氣隙是電機定轉(zhuǎn)子之間的空隙。定子不轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)子需要轉(zhuǎn)動,所以氣隙是必須的,根據(jù)電機不同,氣隙大小也不同。一般來講,異步電機氣隙小,同步電機氣隙大。
隨著鋰離子電池技術(shù)的飛速發(fā)展,其在便攜式電子設(shè)備、電動汽車、空間技術(shù)、國防工業(yè)等多個領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。由于鋰離子電池具有高電壓、高容量、循環(huán)壽命長、安全性能好等優(yōu)點,因此,由若干節(jié)鋰離子電池串聯(lián)組成的動力鋰離子電池組成為了這些領(lǐng)域的核心能源。然而,每節(jié)單體電池的電壓可能不一致,使用中不允許過充電或過放電,且電池性能受溫度影響較大,這使得對串聯(lián)鋰離子電池組的監(jiān)測變得尤為重要。本文旨在介紹一種基于單片機的串聯(lián)鋰離子電池組監(jiān)測系統(tǒng),該系統(tǒng)能實時、準(zhǔn)確地監(jiān)測單體電池電壓和電池組溫度,確保電池組在安全范圍內(nèi)運行。
在現(xiàn)代計算機體系結(jié)構(gòu)中,CPU緩存(Cache)作為CPU與內(nèi)存之間的關(guān)鍵橋梁,對于提升程序性能,尤其是多線程程序的性能,起著至關(guān)重要的作用。隨著多核處理器成為主流,如何在多線程環(huán)境中高效利用CPU緩存成為了一個重要的研究課題。本文將深入探討多線程時CPU緩存的使用策略及其優(yōu)化方法。
能用離線式電源驅(qū)動 LED 就可使應(yīng)用呈指數(shù)性地飛速增長,因為不管是商用建筑還是居民住宅中,這種形式的電源都可以非常便利地得到。
物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 設(shè)備中越來越多人工智能 (AI) 的出現(xiàn),從而創(chuàng)造出智能“AIoT”設(shè)備,而各種應(yīng)用都從這些智能設(shè)備中受益。這些設(shè)備從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí),無需人工干預(yù)即可自主決策,從而使產(chǎn)品與其環(huán)境的交互更加合乎邏輯、更像人類。
本文重點介紹卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) (CNN) 的特性和應(yīng)用,主要用于模式識別和對象分類。在之前文章中,我們展示了微控制器中經(jīng)典線性程序執(zhí)行與 CNN 的區(qū)別及其優(yōu)勢。我們討論了 CIFAR 網(wǎng)絡(luò),利用該網(wǎng)絡(luò)可以對圖像中的貓、房屋或自行車等對象進行分類,或執(zhí)行簡單的語音模式識別。本文解釋了如何訓(xùn)練這些神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來解決問題。
射頻(Radio Frequency,RF)和微波(Microwave)是電磁波的兩種特定頻率范圍,它們在許多方面有相似之處,但也有一些顯著的區(qū)別。
開關(guān)電源真的很有趣,在開關(guān)管、二極管、電感、電容、電阻的配合下,就把一種電源變?yōu)榱硪环N電源,滿足各種電器設(shè)備的使用。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,高壓浪涌是一個常見且極具破壞性的問題,特別是在汽車、航空電子、工業(yè)控制以及通信設(shè)備等領(lǐng)域。為了有效保護這些系統(tǒng)中的關(guān)鍵負載免受高壓瞬變的損害,高性能的浪涌抑制器顯得尤為重要。LT4363,作為一款集成了電流限制功能的高壓浪涌抑制器,憑借其卓越的性能和廣泛的應(yīng)用場景,成為了行業(yè)內(nèi)的佼佼者。本文將深入探討LT4363的技術(shù)特點、工作原理、應(yīng)用優(yōu)勢以及實際應(yīng)用案例。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,傳感器技術(shù)扮演著至關(guān)重要的角色,它們將物理世界的各種參數(shù)轉(zhuǎn)換為電信號,供后續(xù)處理和分析。然而,隨著傳感器種類的增多和信號復(fù)雜度的提升,如何有效地處理這些混合信號、實現(xiàn)多模態(tài)傳感器的精確調(diào)節(jié)成為了一個亟待解決的問題。本文將探討如何利用信號調(diào)節(jié)器中的抗混淆濾波器,實現(xiàn)混合信號、多模態(tài)傳感器的有效調(diào)節(jié)。
在電力系統(tǒng)中,強弱電之間的電磁干擾是一個長期存在的問題,它不僅影響電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,還可能對通訊、數(shù)據(jù)傳輸?shù)热蹼娤到y(tǒng)造成嚴重的干擾,甚至引發(fā)安全事故。為了有效抑制這種干擾,諧振接地作為一種重要的技術(shù)手段,被廣泛應(yīng)用于電網(wǎng)設(shè)計中。本文將深入探討諧振接地的工作原理、優(yōu)勢及其在抑制強弱電干擾方面的應(yīng)用。
今天,小編將在這篇文章中為大家?guī)鞩GBT的有關(guān)報道,通過閱讀這篇文章,大家可以對它具備清晰的認識,主要內(nèi)容如下。
隨著科技的飛速發(fā)展,穿戴式裝置已成為我們?nèi)粘I钪胁豢苫蛉钡囊徊糠帧闹悄苁直淼浇】当O(jiān)測器,再到各種智能穿戴設(shè)備,它們不僅極大地豐富了我們的生活方式,還通過集成先進的模擬器件、微機電系統(tǒng)(MEMS)和傳感器技術(shù),實現(xiàn)了前所未有的功能性和智能化。本文將深入探討穿戴式裝置中這些關(guān)鍵技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展。
在電氣系統(tǒng)中,電氣隔離是一種至關(guān)重要的技術(shù),旨在防止電流在不同電路或系統(tǒng)間直接流動,以保護設(shè)備和人員的安全,同時確保信號的穩(wěn)定傳輸。在眾多電氣隔離技術(shù)中,電容式電氣隔離和光耦合器(光電隔離)是兩種廣泛應(yīng)用的方案。本文將從多個維度對比這兩種技術(shù),探討它們各自的優(yōu)缺點,并嘗試回答誰是贏家的問題。
在電子系統(tǒng)中,運算放大器(簡稱運放)是電壓放大的核心組件之一,其性能直接影響整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和精度。特別是在需要高精度電壓放大的應(yīng)用中,運放的零點電壓輸出長期穩(wěn)定性顯得尤為重要。本文將從運放的基本特性出發(fā),探討其作為電壓放大器時零點電壓輸出的長期穩(wěn)定性問題,并提出相應(yīng)的優(yōu)化策略。