在电路设计中,经常会遇到一些IC的引脚并未在应用中使用到的情况,那么,该如何处置呢?首先,当然是阅读此IC的产品手册,查看里面的相关介绍。其次,即便没有从中得到明确的
能源和环境问题是目前人类亟需解决的两大问题。在化石能源日渐枯竭、环境污染日益严重、全球气候变暖的今天,寻求替代传统化石能源的可再生绿色能 源、谋求人与环境的和谐
日前,美国哈佛大学的研究团队研发出了一种新型的液流电池。该团队表示,这种液流电池不仅可用于智能手机领域,还可被用于包括可再生能源在内的新型能源应用领域。在移动
相信大多数人很多时候在还未读完“条款和适用条件”的时候就点击了“同意”。既然如此,为何要花费这么多时间去阅读那些繁冗的条文呢?同任何重要的文件一样,数据表也有条文——1页的规格说明, 20页的条文细则。电源模块尤其如此,因为集成化遮掩了关于设备的关键细节。我将分两部分在博客文章中讨论,基于数据表首页的电源模块评估中几个常见的障碍。
今年2月绿色电力证书核发及自愿认购制度试行通知发布之后,引起了广大新能源发电企业和电力用户的广泛关注。为帮助大家深入了解“绿证”制度出台背景和操作流程
据报道,宝马预计在2026年实现电池技术突破性进展,生产固态电池,并将其应用于旗下汽车。固态电池的原理与传统的液态锂电池相同,只不过其电解质为固态,具有的密度以及结
LM567音解码器在700和1500赫兹频率之间会响应,并且LM567音解码器是由于10K电位器的设置决定。当100m VRMS输入达到预设的频率,集成电路的输出变高,并且通过晶体管激发继电
如下图是晶体管组成的继电器延时吸合电路.刚接通电源时,16μF电容上电压为零,两个三极管都截止,继电器不动作。随着16μF电容的充电,过一段时间后,其上电压达到高电
今天为大家介绍一种无电感式模拟继电器,其电路原理如下图所示。 图中,220V电源经负载RL、R1、D1~D4、ZD1,为Q4、Q3在正负半周轮流提供偏置;同时经R3、D5~D8为光电耦合器Q1
本文介绍的是一款延迟吸合继电器开关控制电路图。如下图所示,在接通电源后,时间流程开始电容C首先放电而后通过20M 从点电阻充电。
如果要想获得长时间和易调整的延迟电路,则应由晶体管来控制继电器电流,并在基极电路上接入RC环节,如图所示。如果电源电压、电容C、电流放大系数β有所要求的吸合功率
电动车电机根据其使用环境与使用频率的不同,形式也不同。不同形式的电机其特点也不一样。电动车电机普遍采用永磁直流电机。所谓永磁电机,是指电机线圈采用永磁体激磁,不
霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。那么霍尔传感器的工作原理是什么?这种传感器都有哪些优点?主要参
由于市场需求,电源模块越来越追求宽电压输入,宽电压输入就会导致供电电流随输入电压变化而变化,为了高电压和低电压输入的情况下,都能获得恒定的供电电流,在输入端加一个恒流电路,以获得性能的一致性。
德州仪器 (TI) 近日宣布推出了一组12V,10A,4MHz降压电源模块,与市场现有10A电源模块解决方案相比,可将电源管理解决方案的体积减小20%。SWIFT TPSM84A21和TPSM84A22 DC/DC模块易于使用,并将功率MOSFET、隔离电感、输入和输出电容以及无源器件集成于薄型封装中。另外,它还具备业内领先的性能,无需使用特殊的磁性元件或额外的电容,便可在瞬态条件下实现仅1%的过冲。