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基于無線傳感器超低功率能量收集器的供電系統(tǒng)設(shè)計
測量和控制所需的超低功率無線傳感器用量的激增、再加上新型能量采集技術(shù)的運用,使得能夠制造出由局部環(huán)境能量而非電池供電的全自主型系統(tǒng)。
2023-01-18
無線傳感器 供電系統(tǒng) 能量收集器
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什么是電子管(真空管)?
現(xiàn)在我們知道,愛迪生效應(yīng)的本質(zhì),是熱電子發(fā)射。也就是說,燈絲被加熱后,表面的電子變得活躍,“逃”了出去,結(jié)果被金屬銅絲捕獲,從而產(chǎn)生了電流。
2023-01-18
電子管 真空管
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什么是電源交叉頻率
當(dāng)選擇一個可從單電源產(chǎn)生多輸出的系統(tǒng)拓撲時,反激式電源是一個明智的選擇。由于每個變壓器繞組上的電壓與該繞組中的匝數(shù)成比例,因此可以通過匝數(shù)來輕松設(shè)置每個輸出電壓。在理想情況下,如果調(diào)節(jié)其中一個輸出電壓,則所有其他輸出將按照匝數(shù)進行縮放,并保持穩(wěn)定。
2023-01-17
電源交叉頻率
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直流系統(tǒng)性能劣化導(dǎo)致基站瞬斷的解決方案
本文針對現(xiàn)網(wǎng)宏蜂窩基站部分老舊開關(guān)電源下電和恢復(fù)電壓參數(shù)設(shè)置受限,當(dāng)配套的蓄電池組性能劣化時,會導(dǎo)致在交流停電后,開關(guān)電源反復(fù)給設(shè)備供斷電,引起基站頻繁瞬斷的情況,考慮在直流供電系統(tǒng)中引入獨立的供斷電判斷機制,經(jīng)過實驗,成功解決了此類基站的瞬斷問題。
2023-01-17
直流系統(tǒng)性 基站
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詳解:大電流MOSFET的門極驅(qū)動峰值電流的計算方法
大電流MOSFET的使用廣泛,它們的導(dǎo)通電阻低,電流能力較大,適合在各種開關(guān)電源中應(yīng)用,在具體的器件驅(qū)動電路設(shè)計中,需要注意其門極電容較大,適合的門極驅(qū)動器需要有足夠的電流,去將門極電容充電,從而使電壓達到Vth,進而在系統(tǒng)允許的時間內(nèi)去完全導(dǎo)通。
2023-01-17
大電流MOSFET 門極驅(qū)動峰值電流
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17V輸入、雙通道1A輸出同步降壓型穩(wěn)壓器具有超低靜態(tài)電流
LTC?3622 雙通道 1A 同步單片式降壓型穩(wěn)壓器可為電池供電型系統(tǒng)和便攜式設(shè)備以及通用負載點調(diào)節(jié)提供緊湊、高效率的電源。纖巧型 14 引腳、3mm × 4mm DFN 封裝可承受 2.7V 至 17V 的輸入電壓,從而產(chǎn)生兩個精度為 0.6V 至 V 的可調(diào) ±1% 輸出在同時在兩個通道上提供高達 1A 的輸出電流。
2023-01-16
降壓型穩(wěn)壓器 超低靜態(tài)電流 LTC3622
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ACM6753 無霍爾傳感器三相正弦波控制直流無刷電機BLDC馬達驅(qū)動IC解決方案
提到直流無刷電機,那不得不提的就是有刷電機了。有刷電機有一個比較令人討厭的缺點:那就是“吵”。因為電刷和換向環(huán)需要時刻不停地摩擦,才能給電樞供電。所以,如果你想要一個“靜音風(fēng)扇”的話,肯定不能選使用了有刷電機的產(chǎn)品。無刷直流電機是在有刷直流電動機的基礎(chǔ)上發(fā)展來的,具有無極調(diào)速、調(diào)...
2023-01-14
ACM6753 霍爾傳感器 三相正弦波 直流無刷電機 BLDC 馬達驅(qū)動IC
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高精度電流檢測放大器可實現(xiàn)電流檢測和均流
DC/DC 轉(zhuǎn)換器模塊之間的均流使多個模塊可以并聯(lián)。近年來,分立式電流檢測電路設(shè)計的嚴格容差使分立式電流檢測電路設(shè)計成為一項艱巨的挑戰(zhàn)。本應(yīng)用筆記介紹了一種采用MAX4372的低成本、節(jié)省空間、高精度電流檢測和共享方案。
2023-01-13
電流檢測放大器 電流檢測 均流
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ADI太陽能模擬器方案
近年來隨著太陽能應(yīng)用的不斷發(fā)展,關(guān)于太陽能利用、轉(zhuǎn)換的相關(guān)產(chǎn)品,尤其是太陽能電池板的使用量也逐漸增加。過去,這些產(chǎn)品都是在自然環(huán)境下進行測試,受制于氣候條件,因此存在測試周期長、數(shù)據(jù)的可重現(xiàn)性差等不足。
2023-01-13
ADI 太陽能模擬器
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