推动下
电动汽车充电桩越来越普及,人们对桩的要求也越来越高。不仅要知道哪些桩离自己 近、哪些桩现在空闲可以充电、充上电之后又要知道当前的充电桩状态。使用ZigBee+GPRS可以轻松实现。互联网时代下的充电桩现在随着互联网技术的发展,组网的方式也越来越丰富,充电桩APP的功能也越来越强大。有了充电桩APP人们就能够轻松知道附近哪些桩可以用、桩的充电桩状态是什么。所有充电桩APP应用基础是充电桩可以联网。
然而,为了大楼穿透力和传输距离、降低各种干扰、减少无线通讯中的功耗,设计发的工程师可以考虑使用各国规定的
其它频段(9 HZ等等)当我们的工程师和设计人员,设计物联网相关产品的时候,我们原来熟悉和使用的一些仪表普通
示波器,数字
信号发生器和函数发生器,
万用表等,由于基本上是低频和时域的仪器,在面对几百着到数千兆高频微波射频信号时,很难发挥作用,需要改用高频和频域的 仪器,射频频谱仪,射频信号发生器,射频网络
分析仪等,这些仪器目前市面上很多,但是共同的特点是非常昂贵,动辄每台几万,甚至每台高达几十万元。