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如何為你的電機(jī)找到一個好“管家”?
根據(jù)《世界能源關(guān)鍵數(shù)據(jù)統(tǒng)計》的調(diào)查分析,工業(yè)領(lǐng)域約占全球電力消耗的40%以上。其中,約有70%的能耗來自電機(jī)。在全球范圍內(nèi),數(shù)以千萬計的電機(jī)正運(yùn)行于機(jī)械、風(fēng)扇、泵、壓縮機(jī)、傳送帶等設(shè)備中,這些電機(jī)約占全球電力消耗的28%。
2020-07-14
電機(jī) 機(jī)械 電機(jī)驅(qū)動
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現(xiàn)實(shí)中的電源抑制比(PSRR) - 第四部分
繼續(xù)我們有關(guān)低壓降穩(wěn)壓器(LDO) PSRR的系列文章,請查看我們以前的博客以回顧-什么是PSRR? -第三部分和第四部分一樣,我們將繼續(xù)講解LDO的行為及其有趣的參數(shù)。在當(dāng)前的文章中,我們將從實(shí)際的角度關(guān)注電源抑制比(PSRR)。它可幫助將數(shù)據(jù)表編號與示波器測量值連接起來。
2020-07-14
電源抑制比 低壓降穩(wěn)壓器
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低漂移、高精度、直插式隔離磁性電機(jī)電流測量
隨著提升系統(tǒng)效率的需求不斷增長,我們面臨著改善電機(jī)工作效率和控制功能的直接壓力。幾乎所有類型的電機(jī)均面臨著這種需求壓力,包括以下領(lǐng)域中使用的電機(jī):
2020-07-13
低漂移 直插式 隔離磁性電機(jī) 電流測量
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安森美半導(dǎo)體發(fā)布2019年度企業(yè)社會責(zé)任報告
2020年7月10日 — 推動高能效創(chuàng)新的安森美半導(dǎo)體(ON Semiconductor,美國納斯達(dá)克上市代號:ON),今天發(fā)布了第七份年度企業(yè)社會責(zé)任(CSR)報告。 該報告重點(diǎn)介紹公司在推動道德、可持續(xù)發(fā)展和負(fù)責(zé)任方面實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵舉措,進(jìn)而對周圍社區(qū)產(chǎn)生積極的影響和作用。 這些關(guān)鍵舉措是公司文化和核心價值觀...
2020-07-10
安森美半導(dǎo)體 2019年度 企業(yè)社會責(zé)任
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環(huán)路供電發(fā)射器的設(shè)計權(quán)衡考量
環(huán)路供電變送器已經(jīng)從純粹的模擬信號調(diào)理器發(fā)展為高度靈活 的智能變送器,但所選擇的設(shè)計方法仍取決于系統(tǒng)的性能、功能和成本要求。本文提供了三種不同的發(fā)射器參考設(shè)計。
2020-07-10
環(huán)路供電 發(fā)射器 設(shè)計
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走向先進(jìn)電源便捷設(shè)計之路,或許你該直接選擇它?
LTC7803是ADI開發(fā)的一款同步降壓型控制器,可簡化高性能電源的設(shè)計。這款控制器具有以下主要特性:集成低阻抗柵極驅(qū)動器,能夠切換N通道MOSFET,從而降低整體轉(zhuǎn)換器成本,提高效率。
2020-07-08
電源 同步降壓型控制器
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安森美將為丹佛斯提供用于逆變器牽引模塊的大功率器件
2020年7月7日 — 推動高能效創(chuàng)新的安森美半導(dǎo)體(ON Semiconductor,美國納斯達(dá)克上市代號:ON)和丹佛斯宣布,公司將為丹佛斯硅動力(Danfoss Silicon Power)供應(yīng)大功率IGBT和二極管,應(yīng)用于快速增長的電動汽車市場的逆變器牽引模塊。
2020-07-07
安森美 丹佛斯 逆變器 牽引模塊 功率器件
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究竟要多厲害的電源才能用于航空瞬變電磁發(fā)射機(jī)?
固定翼時間域航空電磁法具有探測深度大、測量精度高的技術(shù)特點(diǎn),是我國急需的快速高效的大深度礦產(chǎn)勘查裝備技術(shù)。中國地質(zhì)科學(xué)院已成功研制了基于國產(chǎn)Y12IV型專用飛機(jī),具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的固定翼時間域航空電磁系統(tǒng)空中樣機(jī)。為了匹配飛機(jī)電源和大功率發(fā)射機(jī),需要研制由大功率穩(wěn)壓充電電源和大...
2020-07-07
電源 航空瞬變 電磁發(fā)射機(jī)
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通過降壓-升壓充電和USB Type-C PD技術(shù)更大程度地提高功率密度
近幾年,降壓-升壓型充電器變得越來越流行,因?yàn)樗軌驈膸缀跞魏屋斎朐礊殡姵爻潆?,無論輸入電壓是高于或低于電池電壓。
2020-07-06
降壓-升壓充電 USB Type-C PD技術(shù)
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