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为什么要调查选型变频器? 使用场景:1.5kw电机通过链轮链条带动台车在直线导轨上移动。 电机额定电流3.82A。 程序:自行编写程序通过高低速和正反转信号控制变频器定位,定位精度目标在±5mm。 之前项目使用的变频器是三菱FR-D740-2.2K 近期因为三菱D700系列缺货涨价严重,考虑更换变频器。 原采购价:FR-D740-2.2K 1186元 现在1560元(缺货) 原采购价:FR-...[详细]
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对一些照明时间较长、照明设备较多的场所(如学校教室、商场等),其照明系统的使用浪费现象屡见不鲜。由于缺乏科学管理和管理人员的责任心不强,有时在借助外界环境能正常工作和夜晚室内空无一人时,整个房间内也是灯火通明。这样下来,无形中所浪费的电能是非常惊人的。据测算,这种现象的耗电占其单位所有耗电的40%左右。因此,有必要在保证照明质量的前提下,实施照明节能措施。这不仅可以节约能源,而且会产生明显的...[详细]
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8月30日,国家电网有限公司大型重点供电企业主要负责人座谈会在京召开。会议深入贯彻公司党组规范大型重点供电企业领导人员管理的决策部署,研究进一步优化大型重点供电企业管理工作举措,充分听取意见,统一思想,凝聚力量,推动大型重点供电企业高质量发展,更好地发挥大型重点供电企业在“三型两网、世界一流”建设中的示范引领作用。公司董事长、党组书记寇伟出席会议并讲话。公司总经理、党组副书记辛保安主持会议并作...[详细]
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根据权威市场调研机构IDC的数据,2011年全球PC出货量有3.6亿台之多,年增幅约4%,2012年将会突破4亿台,增幅超过10%。这样的数据显然和什么落幕、低迷、萎缩之类的负面词汇联系不到一块儿,整个PC市场的庞大规模依然是任何厂商和消费者都不能忽视的。另一方面,随着市场的成熟和竞争的深入,各大PC厂商也在不断推出风格各异、更具吸引力的差异化产品,发烧型、游戏型、商务型、轻薄型、迷你型的PC层...[详细]
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飞思卡尔半导体近日宣布,将携手中国最大的特种计算机研发商研祥集团,双方将在电力网络控制领域加强合作,向中国电力行业力推基于飞思卡尔核心芯片技术的研祥最新系列产品和解决方案。这是双方在电力行业通信模块领域的最新合作。 电力行业的技术改造日新月异,对嵌入式解决方案的需求也日益深化。今年10月底在南京启动的“鼎力之助——电力行业嵌入式整体解决方案推广及培训会”上,飞思卡尔和研祥智能股份已...[详细]
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1、磁放大器磁芯高频特性比较:
2、磁放大器常用典型线路及基本调节原理:
开关电源磁放大器典型应用于计算机ATX电源和通讯开关电源。70年代以后,开关电源提高到50K以上,效率提高,体积、重量大大降低,所以磁放大器对材料提出了更高的要求。在高频下,坡莫合金电 阻率太低,导致涡流损耗大,造成温升高,效率低,成本高。铁氧体BS过低,居里点也太低...[详细]
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纽约创业者兼 加密货币 投资者迈克尔·特品(Michael Terpin)周三起诉美国电信运营商AT&T,指控其欺诈并存在重大过失,导致他的个人账户中的数字加密货币丢失。特品希望索赔2.24亿美元。 这份69页的起诉书提交给美国洛杉矶地方法院,特品在其中表示,他的数字货币在2018年1月7日通过针对其手机账号的“数字身份盗窃”展开的。他在起诉书中表示,AT&T是他的服务提供商。 AT&T...[详细]
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自适应实现升压或降压的拓补结构及电路 电感式结构的主要贮能元件是电感,输出电压可以通过控制一个周期内的充放电的占空比,来达到线性调节,图7所示为一个能够自适应实现升压或降压的拓扑结构,它的工作原理是:(1)S1和S3闭合,升压模式,电感两端的电压等于输入电压;(2)S1和S4闭合,前向导通模式,电感两端的电压等于输入电压减去输出电压;(3)S2和S4闭合,降压模式,电感两端的电压等于反向输出电...[详细]
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基于ZigBee / IEEE 802.15.4协议的RF4CE技术由RF4CE联盟与ZigBee联盟(ZigBee Alliance)合作共同开发。除更出色的遥控功能外,ZigBee RF4CE还允许电器设备之间的双向交互。目前常用的家电,如高清数字电视、家庭影院系统、机顶盒、音频设备,以及无钥匙门禁系统等应用都将从最新的ZigBee RF4CE技术中受益。从此,射频遥控将有望彻底取代传...[详细]
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线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,开关方式则有噪声的问题,LED驱动选择何种转换方式取决于何种应用。 何种转换方式 通过线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,这种方式比较适合用于需要回避噪声(比如汽车音响)因而不能采用开关方式的转换电路中。而开关方式的特点是转换效率非常高,但它也有噪声的问题,所以选择何种转换方式取决于何种应用。 通常,电荷泵驱动方式的效率会随着输入电压...[详细]
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这是我在做单片机最小系统板时候碰到的问题,之前虽然也做过相似的板子,可是未曾出现过无源晶振不起振的问题。下面是我在遇到问题后的一些检查,排除问题的过程。本人小菜鸟一个,文章中如有错误和不足,还望各位大佬指正和补充。 事情是这样的,本人做了一款32单片机最小系统板(先叫它老大),在老大出来之前的前五个月,我用相同的PCB板焊了一款用在毕设上面,那个是能正常工作的。板上有个小负载,LED...[详细]
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汽车随着发展安装越来越多的电子设备,其可靠性和舒适度也得到了大幅提高。 但在你享受着汽车的舒适时,你可知道车上的电子设备正忍受着恶魔般的EMC环境。因此需要给车载电子设备前端加入隔离电源,把恶劣的干扰隔挡在外,避免电子设备损坏。 汽车的发展给生活带来了极大的便利,安装了大量电子设备的汽车,其可靠性和舒适度也大幅提高。 在你享受着汽车的舒适时,你可知道车上的电子设备正忍受着恶魔般的用电环境。给汽车...[详细]
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根据市场研究机构IHS iSuppli的最新统计显示,拜市场对iPhone与iPad的强劲需求之赐,苹果(Apple)在2010年首度成为全球最大的半导体元件采购原厂(OEM),年度采购金额达到175亿美元,较2009年的97亿美元成长79.6%。 79.6%的采购金额成长幅度是2010年全球前十大半导体元件采购原厂(OEM)中最高的,也让Apple由2009年的第三大半导体买主──排...[详细]
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4月20日下午消息,荣耀V40已经在今年1月推出,按以往规律,后续应该是“荣耀40”(不带V)的旗舰了。但是,外媒最近得到一些内部信息说情况并非如此。 gsmarena称,该公司将在5月份推出直接推出荣耀50系列。他们曝光尚未正式发布的海报,请注意圆形摄像头的设计,以及下面一个圆圈。 gsmarena还收到了这手机背面的设计草图。相机模组将具有两个圆圈,类似于华为P50渲染器中看...[详细]
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电动汽车电池的自放电是指在未使用的情况下,电池内部的电荷会逐渐流失,从而减少电池的可用能量。这对于电动汽车的使用和续航里程来说是一个重要的问题,并且也是电动汽车技术发展的一个难题之一。本文将详细分析电动汽车电池的自放电现象,探讨其原因以及对电动汽车续航里程的影响,并提出一些可能的解决方案。 首先,我们来看电动汽车电池自放电的原因。电池的自放电主要是由于内部化学反应和材料性质导致的。在锂离子电池中...[详细]