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一文讀懂風(fēng)向風(fēng)速傳感器
如何測量風(fēng)速和風(fēng)向,其實(shí)在古代很早就已經(jīng)出現(xiàn),著名的諸葛亮借東風(fēng)火燒壁,就是因?yàn)橛行У恼莆樟孙L(fēng)向和風(fēng)速方面的知識,從而取得了軍事的重大勝利。
2018-08-20
風(fēng)向傳感器 螺旋槳 工作原理
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光伏系統(tǒng)運(yùn)維風(fēng)險中的連接器失效分析
光伏連接器在光伏系統(tǒng)成本中的占比很小,但它卻是設(shè)備之間成功連接的關(guān)鍵零部件。連接器失效不僅會導(dǎo)致發(fā)電量收益損失,還會增加各種運(yùn)維成本。本文著重討論連接器失效的3大原因:質(zhì)量差、連接器互插及連接器不規(guī)范安裝,以期通過對小部件的關(guān)注和重視,為電站運(yùn)維帶來更多收益。
2018-08-17
光伏系統(tǒng) 連接器
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如何對電機(jī)進(jìn)行高效分析?
在人類社會發(fā)展中使用工具、能量動力,是發(fā)展程度的標(biāo)志。發(fā)電機(jī),電動機(jī)使人類社會發(fā)展中脫離了人力畜力及水力火力的現(xiàn)場,支撐著我們現(xiàn)代生活的方方面面,隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展對電機(jī)的性能提出了更高的要求,你是怎樣對電機(jī)進(jìn)行測試的呢?
2018-08-16
電機(jī)
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鋰離子電池材料測試技術(shù)大梳理
鋰電池作為新能源被廣泛應(yīng)用于電子產(chǎn)品和汽車。近年來,國家對新能源產(chǎn)業(yè)大力扶持,國內(nèi)外許多相關(guān)的企業(yè)和研究所加大投入,不斷研究新材料提高鋰電池的各方面性能。而鋰電材料及相關(guān)的全電池、半電池、電池組被投產(chǎn)應(yīng)用之前需要經(jīng)過一系列的檢測。下面就由我總結(jié)一下鋰電材料常用的幾種測試手段。
2018-08-16
鋰離子電池 材料測試 新能源
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如何管理GHz及更高頻率下的EMI和EMC?
新的功率半導(dǎo)體技術(shù)(如SiC和GaN)可實(shí)現(xiàn)更高的效率和開關(guān)頻率,從而實(shí)現(xiàn)更小的元器件尺寸。但這些改進(jìn)是以更大的輻射電磁發(fā)射為代價的,而與此同時,EMC法規(guī)正變得越來越嚴(yán)格。工程師如何才能有效地降低輻射EMI?
2018-08-14
EMI/EMC設(shè)計 碳化硅 GaN
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開關(guān)電源變壓器設(shè)計與材料選擇
開關(guān)電源變壓器是加入了開關(guān)管的電源變壓器,在電路中除了普通變壓器的電壓變換功能,還兼具絕緣隔離與功率傳送功能一般用在開關(guān)電源等涉及高頻電路的場合。
2018-08-02
開關(guān)電源 變壓器 結(jié)構(gòu) 設(shè)計
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用Z源逆變器驅(qū)動無傳感器控制的無刷直流電機(jī)
Z源逆變器(ZSI)是一種DC/AC轉(zhuǎn)換器,可以單級執(zhí)行降壓和升壓功能。ZSI克服了傳統(tǒng)系統(tǒng)的概念和理論限制,可以在不使用DC/DC升壓轉(zhuǎn)換器或升壓變壓器的情況下提升DC輸入電壓。本文針對無傳感器控制的BLDC電機(jī),提出了一種采用巧妙的隨機(jī)脈寬調(diào)制(RPWM)技術(shù)的ZSI驅(qū)動器,旨在提高BLDC電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)的性能。
2018-07-25
電源管理 技術(shù)實(shí)例 Z源逆變器
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多路輸出電源,能量分配與輸出精度!
反激電源多路輸出交叉調(diào)整率的產(chǎn)生原因和改進(jìn)方法,理論上反激電源比正激電源更使用于多路輸出,但實(shí)際上反擊電源的多路輸出交叉調(diào)整率比正激電源更難做,理解交叉調(diào)整率非常重要的一點(diǎn)是,傳遞到副邊的電流是如何被副邊的多路輸出所分配的。
2018-07-19
多路輸出電源 能量分配與輸出精度!
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【兩公式搞定】實(shí)際帶你計算一個電流互感器!
電流互感器與一般的電壓變壓器的區(qū)別在什么地方呢?這個問題即使是資深的磁性元件設(shè)計人員也很難回答?;镜膮^(qū)別在于:變壓器試圖把電壓從原邊變換到副邊,而電流互感器試圖把電流從原邊變換到副邊。電流互感器的電壓大小由負(fù)載決定。
2018-07-13
電流互感器 開關(guān)電源 損耗
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