為了提高能效,電網(wǎng)管理和優(yōu)質(zhì)電力輸送,工程師們設計了智能電網(wǎng)。增加智能電網(wǎng)的復雜性是微電網(wǎng)相對較新的概念。在連接微電網(wǎng)和公用電網(wǎng)系統(tǒng)時,通過使用實時數(shù)據(jù)管理來控
實際上是發(fā)電廠高壓母線輸入系統(tǒng)得等值功率,它等于發(fā)電機機壓母線送出的功率減去變壓器阻抗、導納的功率損耗,再加上發(fā)電廠高壓母線所連線路導納中無功功率損耗的一半;運
雖然EEPROM和閃存通常是大多數(shù)應用中非易失性存儲器(NVM)的首選,但鐵電RAM(FRAM)為能量收集應用中的許多低功耗設計(如無線傳感器節(jié)點)提供了明顯的優(yōu)勢。智能電表和其他數(shù)
便攜式設備的充電系統(tǒng)并非總是在設計中具有高優(yōu)先級,但它可以在系統(tǒng)的電池壽命中起主要作用,并且經(jīng)過適當優(yōu)化后,可以允許使用比其他方式更小的電池組。被需要。不僅需要
USB Type-C™規(guī)范引入了通過USB提供可擴展電源傳輸?shù)男逻x項,但規(guī)范錯綜復雜,開發(fā)人員面臨安全和布局問題。本文將介紹USB Type-C(也稱為USB-C插座解決方案),并指導開
采用鋰離子電池供電的高功率密度,高效率,三相無刷直流(BLDC)電機可實現(xiàn)無繩電動工具,真空吸塵器和電動自行車的開發(fā)。然而,為了節(jié)省更緊湊的機電設備的空間,設計人員面
管理電源上的輸出電壓紋波是滿足法規(guī)排放要求的方法之一。第二級LC濾波器的有效實施需要額外的分析和調(diào)整以使電源穩(wěn)定。實現(xiàn)第二級LC濾波器的反激式轉(zhuǎn)換器設計可以使用更少
氮化鎵(GaN) 功率放大器(PA) 設計是當前的熱門話題。出于多種原因,GaN HEMT 器件已成為滿足大多數(shù)新型微波功率放大器需求的領(lǐng)先解決方案。過去,PA 設計以大致的起點開始并
想象一下,您正在設計伺服、計算機數(shù)控(CNC)或機器人應用的下一個功率級。這種情況下,功率級是低壓直流饋電三相逆變器,電壓范圍為12 VDC到60 VDC ,額定功率小于1 kW。該
鋰離子電池為儲能過剩提供了有效的解決方案,滿足了能量收集應用中的峰值功率要求。然而,保持電池健康需要在充電和放電操作期間仔細注意電壓水平。通過使用包括Cymbet Cor
無線電源為產(chǎn)品設計和使用提供了極大的靈活性。隨著消費者要求電子產(chǎn)品具有更大的移動性,通過簡單地將它們放置在臺面,儀表板和其他表面上來為耗電的產(chǎn)品充電的能力超出了
軍事和航空航天通信的一個關(guān)鍵要求是避免竊聽的能力。隨著攔截技術(shù)變得越來越復雜,傳輸系統(tǒng)所采用的調(diào)制和加密方案也必須如此。軍用和航空電子通信系統(tǒng)現(xiàn)在使用高度靈活的
乍一看,線性穩(wěn)壓器似乎是射頻功率放大器的完美解決方案,因為它們產(chǎn)生的噪聲非常小,并且沒有高頻開關(guān)。因此,不會產(chǎn)生產(chǎn)生RF干擾的問題。然而,缺點是效率非常低并且這些
模塊化開關(guān)DC/DC轉(zhuǎn)換器(“穩(wěn)壓器”)風靡一時。將電源所需的所有組件集成到單個封裝中可節(jié)省空間并簡化電路設計。半導體供應商用來縮小電感器的技巧,就是可以將其
當由多個太陽能電池板供電的系統(tǒng)連接到單個逆變器時,可以實現(xiàn)的效率水平與陣列中效率最低的面板一樣好。這些傳統(tǒng)設備被稱為串式逆變器,其額定功率選擇非常有限。實際上,
分布式電源架構(gòu)(DPA)方案在當今的服務器,工作站,電信設備和其他應用中很常見,其中AC/DC前端將來自交流電源的輸入轉(zhuǎn)換為固定的直流輸出電壓。通常,該DC電壓約為48或24 V