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新一代智能型電能計(jì)量,三相四線智能電表的電源解決方案
目前,三相四線數(shù)字化電能表是新一代智能型電能計(jì)量產(chǎn)品,主要應(yīng)用于能源管理系統(tǒng)、數(shù)字化變電站、配電網(wǎng)自動化、工業(yè)自動化等場合,是電力負(fù)載管理系統(tǒng)的配套終端產(chǎn)品,由電力控制中心調(diào)配,實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的合理配置和監(jiān)測,為電力營銷自動化提供終端數(shù)據(jù)。在智能電表、電力轉(zhuǎn)換開關(guān)、消防監(jiān)控等系統(tǒng)中...
2016-08-11
三相四線智能電表 電源解決方案
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解密新型電池管理技術(shù),電池也要大數(shù)據(jù)!
消費(fèi)類電芯,因?yàn)橛秒娖骷枰娏肯鄬^小,單體電芯的電量輸出基本就能滿足要求,所以很少需要幾個電芯一起配合使用。單體電芯電量小,遇到電量輸出較高的使用場合,比如電動汽車和儲能等,就需要很多電芯進(jìn)行串并聯(lián),獲得比較高的輸出電壓/輸出電量/輸出電流/輸出功率等。
2016-08-10
電池管理技術(shù) 電芯
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技術(shù)支招:變頻器控制電機(jī)漏電原因及措施
有的現(xiàn)場使用變頻器控制電機(jī)會出現(xiàn)漏電問題,漏電電壓有幾十伏到200伏不等,在這里針對此故障的原因進(jìn)行理論的分析和說明如下。
2016-08-10
變頻器 控制電機(jī) 漏電
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逆自旋霍爾效應(yīng),微波能量可轉(zhuǎn)化為電能?
隨著來自手機(jī)訊號基地臺、行動裝置、Wi-Fi、藍(lán)牙與5G等產(chǎn)生越來越多的微波充斥全世界,很自然地,科學(xué)家開始探討將這些微波轉(zhuǎn)化成能量的方法。美國猶他大學(xué)(University of Utah)的科學(xué)家們發(fā)現(xiàn)了一種新方法,可在有機(jī)半導(dǎo)體中將微波能量轉(zhuǎn)化為電能。
2016-08-08
微波能量 電能
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八大要點(diǎn)描述繪制電氣原理圖時需遵循的規(guī)則
電氣原理圖目的是便于閱讀和分析控制線路,應(yīng)根據(jù)結(jié)構(gòu)簡單、層次分明清晰的原則,采用電器元件展開形式繪制。它包括所有電器元件的導(dǎo)電部件和接線端子,但并不按照電器元件的實(shí)際布置位置來繪制,也不反映電器元件的實(shí)際大小。
2016-08-04
電氣原理圖 電源電路
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高頻準(zhǔn)諧振反激式參考設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)超高功率密度緊湊適配器
為提供更佳的用戶體驗(yàn),筆記本電腦及其適配器不斷向小型化、高功率密度化方向發(fā)展,便于消費(fèi)者外出時攜帶更方便,同時,還需具備高平均能效和極低待機(jī)功耗,以符合日趨嚴(yán)格的各種能效法規(guī)。
2016-07-29
適配器 安森美半導(dǎo)體 反激式設(shè)計(jì)
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DC/DC轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表助力完成靜態(tài)電流解密
很多DC/DC轉(zhuǎn)換器具有一個為轉(zhuǎn)換器內(nèi)部電路供電的內(nèi)部低壓降線性穩(wěn)壓器(LDO)。在目前的穩(wěn)壓器中,LDO的輸入通常作為轉(zhuǎn)換器的一個外部引腳可用。它通常被稱為“偏置引腳”,不過,請先查看數(shù)據(jù)表,以確保轉(zhuǎn)換器上有這個引腳。
2016-07-28
DC/DC轉(zhuǎn)換器 數(shù)據(jù)表 靜態(tài)電流
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噪聲敏感的應(yīng)用要求采用具備超低輸出噪聲
當(dāng)說到給那些對噪聲敏感的模擬/RF應(yīng)用供電時,低壓差(LDO)線性穩(wěn)壓器通常比功能相同的開關(guān)穩(wěn)壓器更受用戶的青睞。低噪聲LDO可為眾多的模擬/RF 設(shè)計(jì)供電,包括頻率合成器(PLL/VCO)、RF混頻器和調(diào)制器、高速和高分辨率數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器(ADC和DAC)以及高精度傳感器。然而,這些應(yīng)用對于功能和靈敏度的要求已...
2016-07-27
低噪聲穩(wěn)壓器 噪聲敏感 LT3042
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薄膜電容:電容家族冉冉升起的璀璨新星
薄膜電容是電容家族中的一個很強(qiáng)大的分支,廣泛用于電子、家電、通訊、電力、工控等多個行業(yè)。這些年,隨著國家在智能電網(wǎng)、電氣化鐵路、LED照明和新能源(光伏,風(fēng)能,汽車)等領(lǐng)域的加大投入,薄膜電容市場一直在穩(wěn)步增長,特別是在耐高溫,耐高壓,耐大電流等特殊應(yīng)用場景,薄膜電容儼然已崛起成...
2016-07-26
薄膜電容 優(yōu)勢
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