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湖南盈能电力科技有限公司,专业
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电动汽车商长期以来一直希望有一种更小、更轻、更便宜的方案,以解决
电池断问题。功率半导体方案经常被用作替代接触器,并将生成一种紧凑的固态方案。对半导体
电源关设计提出的挑战也相当大。简单的直接每个
继电器与适当的电源关将不可行。由于电动汽车电池系统中的电流可以双向流动,所以电源关必须能够双向传导和阻挡电流。当车辆处于静止状态(停放车辆)时,电池断态漏电流必须极低,以防止放电和潜在危险情况。
据 测算,仅江苏一个省,每天因谐波而浪费的电就有上亿度。如何治理电气中的谐波?既然谐波存在多方面的危害,采取必要的有效手段,避免或补偿已产生的谐波,就显得尤为重要。谐波的治理可归纳为以下治理措施:加强标准和相应规范的宣传贯彻。IEC61000以及国标GB/T149-1993,对于谐波定义、测量等进行了宣传,明确谐波治理是一项互惠互利、节能增效,是保证电网和设备安全稳定运行的举措;主管部门对所辖电网进行系统分析,正确测量,以确定谐波源位置和产生的原因,为谐波治理准备充分的原始材料;在谐波产生起伏较大的地方,可设置长期观察点,收集可靠的数据。
APD的工作模式分为线性模式和盖革模式两种。当APD的偏置电压低于其雪崩电压时,对入射光电子起到线性放大作用,这种工作状态称为线性模式。在线性模式下,反向电压越高,增益就越大。APD对输入的光电子进行等增益放大后形成连续电流,获得带有时间信息的激光连续回波信号。当偏置电压高于其雪崩电压时,APD增益迅速增加,此时单个光子吸收即可使探测器输出电流达到饱和,这种工作状态称为盖革模式。工作在盖革模式下的APD又被称作S
PAD。
尽管这种通道数量长期来一直被市场广泛接受,但这是不是仍适合当今的嵌入式系统呢?对
示波器商和嵌入式系统设计人员来说,这是一个值得思考的问题。商必需知道其的是不是客户实际需要的、愿意付费购的测试功能。设计人员则需要适合作业的工具。混合信号示波器在1993年 问世,拥有两条模拟通道,配以8条或16条数字通道。之后几年内,主流MSO作为嵌入式系统设计人员的必备调试工具,通道数量基本上锁定在2条或4条模拟通道,外加16条数字通道。
和白炽及荧光灯相比,白光
发光二极管具有寿命长、光效高、功耗低、无辐射、安全性好、可靠性高等特点,被称为"绿色照明"并得到迅猛发展。白光LED在未来市场极具竞争力。世界范围内约140多亿的
白炽灯转换成更节能的LED。日本10年前就将LED作为21世纪照明技术,也发布了在几年内逐步结束白炽灯的销政策。除了照明优势外,LED还具备响应时间短和高速调制等特性。白光LED高速调制所引起的光闪烁不容易被人眼察觉,可以在照明同时数据通信的功能。
GLTE时代的测量由于MIMO的引入而变得更加复杂,3G
PP标准委员会采纳了两种测量方式:多探头法,辐射两步法,这两种方案都可以测量UE在衰落信道下的吞吐量指标。MPAC所需的基本设备包括吸波暗室,无线测试,信道模拟器,多组探头
天线及转盘;RTS测量方案所需的基本设备包括吸波暗室,无线测试,一组探头天线,衰落信道由UXM内部的通道模拟器实现。
气敏式烟雾
传感器,则是一种检测特定气体的传感器。它主要包括半导体气敏传感器、接触燃烧式气敏传感器和电化学气敏传感器等,其中用的 多的是半导体气敏传感器。它的应用主要有: 气体的检测、瓦斯气体的检测、 的检测、氟利昂(R1R12)的检测、呼气中乙的检测、人体口腔口臭的检测等等。它将气体种类及其与浓度有关的信息转换成号,根据这些号的强弱就可以获得与待测气体在环境中的存在情况有关的信息,从而可以进行检测、监控、报;还可通过接口电路与计算机组成自动检测、控制和报系统。