1 引言 電力電纜|0">電纜作為電力系統(tǒng)的重要設(shè)備,其安全運(yùn)行具有重要意義。一旦發(fā)生故障將直接影響設(shè)備的安全運(yùn)行,可能引發(fā)火災(zāi)事故,擴(kuò)大事故范圍,導(dǎo)致大面積停電。
系統(tǒng)設(shè)計(jì)日趨小型化,然而電源|0">電源供應(yīng)需求卻在增長,這給設(shè)計(jì)工程師帶來巨大的挑戰(zhàn)。這意味著電源連接器必須同時(shí)容納兩個(gè)相互矛盾的必要條件,也就是在增加電源之余設(shè)
有人可以不用鍵盤和軟件|0">軟件工具開展設(shè)計(jì)嗎?以前確實(shí)有這種情況,那時(shí)設(shè)計(jì)只需紙、筆、數(shù)學(xué)理論和計(jì)算尺?,F(xiàn)在設(shè)計(jì)師使用Spice、Matlab、Mathcad、Simulink、Altium、
電磁繼電器|0">繼電器一般由一個(gè)線圈、鐵心、一組成幾組帶觸點(diǎn)的簧片組成。觸點(diǎn)有動(dòng)觸點(diǎn)和靜觸點(diǎn)之分,在工作過程中能夠動(dòng)作的稱為動(dòng)觸點(diǎn),不能動(dòng)作的稱為靜觸點(diǎn)。 電磁
電源管理一般是指涉及電路板供電方面的相關(guān)問題。該相關(guān)問題包含: 選擇各種DC-DC轉(zhuǎn)換器為電路板供電 電源供應(yīng)排序/追蹤 電壓監(jiān)測 上述全部 在本文中,電源管理
• 歐姆表測電阻|0">電阻 1. 方法:把歐姆表選擇好倍率擋位并調(diào)零后,將紅黑表筆直接接在待測電阻的兩端,其表盤上的指示讀數(shù)即為測電阻值 ( 如圖 1 所示 ) 。
在三相交流電系統(tǒng)中,帶有三根導(dǎo)線的電源提供的交流電位具有相同頻率以及相對于零電位導(dǎo)線的振幅,從一根導(dǎo)線到下一根導(dǎo)線的相移均為120。存在兩種可能性來建立相位序列。在第
工程實(shí)驗(yàn)室通常都配有各種電源設(shè)備、伏特計(jì)、函數(shù)信號發(fā)生器和示波器。 然而,許多這樣的工程實(shí)驗(yàn)室卻缺少電流源。這令人感到非常遺憾,因?yàn)殡娏髟从兄谏蒊-V(電流對電
固態(tài)繼電器(SOLIDSTATE RELAYS),簡寫成“SSR”,是一種全部由固態(tài)電子元件組成的新型無觸點(diǎn)開關(guān)器件,它利用電子元件(如開關(guān)三極管、雙向可控硅等半導(dǎo)體器件)的
未來幾年人們看待高科技界的方式將會發(fā)生巨大變化。我們現(xiàn)在剛開始認(rèn)識到:電子工業(yè)將成為解決全球變溫問題的一個(gè)主角。到目前為止,企業(yè)都在談?wù)摻档湍芎挠?jì)劃,但其實(shí)能夠
全球的工程師和科學(xué)家正在為迎接能源保護(hù)的挑戰(zhàn)而努力,其中之一就是“一瓦倡議”行動(dòng),該項(xiàng)工作極大地阻止了由于“電流|0">電流吸血鬼”而造成的損失
晶體二極管在電路中常用“D”加數(shù)字表示,如: D5表示編號為5的二極管。 1、作用:二極管的主要特性是單向?qū)щ娦?,也就是在正向電壓的作用下,?dǎo)通電阻很?。?/p>
利用可尋址遠(yuǎn)程傳感器數(shù)據(jù)通路(HART)協(xié)議,過程測量與控制器件可通過傳統(tǒng)4-20mA電流環(huán)路實(shí)現(xiàn)通信。這種協(xié)議使用1200 Hz和2200 Hz頻率的移頻鍵控(FSK)。此處,一個(gè) 1200
導(dǎo)讀:日前,東芝公司(Toshiba Corporation)宣布推出新款高電流光控繼電器“TLP241A”和“TLP241AF”.新產(chǎn)品也成為東芝公司采用DIP4封裝的“TLP240”產(chǎn)品系列中的最新成員
研諾邏輯科技有限公司(analogictech)近日宣布推出閃光發(fā)光二極管(led)產(chǎn)品系列中的最新產(chǎn)品aat1270,它可為兩個(gè)led提供高達(dá)500ma的電流,也可為一個(gè)led提供高達(dá)1a的電流。該
偏置電壓是通過使用外部梯形電阻網(wǎng)絡(luò)(電路見下圖)而產(chǎn)生。因?yàn)樘菪坞娮杈W(wǎng)絡(luò)連接在VDD和Vss之間,所以會有電流通過梯形電阻網(wǎng)絡(luò),電流大小與電阻成反比。也就是說,電阻越大,通過梯形電阻網(wǎng)絡(luò)的電
隨著市場發(fā)展以及人們對環(huán)境問題的廣泛關(guān)注,低成本、低待機(jī)功耗和高效率的電源IC越來越受到歡迎。降低系統(tǒng)待機(jī)功耗、提高系統(tǒng)轉(zhuǎn)換效率成為綠色電源IC的發(fā)展方向。今天的電