室内照明提供了一个方便的能源对于许多应用,但缺乏太阳能的高功率电平。事实上,室内照明能源采集系统面临了一些微妙的不同,从那些太阳能能量采集中遇到的挑战。然而,工
虽然我们大多数人联想到收音机,数据链和通信的图像时,我们想到的射频,有射频设计工程师,他们的工作无关,与通信的整个亚文化。相反,这些工程师使用的射频加热,焊接和
有大量的环境能源在美国和能量收集的传统方法在世界各地已经通过太阳能电池板和风力发电机。然而,新的捕捞工具使我们能够从各种各样的环境资源产生电能。此外,它不是很重
从长期存储展开时的设计搭载环境能量面临独特的挑战。没有可用的能源储备,这些设计必须遵循谨慎序列单独的电路元件,特别是设备,如微控制器(MCU),可以在初始化过程中表现
脉冲能量采集应用程序转换能量爆发到足够的功率用于操作简单电路如无线交换机,无线数据记录器,遥控器,和类似物。为了建立这些设计中,工程师可以在多种从厂家提供超低功
在工业应用和工厂自动化领域存在多种多样的电源电压。一般您会发现24伏交流(VAC)电压、24伏直流(VDC)电压、110VAC电压、 230VAC电压,有时也会发现介于它们之间的电压。由于
1 前言在全球常规能源逐步走向枯竭、环保呼声日渐高涨的背景下,开发利用清洁能源和可再生能源已成为全球能源界的共识。随着节能等理念的推广以及中国政府政策的引导,新能
LED照明设计者一般都希望LED驱动器,提供低功耗,小的系统包,当然,成本较低,同时还提供高可靠性,以中等功率范围的应用中的低。在努力满足这些需求,LED驱动制造商已经引
有越来越多的供应商在许多方面提供的技术的模块电源,由于改进。现在是时候采取这种新一代的功率模块的优势。选择电源模块的过程是重要的,设计人员需要选择的值(性能和尺寸
汽车功率电子组件(例如IGBT)的设计必须能负荷数千小时的工作时间和上百万次的功率循环,同时得承受高达 200℃的温度。因此产品的可靠性特别关键,而同时故障成本也会是一个
2014年国内新能源汽车产销突破8万辆,发展态势喜人。为了使新能源爱好者和初级研发人员更好地了解新能源汽车的核心技术,笔者结合研发过程中的经验总结,从新能源汽车分类、
一般的LED驱动要两个LED电流反馈有时候甚至还要用光电耦合器把信号传过绝缘体才能够提供精确持续的电流,对于低功率的LED灯泡来说,没有足够的空间来加这么多器件。为了解决
电源模块是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电的器件,由于其具有隔离作用、抗干扰
摘要: 为了提高用电设备对电能的利用效率, 减少其对电网的谐波污染和电磁干扰, 同时满足GJB151A-97 标准中CE101 项目对用电设备的电源谐波要求, 研制了一台600 W 的功率
【摘要】开关型变换器噪声的干扰路径为干扰源和被干扰设备提供了耦合条件,对其共模干扰和差模干扰的研究尤为重要。主要分析了电路主要元器件的高频模型以及共模和差模噪声
1 电源布线和电源旁路的基本原则设计RF电路时,电源电路的设计和电路板布局常常被留到高频信号通路的设计完成之后。对于没有经过深思熟虑的设计,电路周围的电源电压很容易
FM302E-I型调频发射机的激励器是采用日本NEC公司的HPB一1210主板。对载波直接调频,采用锁相稳频和频率合成技术。前级功率放大器(BLF-177场效应管)由激励器直接推动,最大输
在使用电子元器件时,你有时候不可避免地会闻到明显是芯片烧焦的味道。这都是反向电流惹的祸。反向电流就是由于出现了高反向偏置电压,系统中的电流以相反的方向运行;从输出
无线充电的愿景,是无论何时何地,无需配对或兼容的插座或线缆就可对电子设备进行充电。然而,第一代紧耦合或磁感应无线充电技术在这方面有很大局限性:它要求必须将设备置
在使用电子元器件时,你有时候不可避免地会闻到明显是芯片烧焦的味道。这都是反向电流惹的祸。反向电流就是由于出现了高反向偏置电压,系统中的电流以相反的方向运行;从输出