你知道是什么干扰射频吗?如今可能造成射频干扰的原因正不断增多,有些显而易见容易跟踪,有些则非常细微,很难识别发现。虽然仔细设计基站可以提供一定的保护,但多数情况下对干扰信号只能在源头处进行控制。本文讨论射频干扰的各种可能成因,了解其根源后将有助于工程师对其进行测量 跟踪和排除。
你了解变频器节能吗?当今的快速发展的时代,什么都追求最完美的,比如说LED领域既环保又节能,最终成了消费者的不二选择,同样在加工制造业由于发展需求,变频器则充当LED的地位,泵类、风机等设备的各大应用领域被广泛使用。随着技术不断改革,进入商业市场,节能低耗和降低成本更是我们所关注的重要因素!
你知道电池监测系统中的温度测量精度的提高方法吗?正如《下一代电池监控器:如何在提高精度和延长运行时间的同时提高电池的安全性》这篇文章所提到的,精确监控电池电压、电流和温度有助于确保适用于包括真空吸尘器、电动工具和电动自行车等大众消费品的系统安全运行。在本文中,我们将更深入地研究锂电池的温度监控,包括系统安全运行的正确配置。
什么是高电压电池组?你知道吗?绿色能源是电池行业一直不变的发展目标,在未来的时间里要面对严峻的考验和挑战。其实我们嘴中的绿色能源,无非就是将电池里面的电能转化成“可储存”和“便携式”能源,这样能量效率将获得显著改善,而且可再生能源的推动工作也将取得进展。本文带着大家了解高电压电池组是如何完成设计挑战的?
什么是终极形态的核电池?生活中,我们常常被蓄电池的电量不足弄的相当尴尬。在这时候,经常会感慨如果电池能一次用上百年是多么令人省心和愉快啊。其实,我们人类真的有这种终极形态的电池 - 核电池。并且在 60 年代就获得了长足的发展,在航天,医学,军事上的应用非常广泛。
什么是全小分子有机太阳能电池?你知道吗?我们生活日常离不开太阳,不仅可以促进植物生长,还能为人类提供能源,在光伏能源方面更是极大力度有效的利用太阳能。众所周知,有机太阳源电池更是作为新一代太阳能电池技术的发展方向,并备受大家的广泛关注。本文带着各位全面解析能源之全小分子有机太阳能电池。
你了解太阳能路灯吗?它需要电池吗?随着国家各种节能减排的政策不断实施,能源方面得到不错的发展规划。本文带各位了解关于太阳能路灯还需要电池吗?
你知道PWM和MPPT的不同点吗?本期的话题是围绕智能能源展开的,说到智能能源离不开太阳能不变的话题。在光伏逆变太阳能:最大的痛点就是如何保护蓄电池,防止蓄电池过充等功能。目前控制器最主要的技术路线:脉冲宽度调试方式和最大功率点跟踪方式,每种方式各有其优点和缺点,不同场景去选择最适合的控制器技术方案。
你了解平板显示器生产的检测技术吗?显示器的质量是消费者在购买电视、电脑、平板电脑和智能手机时的重要考量因素。为了提高竞争力,营销这些产品的公司需提供各种尺寸的尖端显示器,同时制造商还需要高精度的检测工具来满足极度严格的公差要求。
什么是PC电源里最常见的电容的工作用途?有一种元器件很常见,主要有滤波、耦合、谐振、滤波、补偿、充放电、储能、隔直流等电路作用。binggo,没错就是电容。今天讲解电容的方式有所不同,这次我们通过盘点PC电源里最常见的电容有哪些,并从中讲解各类电容有何作用?
你知道嵌入式LCD接口分类吗?LCD的接口有多种,分类很细。主要看 LCD 的驱动方式和控制方式,目前手机上的彩色 LCD 的连接方式一般有这么几种:MCU 模式,RGB 模式,SPI 模式,VSYNC 模式,MDDI 模式,DSI 模式。MCU 模式(也写成 MPU 模式的)。只有 TFT 模块才有 RGB 接口。
你知道碳化硅MOSFET特性吗?随着半导体工艺不断精进,半导体的材料也随之改朝换代,碳化硅在众多半导体材料中脱颖而出。碳化硅凭借具有不可比拟的优良性能,同时碳化硅更是宽禁带半导体材料之一,其最大特点是高热导率、高饱和以及电子漂移速率和高击场强等,
你知道测试测量受欢迎的连接器有哪些吗?在测试测量领域中,最常见的元器件之一就是本文要说的连接器。连接器拥有改善生产过程、易于维修、便于升级、提高设计的灵活性的特点。在电路设计中是不可缺少的重要组成部分之一,本文就阐述下测试测量领域中哪些连接器更为受宠?
什么是限幅二极管?它有什么作用?说到二极管,作为资深工程师们是再熟悉不过的元器件之一,只是他们在电路设计中的作用有所差别。本文是围绕着限幅二极管,看看它在电路设计里面扮演着怎样的角色?
今天继续与大家一起来学习变频器的工频与变频切换电路,先来看看今天我们要学习的这幅图: 这幅原理图采用的时具有自锁功能的按钮SB1控制中间继电器,利用了中继的动合以及动断