FET,兩個(gè)用來產(chǎn)生VON 和 VLOGIC的正向LDO,以及用來產(chǎn)生VOFF的負(fù)向LDO。##對(duì)于采用電池供電的便攜式醫(yī)療設(shè)備,提高計(jì)算能 力、減小尺寸和延長(zhǎng)運(yùn)行時(shí)間的要求使得電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)極具挑戰(zhàn)性。##TI提供的高級(jí)解決方 案采用QFN和晶圓級(jí)芯片規(guī)模封裝并具有很高的集成度,旨在縮減解決方案的外形尺寸。
2014-11-27 13:54:01
10331 高速的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換在設(shè)計(jì)中有很多和一般數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換設(shè)計(jì)中相似的問題,需要可靠的設(shè)計(jì)和穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)。從基礎(chǔ)上來說,兩者并無二致,但受限于芯片的限制,高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中更能窺見前沿的動(dòng)態(tài)性能發(fā)展。 ? 在一個(gè)高速
2022-05-18 00:07:00
2650 模數(shù)轉(zhuǎn)換器的電源去耦問題解析
盡管高速ADC給電源帶來的總負(fù)載是穩(wěn)定的,但需要電流以ADC采樣速率和此頻率的諧波快速跳變。由于
2011-01-01 12:30:11
1240 全球領(lǐng)先的高性能功率和移動(dòng)半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商飛兆半導(dǎo)體公司(FairchildSemiconductor) 發(fā)布了非常適合功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的碳化硅(SiC)技術(shù)解決方案,進(jìn)而拓展了公司在創(chuàng)新型高性能功率晶
2012-11-22 14:04:54
1414 計(jì)算機(jī)控制數(shù)模轉(zhuǎn)換器需要借助外部總線接口,USB接口是常用的外部總線接口,用來控制數(shù)模轉(zhuǎn)換器非常便捷。作者以典型的USB接口芯片和D/A轉(zhuǎn)換器芯片為例,詳細(xì)說明了基于USB接口的數(shù)模轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的電路
2014-08-14 14:28:44
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在控制系統(tǒng)中經(jīng)常用到一些模擬信號(hào),通常使用數(shù)模轉(zhuǎn)換器輸出所需的模擬信號(hào)。計(jì)算機(jī)控制數(shù)模轉(zhuǎn)換器需要借助外部總線接口,USB 接口是常用的外部總線接口,用來控制數(shù)模轉(zhuǎn)換器非常便捷。以典型的USB 接口芯片和D/A 轉(zhuǎn)換器芯片為例,詳細(xì)說明了基于USB接口的數(shù)模轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的電路設(shè)計(jì)方法。
2014-12-05 14:17:05
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許多系統(tǒng)應(yīng)用包括在太陽能過剩(白天)期間存儲(chǔ)電力的電池,以供在赤字期(夜間)使用。對(duì)于任何太陽能電池隨時(shí)間輸出功率的不可避免的變化,太陽能轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的關(guān)鍵部件將是充電控制電子設(shè)備。最簡(jiǎn)單的系統(tǒng)將需要
2019-03-01 08:20:00
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功率轉(zhuǎn)換器控制在優(yōu)化電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的整體性能方面起著至關(guān)重要的作用。
2023-08-29 11:43:45
787 
-48V供電怎么理解 現(xiàn)在設(shè)計(jì)的一個(gè)產(chǎn)品需要支持以太網(wǎng)供電,正負(fù)48V供電!正48V好理解,-48V怎么去理解呢?
2016-04-25 16:24:16
我在看2P2Z的文章的時(shí)候發(fā)現(xiàn),TI給得2P2Z和PID的轉(zhuǎn)換系數(shù)等式如下:我使用mathcad對(duì)PID化簡(jiǎn)后的關(guān)系式如下:這里主要對(duì)不上的是B1的關(guān)系式,是否是TI官方文檔給錯(cuò)了?
2020-05-20 11:55:33
供電電源自動(dòng)轉(zhuǎn)換電路圖
2020-03-02 11:07:23
當(dāng)今,在沒有透徹掌握芯片、封裝結(jié)構(gòu)及 PCB的電源供電系統(tǒng)特性時(shí),高速電子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)是很難成功的。事實(shí)上,為了滿足更低的供電電壓、更快的信號(hào)翻轉(zhuǎn)速度、更高的集成度和許多越來越具有挑戰(zhàn)性的要求,很多
2018-11-19 09:37:21
的速度都要求高,故其速度為運(yùn)算速度快、功耗低。其中時(shí)鐘核心電壓為3.3V。IO電壓為5V。另外,板子上有多個(gè)電源引腳,是因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">系統(tǒng)復(fù)雜,單線供電能力有限。2. CAN通信(芯片-SN65HVD230)CAN網(wǎng)絡(luò)可以理解為多臺(tái)CAN設(shè)備連接在同一條CAN總線上組合成的網(wǎng)絡(luò),其中的CAN設(shè)備我們稱之
2021-08-31 09:28:18
各位高手,查看資料貼的時(shí)候,看到逆變器有一重要參數(shù)---電壓轉(zhuǎn)換系數(shù),對(duì)于IGBT是需要計(jì)算還是在IGBT的說明書中有此參數(shù)說明,請(qǐng)高手給予幫助,謝謝了!??!
2018-07-03 15:21:28
`原因:模擬地和數(shù)字地沒有分開,因此電源模塊,轉(zhuǎn)換器的紋波噪聲比較大。解答:建議采用單點(diǎn)接地法。`
2018-06-28 15:55:03
從ASIC到FPGA的轉(zhuǎn)換系統(tǒng)時(shí)鐘設(shè)計(jì)方案
2011-03-02 09:37:37
變換系統(tǒng)中發(fā)生腐蝕的主要原因是什么?氨合成反應(yīng)分為哪幾種反應(yīng)?
2021-07-22 07:11:40
命令配置,LCD顯示部分測(cè)試結(jié)果,采用串口通信與下位機(jī)進(jìn)行命令和數(shù)據(jù)的交互,實(shí)現(xiàn)本地便捷控制與監(jiān)測(cè)。2、系統(tǒng)硬件及FPGA設(shè)計(jì)多路采集與切換系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)主要由電源與時(shí)鐘模塊、FPGA邏輯控制模塊
2021-07-12 08:30:00
摘要設(shè)計(jì)了一種線性F/V轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。傳感器輸出的脈沖頻率信號(hào)經(jīng)信號(hào)調(diào)理電路調(diào)理后輸入FPGA,F(xiàn)PGA測(cè)量脈沖信號(hào)的頻率,根據(jù)系統(tǒng)精度要求,需設(shè)計(jì)Q格式定點(diǎn)運(yùn)算,測(cè)得的頻率經(jīng)FPGA定點(diǎn)運(yùn)算后得到
2019-06-28 07:50:19
監(jiān)測(cè),太陽能最大功率跟蹤、單片機(jī)控制方案、電源管理等,旨在建立一個(gè)切實(shí)可行的太陽能跟蹤和控制能量轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。研究的主要問題有三個(gè):(1)如何實(shí)現(xiàn)太陽能的跟蹤。在光電傳感器接收端,利用功放對(duì)傳感器接收
2013-09-29 20:48:41
-48V供電怎么理解? 明明是-48V,但很多通信設(shè)備用的都是48V供電,怎么理解呢?
2020-05-06 22:32:28
PCB電源供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)概覽如何去實(shí)現(xiàn)PCB電源供電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)?
2021-04-26 06:39:36
有機(jī)物光纖的特點(diǎn)是什么?一種新型有機(jī)物光纖的全光交換系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
2021-06-03 06:45:33
本文介紹一種基于視差原理的立體顯示器的視頻轉(zhuǎn)換系統(tǒng),它能夠?qū)⒁延械牧Ⅲw視頻格式轉(zhuǎn)換成所需的視頻格式。
2021-04-29 06:20:29
【追蹤嫌犯的利器】定位技術(shù)原理解析(4)
2020-05-04 12:20:20
不同總線標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù);二是不同總線標(biāo)準(zhǔn)之間的協(xié)議轉(zhuǎn)換。因此如何實(shí)現(xiàn)地面檢測(cè)設(shè)備與多種不同總線標(biāo)準(zhǔn)機(jī)載設(shè)備之間的通信以及不同總線標(biāo)準(zhǔn)之間的協(xié)議轉(zhuǎn)換成為必須解決的問題。本文針對(duì)某型飛機(jī)加掛某型導(dǎo)彈的實(shí)際應(yīng)用,設(shè)計(jì)了一個(gè)基于μC/OS-Ⅱ的1553B和ARINC429總線實(shí)時(shí)協(xié)議轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。
2020-03-16 06:25:16
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 14:31 編輯
求助?。。。。≡鯓邮褂秒娐穼?shí)現(xiàn)一個(gè)蓄電池和電源供電的轉(zhuǎn)換,要求不能使系統(tǒng)掉電。當(dāng)蓄電池電量不足時(shí)電源可以為蓄電池充電,當(dāng)蓄電池壞的時(shí)候,采用電源直接供電!
2011-05-23 19:02:25
怎樣去設(shè)計(jì)9/7二維離散小波變換系統(tǒng)?如何對(duì)9/7二維離散小波變換系統(tǒng)進(jìn)行仿真?
2021-05-07 07:09:09
`手機(jī)通信原理解析:第 1 章 無線通信原理第2 章 移動(dòng)通信系統(tǒng)第3 章 移動(dòng)通信系統(tǒng)的多址接入技術(shù)第4 章 移動(dòng)通信系統(tǒng)的語音編碼第5 章 GSM移動(dòng)通信系統(tǒng)的數(shù)字
2011-12-14 14:31:20
在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中校準(zhǔn)增益誤差的方法如何通過調(diào)整電壓基準(zhǔn)校準(zhǔn)增益誤差?怎么實(shí)現(xiàn)電壓基準(zhǔn)微調(diào)?
2021-04-09 06:13:12
本文介紹了基于單片機(jī)+ FPGA 的視頻制式的轉(zhuǎn)換系統(tǒng), 利用單片機(jī)方便的嵌入性及靈活的可編程性, 再結(jié)合FPGA 強(qiáng)大的邏輯控制功能很好地克服了這些弊端, 實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)、高質(zhì)量的視頻圖像轉(zhuǎn)換, 同時(shí), 可以方便地改變系統(tǒng)參數(shù), 實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用。
2021-06-04 06:24:11
深度搜索Linux操作系統(tǒng):系統(tǒng)構(gòu)建和原理解析!比較好的一本Linux內(nèi)核書籍,從另一個(gè)角度去解釋!
2014-09-16 16:40:10
描述此參考設(shè)計(jì)包括用于汽車環(huán)境中的獨(dú)立緊急呼叫 (eCall)系統(tǒng)的完整電源管理解決方案。該電路直接由汽車蓄電池軌供電。它還管理一個(gè)備用電池以便在汽車蓄電池軌不可用時(shí)為 eCall系統(tǒng)供電。它提供電源
2018-09-07 08:57:39
電流環(huán)路的電源是不是必須和系統(tǒng)的供電電源分開?
2023-11-27 11:37:43
視音頻矩陣/切換系統(tǒng)采用大規(guī)模視、音頻切換專用芯片,溶合了先進(jìn)的視、音頻切換技術(shù),超強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理能力,中英文菜單綜合設(shè)置,可以給用戶提供卓越的整體性能。采用模塊化插板結(jié)構(gòu),用戶可選擇視、音頻輸入
2011-03-04 20:00:32
誰能教我一下應(yīng)該怎么換系統(tǒng)
2021-12-30 07:40:22
PCB電源供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)概覽降低電源供電系統(tǒng)的阻抗應(yīng)該遵循什么原則?
2021-04-27 06:40:47
高端路由器供電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)摘 要:本文介紹了分布式供電系統(tǒng)和三種基本的板上DC/DC轉(zhuǎn)換器的結(jié)構(gòu),分析了其優(yōu)缺點(diǎn),在此基礎(chǔ)上提出了一臺(tái)高端路由器供電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案,并給出了電源設(shè)計(jì)框圖。關(guān)鍵詞:分布式
2008-09-10 09:28:11
采用TM”20c2812DsP芯片和數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片DAc7625,設(shè)計(jì)了混合動(dòng)力汽車的數(shù)模轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。闡述了系統(tǒng)的構(gòu)成原理,描述了硬件電路設(shè)計(jì)思路和軟件調(diào)試流程。該系統(tǒng)已成功應(yīng)用于開發(fā)的混
2009-03-18 08:49:28
24 介紹一種電力機(jī)車帶電通過相分段的自動(dòng)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。它用可編程序控制器SIEMENS公司SIMATIC S7-200 CPU226作為系統(tǒng)的核心, 利用識(shí)別傳感器采集機(jī)車信息, 控制兩臺(tái)高壓真空開關(guān), 完成
2009-06-09 11:40:04
22 一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介: NHAC系列交流遠(yuǎn)程供電系統(tǒng)是濟(jì)南能華機(jī)電設(shè)備有公司為高速公路拆除省界收費(fèi)站而增設(shè)的門架系統(tǒng)和高速公路全程監(jiān)控系統(tǒng)提供遠(yuǎn)距離交流供電的專用電源系統(tǒng),它能
2022-11-12 23:50:51
PCB電源供電系統(tǒng)的分析與設(shè)計(jì)陳宇哲 副總裁 Sigrity公司 當(dāng)今,在沒有透徹掌握芯片、封裝結(jié)構(gòu)及PCB的電源供電系統(tǒng)特性時(shí),高速電子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
2009-10-01 14:21:25
23 通過對(duì)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換方法的認(rèn)真研究,應(yīng)用面向?qū)ο蠓治雠c設(shè)計(jì)(OOAD)的方法完成了自動(dòng)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的設(shè)計(jì),從而實(shí)現(xiàn)了光測(cè)設(shè)備引導(dǎo)數(shù)據(jù)的自動(dòng)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換,實(shí)時(shí)引導(dǎo)光測(cè)設(shè)備對(duì)導(dǎo)
2009-12-19 15:08:44
15 高速信號(hào),時(shí)鐘及數(shù)據(jù)捕捉:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)背后的運(yùn)作原理:隨著模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換取樣率提高至每秒千兆個(gè)取樣 (GSPS) 以上的水平,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)必須作出相應(yīng)的配合
2010-01-16 16:38:43
28 機(jī)電系統(tǒng)供電電源簡(jiǎn)介
2010-06-05 10:18:31
8 介紹一種電力機(jī)車帶電通過相分段的自動(dòng)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。它用可編程序控制器SIEMENS公司SIMATIC S7-200 CPU226作為系統(tǒng)的核心, 利用識(shí)別傳感器采集機(jī)車信息, 控制兩臺(tái)高壓真空開關(guān), 完成機(jī)
2010-07-21 10:25:24
15 介紹了一種視頻信號(hào)轉(zhuǎn)換系統(tǒng),本系統(tǒng)能將醫(yī)學(xué)專用顯示設(shè)備上播放的非標(biāo)準(zhǔn)單色模擬視頻信號(hào)轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)電視視頻信號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)SVGA 視頻信號(hào),也可直接輸出標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字視頻信號(hào)。使非
2010-08-16 17:46:18
37 FPGA 在多制式視頻轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中的應(yīng)用
1 引言??? 目前, 在軍事、工業(yè)和醫(yī)學(xué)領(lǐng)域存在著大量的非標(biāo)準(zhǔn)視頻系統(tǒng), 其視頻信號(hào)只能在專業(yè)
2008-01-16 09:57:25
1050 
分析了視頻轉(zhuǎn)換中的關(guān)鍵技術(shù),即,視頻掃描轉(zhuǎn)換和視頻圖像處理的基本原理,并給出了一種實(shí)際的實(shí)現(xiàn)方案,構(gòu)建了以FPGA為控制核心的視頻轉(zhuǎn)換硬件系統(tǒng)。利用FPGA對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行
2009-05-05 20:37:16
1186 
低轉(zhuǎn)換系數(shù)的電壓 頻率轉(zhuǎn)換器電路圖
2009-05-18 15:50:13
661 
在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中校準(zhǔn)增益誤差的方法
增益誤差問題培訓(xùn)中經(jīng)常遇到的一個(gè)問題是:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中,在什么樣的分辨率下使用分立電壓基準(zhǔn)? 初學(xué)者通常建議10
2010-04-01 16:16:18
1989 
虛擬存儲(chǔ)器部件原理解析
2010-04-15 14:25:20
3560 摘要:隨著便攜式產(chǎn)品在日常生活中的普遍使用,對(duì)電源轉(zhuǎn)換和電源管理電路的性能要求也越來越高,例如,要求它們能容納多個(gè)電源和多個(gè)輸出電壓,體積和重量的設(shè)計(jì)會(huì)受到種種限制,另外還需考慮如何有效地利用電池能量而不被浪費(fèi)。本文針對(duì)這種應(yīng)用提出了幾個(gè)
2011-03-01 17:04:12
102 在一種 超混沌 系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,通過改變系統(tǒng)第三個(gè)方程中的非線性項(xiàng)的方法,構(gòu)造了一個(gè)新的超混沌系統(tǒng),并利用常用開關(guān)函數(shù)來實(shí)現(xiàn)超混沌自動(dòng)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。通過matlab對(duì)超混沌系統(tǒng)進(jìn)
2011-07-11 16:30:38
35 業(yè)余制作時(shí),會(huì)碰到手頭無雙電源的情況,這就給制作帶來困難。本電路利用TDA2030將單電源轉(zhuǎn)換為 雙電源 給前置放大器NE5532供電。 雙電源供電 電路:
2011-10-27 15:15:16
21305 
逆變電源組成的船用電網(wǎng)供電轉(zhuǎn)換策略,下來看看。
2016-03-30 14:07:40
2 風(fēng)能轉(zhuǎn)換系統(tǒng)隨機(jī)建模與H_容錯(cuò)控制_史運(yùn)濤
2017-01-07 15:34:27
0 觸摸屏的應(yīng)用與工作原理解析
2017-02-08 02:13:17
38 Windows CE是典型的使用電池供電的系統(tǒng)。這使得正確操作系統(tǒng)十分關(guān)鍵,應(yīng)用程序大多數(shù)時(shí)間都不需要關(guān)注Windows CE 設(shè)備的電源損耗,但是在某些時(shí)候,你可能要注意這些損耗。 當(dāng)用戶關(guān)閉了一
2017-11-07 10:28:54
0 我們經(jīng)??吹胶芏喾浅=?jīng)典的運(yùn)算放大器應(yīng)用圖集,但是這些應(yīng)用都建立在雙電源的基礎(chǔ)上,很多時(shí)候,電路的設(shè)計(jì)者必須用單電源供電,但是他們不知道該如何將雙電源的電路轉(zhuǎn)換成單電源電路。 在設(shè)計(jì)單電源電路時(shí)需要
2017-11-14 11:30:12
19 聯(lián)接起來,因此,轉(zhuǎn)換器常常是兩個(gè)儀表(或裝置)間的中間環(huán)節(jié)。下面就來看看D/A與A/D轉(zhuǎn)換器工作原理解析
2017-11-24 11:16:57
115161 
DCMT系列自動(dòng)電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)主要用于AC415V 供電系統(tǒng),專為電源進(jìn)線側(cè)快速切換設(shè)計(jì),提供完善的轉(zhuǎn)換控制功能和可靠的保護(hù)功能。DCMT系列自動(dòng)電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)適用于絕大多數(shù)進(jìn)線方案,可提供兩進(jìn)線、一進(jìn)
2017-11-27 16:10:06
6 本文首先簡(jiǎn)明扼要地回顧了網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)和切換系統(tǒng)的發(fā)展,將網(wǎng)絡(luò)控制與切換控制相結(jié)合,對(duì)其結(jié)構(gòu)和特征進(jìn)行分析和研究,描述了網(wǎng)絡(luò)切換系統(tǒng)面臨的一些問題,并總結(jié)了相應(yīng)的解決方法,并進(jìn)一步展望了基于網(wǎng)絡(luò)的切換系統(tǒng)的前景。
2018-01-05 13:45:14
1 新浪科技訊 北京時(shí)間1月11日上午消息,加州大學(xué)伯克利分校的計(jì)算機(jī)科學(xué)家開發(fā)出一種人工智能(AI)技術(shù),可以攻擊“文本-語音”轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。利用他們的方法,不管音頻文件聽起來是怎樣的,文本輸出結(jié)果都能
2018-01-11 11:45:48
773 研究和實(shí)現(xiàn)了一個(gè)基于OMAP3530的2D到3D視頻自動(dòng)轉(zhuǎn)換系統(tǒng),重點(diǎn)研究深度圖獲取和深度信息渲染等主要核心技術(shù)及其實(shí)現(xiàn)。該系統(tǒng)利用OMAP3530其特有的雙核結(jié)構(gòu),進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化:由其ARM處理器
2018-03-06 14:20:55
1 ,全面保證特殊場(chǎng)合的持續(xù)無擾供電及負(fù)載供電的安全穩(wěn)定,保障生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的連續(xù)性,廣泛用于智能建筑、軌道交通、電廠站、廠礦企業(yè)等場(chǎng)合。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)? DCMT電源級(jí)自動(dòng)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)由智能控制器和斷路器構(gòu)成。斷路器為
2018-03-13 13:57:58
1189 數(shù)據(jù)采集和轉(zhuǎn)換系統(tǒng)用于從一個(gè)或多個(gè)源獲取模擬信號(hào),并將這些信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字形式,以便通過終端設(shè)備(如數(shù)字計(jì)算機(jī)、記錄器或通信網(wǎng)絡(luò))進(jìn)行分析或傳輸。對(duì)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的模擬信號(hào)輸入最經(jīng)常由傳感器和換能器產(chǎn)生,這些傳感器和傳感器將真實(shí)世界的參數(shù)如壓力、溫度、應(yīng)力或應(yīng)變、流動(dòng)等轉(zhuǎn)換成等效的電信號(hào)。
2018-05-24 10:28:37
11 本文主要介紹了無接觸供電的鼠標(biāo)設(shè)計(jì)與制作解析.
2018-06-26 08:00:00
10 本文首先介紹了雙電源供電的概念,其次介紹了雙電源供電操作規(guī)程,最后介紹了雙電源供電的好處。
2019-08-07 15:37:19
55768 一輛1969年的雪佛蘭Camaro近日在SEMA首次亮相,展示了“Xing Mobility”純電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。
2019-11-07 14:46:27
3226 超低功率、14 位 150Msps ADC 在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中減少數(shù)字反饋
2021-03-19 01:10:56
1 )場(chǎng)效應(yīng)晶體管(FET)和TI C2000TM實(shí)時(shí)微控制器 (MCU)的各項(xiàng)特性如何配合解決電力電子員在開發(fā)現(xiàn)代功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng)時(shí)面臨的問題。設(shè)計(jì)人員在開發(fā)現(xiàn)代功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng)時(shí)面臨的問題。 1. GaN 將徹底改變電力電子市場(chǎng) 您可能認(rèn)為GaN是一項(xiàng)新興技術(shù),但TI的GaN技術(shù)可以解決行業(yè)挑戰(zhàn)
2021-04-08 09:31:08
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電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供基于USB接口的數(shù)模轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的電路設(shè)計(jì)方法資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-22 08:55:12
7 環(huán)境和能源問題是一個(gè)重要的全球性問題。同時(shí),隨著電力需求持續(xù)升高,對(duì)節(jié)能的呼聲以及對(duì)高效、緊湊型電力轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的需求也迅速增加。而在這其中,功率半導(dǎo)體扮演著極為重要的角色。 功率半導(dǎo)體具有將直流電
2021-08-02 10:44:10
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DCMT系列自動(dòng)電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)是南京國(guó)高電氣在低壓多電源可靠供電領(lǐng)域多年經(jīng)驗(yàn)積累的基礎(chǔ)上,結(jié)合低壓備自投多年運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),升級(jí)推出的一款多電源自動(dòng)切換產(chǎn)品,作為新一代自動(dòng)電源切換系統(tǒng),與傳統(tǒng)低壓備自投相比,采用集成一體化設(shè)計(jì),各組成部件之間通過預(yù)制電纜連接,極大的簡(jiǎn)化了接線,提高安全性。
2021-09-02 14:16:37
1589 MAX186是12bit數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng),包含8 通道多路轉(zhuǎn)換器、寬帶跟蹤/ 保持電路和串行接口。實(shí)現(xiàn)了高速轉(zhuǎn)換和甚低功耗,可在單5V電源或者±5V電源下工作。模擬輸入端口可以通過軟件配置為單極/雙極性、單端/雙端差分工作模式。
2021-12-14 09:23:47
3 今天推薦的應(yīng)用筆記涵蓋了 ADC 現(xiàn)場(chǎng)切換系統(tǒng)的幾個(gè)示例,包括在有和沒有 DMA 協(xié)助的情況下,具有不同配置的通道以及具有不同平均值、累加值和濾波值的通道。
2021-12-31 15:41:39
2573 上一次小編對(duì)離網(wǎng)型風(fēng)光互補(bǔ)供電系統(tǒng)的構(gòu)成和安裝方式進(jìn)行了解析,本期小編將對(duì)離網(wǎng)型風(fēng)光互補(bǔ)供電系統(tǒng)的應(yīng)用和產(chǎn)品進(jìn)行介紹與解析。 離網(wǎng)型風(fēng)光互補(bǔ)供電系統(tǒng),因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">系統(tǒng)構(gòu)成中有蓄電池這樣一個(gè)可移動(dòng)的儲(chǔ)能模塊
2022-04-20 15:24:58
4572 TN-S供電系統(tǒng)是一種常用的低壓配電系統(tǒng),也是三種主要的DDD供電系統(tǒng)之一(DDD是指 Direct Direct Direct,也就是相應(yīng)的單相、兩相、三相直接供電)。
2023-04-21 15:42:57
12979 電蜂優(yōu)選工程師說道隨著電動(dòng)汽車的普及,16A歐標(biāo)充電槍作為充電基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,起著至關(guān)重要的作用。然而,在實(shí)際使用過程中,由于各種原因,充電槍的電流轉(zhuǎn)換系統(tǒng)可能會(huì)遇到各種故障。
2023-10-26 16:56:26
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通常在交流分析中,電源地之間的輸入阻抗是用來衡量電源供電系統(tǒng)特性的一個(gè)重要的觀測(cè)量。對(duì)這個(gè)觀測(cè)量的確定在直流分析中則演變成為IR壓降的計(jì)算。無論在直流或交流的分析中,影響電源供電系統(tǒng)特性的因素有:PCB的分層、電源板層平面的形狀、元器件的布局、過孔和管腳的分布等等。
2023-11-01 15:00:30
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雙電源供電與雙回路供電的區(qū)別? 雙電源供電和雙回路供電是兩種不同的供電系統(tǒng),它們有一些區(qū)別。下面將從 供電系統(tǒng)的定義、實(shí)施方式、優(yōu)缺點(diǎn)等方面詳細(xì)介紹這兩種供電系統(tǒng)。 一、 供電系統(tǒng)定義及概念
2023-11-28 14:34:56
16150 功率變換系統(tǒng)(power conversion system,PCS)是與儲(chǔ)能電池組配 套,連接于電池組與電網(wǎng)之間,其工作的核心是把交流電網(wǎng)電能轉(zhuǎn)換為 直流形式存入電化學(xué)電池組或?qū)㈦姵亟M能量轉(zhuǎn)換為交流形式回饋到電 網(wǎng),
2024-02-23 10:23:41
6578 自動(dòng)售貨機(jī)MDB協(xié)議中文解析(五)MDB電源供電系統(tǒng)要求
2024-09-09 10:46:29
1 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《DC/DC有線網(wǎng)絡(luò)交換系統(tǒng)的負(fù)載點(diǎn)電源解決方案.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-09-18 10:31:41
0 開關(guān)電源工作原理解析 開關(guān)電源是一種利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),通過控制開關(guān)管的開通和關(guān)斷時(shí)間比率,來維持穩(wěn)定輸出電壓的電源。其工作原理大致如下: 交流輸入 :開關(guān)電源首先接入交流電源,一般為市電220V
2024-11-29 16:15:48
2143 POE供電與傳統(tǒng)供電對(duì)比 POE(Power over Ethernet)供電技術(shù)與傳統(tǒng)供電方式在多個(gè)方面存在顯著差異。以下是對(duì)這兩種供電方式的詳細(xì)對(duì)比: POE供電 傳統(tǒng)供電 基本概念 通過以太網(wǎng)
2024-12-04 09:53:16
3116 一、UPS電源的工作原理解析 UPS(Uninterruptible Power Supply)即不間斷電源,是一種含有儲(chǔ)能裝置,以逆變器為主要組成部分的恒壓恒頻的不間斷電源。它主要用于給部分對(duì)電源
2025-01-31 15:02:00
3770 在巖土工程與結(jié)構(gòu)安全監(jiān)測(cè)領(lǐng)域,監(jiān)測(cè)設(shè)備往往部署在環(huán)境惡劣、供電不便的野外現(xiàn)場(chǎng)。因此,數(shù)據(jù)采集模塊的電源管理能力直接關(guān)系到整個(gè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和運(yùn)維成本。本文將深入解析MCU數(shù)據(jù)采集模塊的電源要求
2025-12-17 15:45:32
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本文從工程實(shí)踐角度解析BNC接口轉(zhuǎn)換接頭的定義、類型與應(yīng)用場(chǎng)景,幫助用戶理解其在視頻、測(cè)試與射頻系統(tǒng)中的實(shí)際作用與選型要點(diǎn)。
2025-12-31 15:06:59
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評(píng)論