在采集交流小信号时,陶瓷隔离器相较于交流光耦展现出了更多的优势,使其成为更受青睐的选择。以下是详细探讨陶瓷隔离器在采集交流小信号时的优势以及为何它们比交流光耦更为合适。
在电力电子领域,MLCC(多层陶瓷电容器)因其小尺寸、低ESR(等效串联电阻)和大耐纹波电流等优点而被广泛使用。然而,将MLCC电容用作LLC谐振电容和输出滤波电容时,存在一些潜在的风险和问题。
在下述的内容中,小编将会对模拟电路的相关消息予以报道,如果模拟电路是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
一直以来,低噪声放大器都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来低噪声放大器的相关介绍,详细内容请看下文。
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单级隔离转换器,如双向capacitor-inductor-inductor-inductor-capacitor(CLLLC),是储能系统(ESSs)中一种流行的转换器类型,以节省系统成本和提高功率密度。CLLLC的增益曲线较平坦,但当开关频率(f s)高于串联谐振频率(f r)时,增益曲线将不希望地平坦。变压器和mosfet的寄生电容也会显著影响变频器的增益[1 ],从而导致变频器的输出电压失控。在这个功率提示中,我将介绍一种CLLLC控制算法和一种同步整流器(SR)控制方法来消除这种非线性,使用一个3.6kw的原型转换器来验证其性能。图1是一个住宅ESS的方框图。
压力的 SI 单位是帕斯卡 (Pa),它是每单位面积力的线性度量 (1 Pa = 1 N/m 2 )。然而,在讨论声压级时,由于人耳的动态范围很大,可以检测到低至 20 微帕到超过 20 帕斯卡的声音,因此对数刻度更方便。因此,麦克风性能的关键指标通常以分贝 (dB) 表示。 0dB SPL 等于 20 µPa,1 Pa 等于 94dB SPL。以下参数通常是麦克风性能最重要的指标:
MEMS(微机电系统)技术在麦克风上的应用带动了高性能小型麦克风的发展。 MEMS 麦克风具有高信噪比、低功耗、良好的灵敏度,并且采用非常小的封装,与表面贴装工艺完全兼容。 MEMS麦克风在回流焊接后性能几乎没有变化,并且具有优异的温度特性。
永磁直流 (PMDC) 电机在便携式吸尘器和无绳电动工具等应用中提供更小的解决方案尺寸和更高的效率。在为 PMDC 电机设计隔离式电源时,需要牢记几个注意事项:瞬态响应、所需的峰值负载、解决方案尺寸和成本,这些因素直接影响电源架构的设计和所选的电源转换器拓扑。
可充电锂离子(Li-ion)电池是不可或缺的分散能源。根据《巴黎协定》、《欧洲绿色协议》和温室气体排放定价,电化学储能方案的使用在广泛的应用中具有战略意义。这涵盖了从为军事部门等分散单位供电到用于医院和数据中心等不间断电源(UPS)系统,从存储内部光伏系统产生的供个人使用的能源到支持运行电池电机,例如电池电动汽车 (BEV)、电动自行车、电动踏板车和电动工具。
近年来,人工智能 (AI) 和机器学习 (ML)技术在各行各业的采用大幅增加。 TensorFlow、PyTorch 和 Scikit-learn 等框架因其多功能性和鲁棒性而成为人工智能开发的热门选择。然而,将人工智能无缝集成到企业级、生产就绪的应用程序中提出了需要解决的独特挑战。
Spring 是一个基于 Java 的强大框架,以其可扩展性和可靠性而闻名,在开发企业级生产系统方面受到广泛青睐。另一方面,Python凭借其多功能的 ML/AI 框架(包括 TensorFlow、PyTorch、Scikit-learn 和 Flask),以其简单性和广泛的 AI/ML 生态系统而闻名。
大多数非常复杂的嵌入式系统都采用某种操作系统——通常是 RTOS。最终,操作系统是一种开销,它使用了应用程序代码本来可以使用的时间和内存。由于嵌入式系统的资源有限,因此需要仔细评估这种开销,这通常会导致有关 RTOS 内存占用的问题。本文探讨了 RTOS 如何使用内存以及为什么内存占用问题可能很难回答。
随着企业寻求加速数字化转型、提高运营效率并快速响应市场变化,低代码开发的重要性日益增强。通过使应用程序开发民主化,低代码平台使专业开发人员和非技术用户能够高效地构建、部署和维护软件解决方案。