隨著現(xiàn)在物聯(lián)網(wǎng)和電機(jī)控制技術(shù)的飛速發(fā)展,工廠的生產(chǎn)制造自動化程度越來越高。像工業(yè)機(jī)器人原來只在汽車等高端產(chǎn)品的生產(chǎn)中使用到,但現(xiàn)在也越來越普及了,很多家電生產(chǎn)或
單端初級電感轉(zhuǎn)換器 (SEPIC) 能夠通過一個大于或者小于調(diào)節(jié)輸出電壓的輸入電壓工作。除能夠起到一個降壓及升壓轉(zhuǎn)換器的作用以外,SEPIC 還具有最少的有源組件、一個簡易控制
LT3651-8.2 / LT3651-8.4 是兩節(jié) 4A 鋰離子 / 鋰聚合物電池充電器,運(yùn)作范圍是 9-32V的輸入電壓。一個高效的單片式平均電流模式同步開關(guān)穩(wěn)壓器提供了恒定電流、恒定電壓充電
根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)預(yù)測,從現(xiàn)在直到2011年手機(jī)市場將會增長15%*,而且,消費(fèi)者在日常生活中對多功能手機(jī)的依賴性逐步增強(qiáng),因而對延長電池壽命的需求不斷增長。飛兆半導(dǎo)體公
電池容量是衡量電池質(zhì)量的重要指標(biāo)。充電電池的容量測試有很多的方法。可以依據(jù)電池的放電曲線,進(jìn)行短時間放電,從而粗略得出電池容量。這種方法最大的優(yōu)點(diǎn)是快速,但是充
NCP1230設(shè)計了幾個新技術(shù)特色以實(shí)現(xiàn)低待機(jī)功耗的中功率AC/DC開關(guān)電源,適于筆記本計算機(jī)、電池充電器及其它消費(fèi)類電子設(shè)備。引線端子少,功能齊全,8PIN封裝,包含了全部控
0 引言 在過去的十年中,由于無線個人通信及其他可移動接收機(jī)和發(fā)射機(jī)應(yīng)用的迅猛增長為低損耗、小尺寸、重量輕且價格低廉的濾波器形成了一個重要的市場,這為微波濾波器
一般可以使用在電源的正極串入一個二極管解決,不過,由于二極管有壓降,會給電路造成不必要的損耗,尤其是電池供電場合,本來電池電壓就3.7V,你就用二極管降了0.6V,使得
如何正確地把電池串聯(lián)和并聯(lián)起來使用,這聽起來好象很簡單,但是,遵循一些簡單的規(guī)則,就可以避免不必要的問題。 在電池組中是把多個電池串聯(lián)起來,得到所需要的工作電
越來越多的用戶對智能手機(jī)的“電池耐用性”感到不滿。雖然智能手機(jī)還有望進(jìn)一步高性能化,但電池容量的增大卻無法抱有太大的期待。不放過任何可能性,徹底減少耗
LTC6804是Lmear公司2012年發(fā)布的第三代多電池組監(jiān)視器,可幾乎同時測量多達(dá)121、串接電池的電壓,并具有更低的總測量誤差相比LTC6803測量精度有了不小的提升,本文基于該芯
聯(lián)盟日前公布其首個標(biāo)準(zhǔn):HDPV逆變器標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容有助于光伏逆變器制造商雙倍輸出電力并有可能使成本減半,憑借具有成本效益的解決方案和更好的逆變器性能,為聯(lián)盟成
電源設(shè)計中,工程師通常會面臨控制IC驅(qū)動電流不足的問題,或者面臨由于柵極驅(qū)動損耗導(dǎo)致控制IC功耗過大的問題。為緩解這一問題,工程師通常會采用外部驅(qū)動器。半導(dǎo)體廠商(
1引言 電力電子技術(shù)的迅猛發(fā)展,使得電力電子裝置的應(yīng)用越來越廣泛。目前,在電力電子裝置中,在需要隔離電源的地方,均設(shè)置獨(dú)立的包括原、副邊電路的整套工作電源,電路
0 引 言 在電壓型變頻調(diào)速系統(tǒng)中,濾波電容參數(shù)CF的計算和正確選擇對于保證系統(tǒng)的調(diào)節(jié)質(zhì)量及降低設(shè)計成本具有重要而現(xiàn)實(shí)的意義。濾波電容參數(shù)過大或過小,不只是影響系
早期采用TiO2膜或MgF2/ZnS混合膜以增加對入射光的吸收,但該方法均需先單獨(dú)采用熱氧化方法生長一層10~20umSiO2使硅片表面非晶化、且對多晶效果不理想。SixNy膜層不僅減緩漿
人們對便攜式產(chǎn)品更長運(yùn)行時間的追求,促使燃料電池逐漸成為終端設(shè)備領(lǐng)域的新型電源。但是,在便攜式應(yīng)用中“只采用燃料電池”仍然面臨諸多挑戰(zhàn)。一種解決方法就
一般基于自偏置的基準(zhǔn)電路,由于MOS管工作在飽和區(qū),其工作電流一般在微安級,雖然可以適用于大部分消費(fèi)類電子芯片的應(yīng)用,但對于一些特殊應(yīng)用,如充電電池保護(hù)芯片,則無法
各類企業(yè)組織保護(hù)人身以及私人和公共財產(chǎn)安全的意識和需求在提升,伴隨視頻監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展,系統(tǒng)從模擬時代跨入 IP時代已是不容置疑。如何在兼顧現(xiàn)有投資和系統(tǒng)的前提下順
隨著家庭用電設(shè)備越來越多,大量的電流諧波分量倒流入電網(wǎng),造成電網(wǎng)的諧波“污染”。為了抑制這些電流諧波分量,采用功率因素校正技術(shù)(PFC)。目前對功率因素校