-
1、驱动电源拓扑结构和控制方式 LED需要的驱动电源,由交流电整流后再直直变换得到,整流电路通常采用二极管桥式整流并用电解电容进行滤波,这种方式功率因数比较低,对电网带来较大的谐波污染,通过有源功率因数校正电路减小谐波对电网的污染,因此电源的拓扑结构要能够较好的实现PFC,同时损耗也是需要考虑的重要因素,最后LED的电源通常都需要封闭起来,变换器的尺寸也受到限制。因此选择的变换器应具有以下优...[详细]
-
11月5日,国网四川省电力公司第一台新型智能配变终端在成都10千伏驷盐路蓝光碧蔓汀前环网柜公变一路箱变完成安装使用,标志四川首个配电物联网台区正式投运,国网四川电力配电侧泛在电力物联网建设进入实施阶段。 该智能配变终端的应用是落实国家电网有限公司配电侧泛在电力物联网建设总体要求,促进配电网向新一代电力系统转型升级的一项重要工作。该台区实现了配变、低压开关、剩余电流、设备接头温度、无功补偿等...[详细]
-
看到这篇文章的朋友,想必大家对pic单片机均具备一定兴趣,或对pic单片机具备一定使用需求。前文中,小编曾对pic单片机汇编语言进行过部分讲解。本文中,将对pic单片机的清零等指令加以讲解,以帮助大家更好掌握pic单片机编程。 一、清零指令 1.寄存器清零指令 实例:CLRW;寄存器W被清零 说明:该条指令很简单,其中W为PIC单片机的工作寄存器,相当于MCS-51系列单片机中的累加器A,C...[详细]
-
进入到并购驱动状态的半导体业,格局也在整合大潮中不断重塑。 自去年10月,AMD宣布拟以350亿美元全股票交易的方式收购赛灵思以来,也让巨头之间的对峙更加“直冲腹地”:无论是英特尔+Altera、GPU霸主英伟达意图将Arm纳入囊中,还是AMD+赛灵思的“超级”组合,概莫能外。而在并购之后,赛灵思总裁兼CEO Victor Peng首次现身,诠释了赛灵思在并购之后的“变与不变”。 赛灵思公司...[详细]
-
其实当今社会,我们人类已经在很多方面都离不开机器人的帮助。那么,机器人发展到现在都有哪些重要的时刻呢?下面就例出30个机器人发展史的伟大时刻来供大家参考。 1.漏壶 公元前1400年 巴比伦人发明了漏壶,这是一种利用水流计量时间的计时器,它也被认为是历史上最早的机械设备之一。在后来的好几百年,发明家们不断对漏壶设计进行改进。在公元前270年左右,古希腊发明家特西比乌斯(...[详细]
-
简介 此KWIK(Know-how With Integrated Knowledge——技术诀窍与综合知识)电路应用笔记提供了应对特定设计挑战的分步指南。本文将讨论与特定应用相关的要求,如何利用通用公式进行转换,以及如何轻松地将其扩展到其他相关的应用规格。 在电磁流量计或生物电测量等应用中,小差分信号与大得多的差分偏移串联。这些偏移通常会限制您在前端可以获取的增益,降低整体动态范围,...[详细]
-
知情人士透露,中国移动2013年度采购的TD-LTE(我国自主4G标准和制式、中国移动采用的4G网络制式)终端中,截至目前超过60%的终端产品采用了国际芯片制造商高通设计生产的芯片,预计高通芯片所占份额最终将达到70%,成为中国移动2013年4G终端采购的大赢家。 2013年一季度,中国移动宣布启动2013年4G终端采购,计划采购包括TD-LTE数据卡在内的124万部4G终端;近期,中...[详细]
-
活动背景 数字化学会·第二届黑科技节将于9月15日于华为基地举行。学会是由中国各界有志从事数字化相关经营、管理、科研、教学、设计等单位和个人自愿参加而联合组成的全国性社会团体组织。积极推进社会及企业数字化转型,让数据成为生产力。 新兴高科技产业蓬勃发展,各行各业都有最前沿的核心技术产品,本次活动以“高科技黑马,待人来识”为主题,旨在为高科技行业领域发展提供推广展示平台,加强现有高新...[详细]
-
中国储能网讯: 4月20日,随着贵州境内8标段最后一相导线到位,国内首个将两端直流改造为三端直流工程——云贵互联通道工程直流线路全线贯通,这是该工程建设进程中的又一标志性节点。 据介绍,云贵互联工程是贯彻落实党中央绿色发展理念,贯彻落实党中央、国务院就加强新型基础设施建设的系列决策部署,助力能源转型和高质量发展的标志性工程,主要解决云南清洁能源消纳问题,实现云南贵州电力互济互补,有利于构...[详细]
-
美光收购华亚科股权案传好事已近,美光执行长邓肯(Mark Durcan)近日亲自率领高层来台,已大致完成与南亚科洽商收购华亚科股权相关事宜。据悉,收购案最快本周揭晓,每股收购价维持30元不变,南亚科也将认购美光私募与可转债,成为其股东。 据了解,这次除了邓肯之外,美光财务长马度克(Ernie Maddock)也来台。对于美光高层近日来台洽谈一事,美光昨(13)日不愿评论;南亚科则表示,对于...[详细]
-
罗氏线圈是一种空心环形的线圈,可以直接套在被测量的导体上。导体中流过的交流电流会在导体周围产生一个交替变化的磁场,从而在线圈中感应出一个与电流变比成比例的交流电压信号。线圈的输出电压Uout=Mdi/dt,这里的M为线圈的互感系数,而di/dt则为电流对时间的变化率。 罗氏线圈通过积分器将线圈输出的电压信号进行积分后得到一个交流电压信号,这个电压信号可以准确地再现被测量电流信号的波形。 ...[详细]
-
日前,芯片及IP供应商Kandou宣布完成9320万美元C轮融资。 此次融资的参与者包括Bessemer领导的现有投资者,以及两名新投资者Climb Ventures和由Flexstone Partners管理的Swiss Select Opportunities。迄今为止,公司的总融资额为1.328亿美元。 C轮融资将用于Kandou的首款Matterhorn芯片,这是一款支持USB4...[详细]
-
新一代显示技术OLED 走向商用。OLED 极有可能成为实用的第三代显示技术。人类80%的信息量来自眼睛,显示技术是当前人类获取信息的重要途径,新一代显示技术会给人类的社会生活带来巨大变革,全球市场空间可能近万亿。OLED 的核心竞争力是更轻薄和可弯曲,由此有望开启柔性显示时代的大门,成为VR 等新应用的必选技术。OLED(OrganicLight-Emitting Diode)又称为有...[详细]
-
1月24日, 乐视网 复牌 跌停。就在前一天,乐视网方面表示推动贾跃亭凭汽车公司股权以资抵债。贾跃亭梦想的互联网电动汽车仍行至半途,没有动静。不过对于贾跃亭而言,让梦想落地以及让跟随梦想的合作伙伴获得长期收益,是他必须吸取的教训。 “我希望贾跃亭做汽车做成功,”一位华北的乐帕(LePar)合伙人黄明向第一财经记者说,“大老板可以讲情怀,但是生意讲情怀就没有意义。”他去年9月已停掉了经销...[详细]
-
引言 三相正弦波发生器是应用非常广泛的信号源之一,通常可以由模拟以及数字模拟两者相结合的方法产生。 本文设计的三相30阶梯正弦波信号发生器采用数模结合的方法,弥补了纯模拟方法在相位差精度、调频方面的缺点,便于单片集成。 电路结构和工作原理 要保证三相相位差恒为120°,对N有两点约束。一为对称性约束,N为偶数;二为恒定相位差120°约束,即N/3为整数,这里N=6×5=30,即可得到的阶...[详细]