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  • 如何减少逆变器中的电磁干扰
    发布日期:2024-10-22     422
    逆变器是用于将输入的直流电转换为输出交流电的一种电路。逆变器可用于电池供电系统、可再生能源系统、不间断电源、电机驱动等。逆变器是一种电力电子转换器,能够将输入的直流电转换为具有所需振幅和频率的交流电。本文要点逆变器是用于将输入直流电转换为输出交流电的一种电路。在高频开关操作时,电源开关会产生较大的 d
  • 机器视觉之“眼”:图像传感器为什么如此关键?
    发布日期:2024-10-22     225
    顾名思义,传感器是可以感知周围世界,并将输入转换为计算机或过程控制器可以理解的内容的电子器件。工业传感器就像人类的神经终端,没有它们,工业过程对自己和环境的感知和控制都将是盲目的。作为自动化系统重要组成部分的工业传感器,为原本没有生命的机器提供类似人类的眼睛、耳朵和手的功能,从而提高了制造过程的精度
  • 非常见问题解答第222期:开关模式电源问题分析及其纠正措施:晶体管时序和自举电容问题
    发布日期:2024-10-18     366
    问题当输入和输出电压接近时,为什么难以获得稳定的输出电压?回答占空比过大或过小(尤其是在高开关频率下)可能会导致时序不符合规格要求,进而造成系统性能下降。摘要本文是系列文章中的第三篇,该系列文章将讨论常见的开关模式电源(SMPS)的设计问题及其纠正方案。本文旨在解决DC-DC开关稳压器
  • 韩国汽车厂商联合开发磷酸铁锂电池材料生产技术
    发布日期:2024-09-30     511
    9 月 30 日消息,韩国现代汽车集团宣布,现代汽车和起亚汽车将联合开发磷酸铁锂(LFP)电池正极材料生产技术开发项目。现代汽车集团在官方新闻稿中写道,LFP 电池正极材料开发项目是现代汽车、起亚汽车与现代制铁(Hyundai Steel)和正极材料市场龙头企业 EcoPro BM 合作推进,目的是在不制造前驱体的情况下直接合成材料,生
  • 如何正确的使用频谱分析仪
    发布日期:2024-09-23     856
    频谱分析仪是一种精密的电子测量仪器,用于研究电信号的频谱结构。以下是使用频谱分析仪的基本步骤和注意事项:使用步骤开机预热:打开仪器电源,让仪器预热一段时间,以稳定其内部电路。信号输入:将待测信号通过适当的连接器接入频谱分析仪的输入端口。设置中心频率:根据待测信号的主要频率成分,设置频谱分析仪的中心频
  • 聊聊逆变器:进军绿色能源市场,你绕不开的技术门槛!
    发布日期:2024-09-23     500
    生活中我们常见的电源转换以DC-DC、AC-DC居多,随着绿色能源的发展,将DC转换为AC的应用逐渐多了起来。例如,在并网太阳能系统中,太阳能电池板产生直流电,而交流电在输送过程中可以实现高效的能量分配,更适合长距离输电,因此,借助DC-AC转换技术,方可顺利实现太阳能与现有电网的并网发电。将DC转换为AC的重要性直流-交
  • 浅析预制式电力模组的建构及其在数据中心的应用
    发布日期:2024-09-23     411
    人工智能技术的广泛应用,给数据中心的供配电基础设施建设带来显著变化。从我国大型金融数据中心的情况来看,其主要生产和灾备数据中心聚集地仍然以北京、上海两地为主。相比于西部和北部地区,北京、上海等城市土地资源稀缺,能耗指标紧张,年平均气温较高,新建数据中心的能源利用效率(PUE)受到严格限制,因此金融数据中心
  • 晶体谐振器的工作原理
    发布日期:2024-09-23     392
    晶体谐振器的工作原理什么是石英石英的化学成分为SiO2,晶体属六方晶系的氧化物矿物,即低温石英(a-石英),是石英族矿物中分布最广的一个矿物种。广义的石英还包括高温石英(b-石英)。受压或受热能产生压电效应。石英晶体振荡器是利用石英晶体的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体上按一定
  • 储能系统:如何轻松安全地管理电池包
    发布日期:2024-09-23     441
    摘要锂离子(Li-Ion)电池和其他化学电池不仅在汽车行业扮演着关键角色,而且也是储能系统(ESS)的主力军。例如,超级工厂每天可以利用可再生能源生产数兆瓦时电力。电网如何承受24小时内的各种负载波动?利用基于电池的电网支持储能系统(BESS)可以有效解决这个问题。本文讨论了电池管理控制器解决方案及其在开发和部署ESS时的
  • 耐压绝缘测试仪的技术原理和应用场景
    发布日期:2024-09-23     1067
    耐压绝缘测试仪,又称高压测试仪,是一种用于检测电力设备绝缘性能的重要仪器。其技术原理和应用场景详细如下:耐压绝缘测试仪1.png技术原理耐压绝缘测试仪的工作原理主要基于高压电场对绝缘材料的击穿效应。具体而言,它通过高压发生器产生高电压,并将此高压信号施加到被测设备的绝缘部位。测试过程中,仪器会监测被测设备

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