本文主要設(shè)計了一種適用于低壓電網(wǎng)進行無功補償?shù)木чl管投切電容器(TSC)裝置,在設(shè)計中采用了電壓無功復(fù)合投切判據(jù),以無功功率作為主判據(jù)、電壓作為輔助判據(jù),并采用晶閘管與繼電器相結(jié)合的復(fù)合開關(guān)作為電容器投切開關(guān)。
本文以X射線透射衰減規(guī)律為基礎(chǔ),提出了一種基于DSP的X射線能譜數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計方案。本方案重點介紹了用于能譜數(shù)據(jù)采集的硬件電路和軟件設(shè)計,其中,硬件電路主要由前置放大、濾波、主放大、峰值保持電路組成,軟件主要由TMS320F2812對經(jīng)過預(yù)處理后的脈沖信號進行多道脈沖幅度分析操作,并最終繪制出X射線能譜圖。經(jīng)調(diào)試結(jié)果表明本系統(tǒng)具有電路設(shè)計簡單,采樣精度高,抗干擾能力強等特點。
21ic訊 宜普電源轉(zhuǎn)換公司的元件模型被納入國家儀器公司最新推出的Multisim 13.0,已為數(shù)千工程師提供一個易於使用的環(huán)境,用以模擬採用EPC元件的功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng),從而提高功率
隨著用于電力機車、風(fēng)力發(fā)電機組、高壓直流和工業(yè)驅(qū)動應(yīng)用的高壓IGBT市場需求不斷增長,高壓和超高壓IGBT柵極驅(qū)動器應(yīng)運而生。日前,英國Amantys公司宣布推出一款針對高功率
電力網(wǎng)中所采用的電抗器,實質(zhì)上是一個無導(dǎo)磁材料的空心線圈。它可以根據(jù)需要布置為垂直、水平和品字形三種裝配形式。在電力系統(tǒng)發(fā)生短路時,會產(chǎn)生數(shù)值很大的短路電流。如
一些高檔電器,如計算機、通信設(shè)備、家用視聽設(shè)備對電源的要求較高,采用普通分立元件或三端穩(wěn)壓集成電路制作的普通型穩(wěn)壓電源已不能滿足這些電器設(shè)備的要求。用上述方法制
先上電路圖: 先談?wù)凱CBLAYOUT注意點:大家都知道,EMC對地線走線畢竟有講究,針對PSR的初級地線,可以分為4個地線,如圖中所標(biāo)示的三角地符號。這4個地線需采用“一
對接收信號進行信噪比估計是許多通信系統(tǒng)要完成的重要工作。具有恒包絡(luò)特性的MPSK信號是常見的調(diào)制信號,對該類信號提出了一種有效的信噪比估計算法,該算法利用信號包絡(luò)的均值和方差進行估計,具有計算量小復(fù)雜度低的優(yōu)點。用Matlab仿真了該算法的性能,并與其余幾種算法做了比較,結(jié)果表明該算法估計準(zhǔn)確,有很好的應(yīng)用價值。
摘要TI 10G光學(xué)模塊SFP+整體解決方案是一套完整的解調(diào)演示工作光學(xué)收發(fā)器解決方案,主要應(yīng)用于小型插頭(SFP+)。這種解決方案縮短了客戶設(shè)計時間,從而節(jié)省客戶成本,并且沒
為達到功率因數(shù)校正(PFC)的目的,本文提出一種基于無橋APFC電路的單周期控制方案,本方案采用單周期的控制方法,來控制開關(guān)變換器的開關(guān)管使交流輸入電流波形跟蹤交流輸入電壓波形,從而實現(xiàn)交流電流波形正弦化。應(yīng)用Matlab軟件對設(shè)計的電路進行仿真實驗,實驗結(jié)果表明單周期控制的無橋功率因數(shù)校正電路具有很好的校正效果,而且該電路具有開關(guān)器件少,功耗低,電路體積小和控制電路簡單的優(yōu)點。
注膠密封封裝提高目標(biāo)應(yīng)用在惡劣環(huán)境下的耐用性和可靠性21ic訊 意法半導(dǎo)體推出兩款新的防潮射頻(RF,radio-frequency)功率晶體管,以提高目標(biāo)應(yīng)用在高潮濕環(huán)境內(nèi)的耐用性和
21ic訊 東芝公司宣布,該公司將于2013年12月2日開始批量生產(chǎn)并交付擁有色彩降噪功能的1.12微米1080p BSI[1]CMOS圖像傳感器“T4K71”。該產(chǎn)品的60fps高幀率(1080
近年來,人們使用的電器產(chǎn)品數(shù)量不斷增多,致使每個家庭內(nèi)的總能耗穩(wěn)步上升,不僅大多數(shù)西方國家是這樣,新興國家亦是如此。與這些能耗相關(guān)的成本也已經(jīng)增加,因為燃料資源
設(shè)計了以ZigBee為基礎(chǔ)的無線裝置。以實際傳輸距離的估算方法和實際測試值分析了影響傳輸距離的各種因素。通過實測實驗分析得出收發(fā)天線的增益、天線的架設(shè)高度等各個因素在無線傳輸中的作用,為以后無線裝置的實際應(yīng)用提供了可靠的參考價值。
本文首先對ZigBee技術(shù)進行了概括介紹,說明了其特點、優(yōu)勢和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu);其次以高級量測體系中的家域網(wǎng)為例,介紹了ZigBee技術(shù)在智能電路環(huán)境下的應(yīng)用場景;再次,分別從安全架構(gòu)、安全密鑰、安全措施等方面分析了ZigBee的安全性問題;最后提出了對智能電路中ZigBee技術(shù)安全問題的考慮。