• 基于未来的无线充电方式

    这一代人的研究和开发不断发展。特别是对电力电子产品的需求正在发生巨大变化。技术影响消费者习惯和习俗的速度在过去是无与伦比的,因为它们在技术上远远落后。在过去的两三年里,消费者的能源和充电习惯发生了显着变化,无线技术已经完全融入他们的日常生活。Powercast 帮助客户解决许多远程无线充电挑战,为无线传感器网络、防水设计、可重复使用的智能手环、RFID 标签和许多其他商业和工业设备供电,同时推出旨在为消费电子设备供电的解决方案,并为许多新想法和解决方案申请专利。

  • 麦克赛尔Maxell的新型二氧化锰锂电池

    全球能源消耗、人口增长、经济增长以及可持续能源资源推动 Maxell 在先进发展中向前发展,并通过新的电池技术实现卓越。Maxell 凭借其新型 CR17500AU 二氧化锰锂电池 (CR Battery) 再次成功开发了下一代电池。

  • 提高锂离子电池安全性的技术解决方案第二部分

    我希望设计人员在这里获得一些见解,这可能有助于防止锂离子电池在未来在所有类型的环境和产品中起火;至少 直到未来 某个 时间 发现 一种 新 的 成分 电池. 重要的是要找到一种灭火剂,它能扑灭大火并与锂离子电池的化学成分、其电极以及电池舱中的任何其他材料发生适当的反应。对三种灭火剂进行了测试、评估和比较,以了解它们在抑制火灾和热失控反应方面的性能。以前的研究表明哈龙是一种灭火剂,但它的臭氧破坏作用使这种解决方案脱离了可行材料的范畴。

  • 提高锂离子电池安全性的技术解决方案第一部分

    三星电子在确定电池缺陷导致火灾时将召回 250 万部 Galaxy Note 7 智能手机。此次召回可能会影响智能手机供应链,但也会引发严重的安全问题。 从历史上看,锂离子电池在笔记本电脑、电动汽车、悬浮滑板和飞机上都出现过问题——最引人注目的是 2013 年的波音 787。

  • 无刷直流电机驱动第 1部分:结构和工作原理

    电气设备通常具有至少一个电机,用于将物体从其初始位置旋转或移动。市场上有多种电机类型可供选择,包括感应电机、伺服电机、直流电机(有刷和无刷)等。根据应用要求,可以选择特定的电机。然而,当前的趋势是大多数新设计正在转向无刷直流电机,即俗称的 BLDC 电机。

  • 直流电机驱动基础,晶闸管驱动概述第 5 部分

    我们将考虑一个为永磁电机供电的全控变流器,并了解电机如何从一个方向的全速再生制动,然后反向加速到全速。我们在结尾处原则性地研究了这个过程,但在这里我们探讨了使用变流器馈电驱动器实现它的实用性。我们从一开始就应该清楚,在实践中,用户所要做的就是将速度给定信号从全正向更改为全反向:驱动转换器中的控制系统从此开始负责。它的作用和方式将在下面讨论。

  • 直流电机驱动基础,晶闸管驱动概述第 4 部分

    到目前为止,我们默认转换器的输出电压与电机消耗的电流无关,仅取决于延迟角 a。换句话说,我们将转换器视为理想的电压源。 在实践中,交流电源具有有限的阻抗,因此我们必须预期电压降取决于电机消耗的电流。也许令人惊讶的是,电源阻抗(主要是由于变压器中的电感漏抗)在转换器的输出级表现为电源电阻,因此电源电压降(或调节)与电机电枢电流成正比.

  • 直流电机驱动基础,晶闸管驱动概述第 3 部分

    可以看出,随着负载转矩的减小,会出现电流纹波的最小值接触零电流线的点,即电流达到连续电流和非连续电流的边界。发生这种情况的负载也取决于电枢电感,因为电感越高,电流越平滑(即纹波越小)。因此,不连续电流模式最有可能在具有低电感的小型机器(特别是从两脉冲转换器馈电时)和轻载或空载条件下遇到。

  • 直流电机驱动基础,晶闸管驱动概述第 2 部分

    整流桥的基本操作已在之前中讨论过,现在我们转向直流电机在受控整流器提供“直流”电源时的行为问题。 无论如何,在我们看到的电枢电压波形不能被认为是良好的直流电,因此质疑将这种看起来令人不快的波形提供给直流电机是否明智也不是不合理的。

  • 直流电机驱动基础,晶闸管驱动概述第 1 部分

    晶闸管直流驱动器仍然是一种重要的速度控制工业驱动器,特别是在与直流电机电刷(比较感应电机)相关的较高维护成本是可以容忍的情况下。受控(晶闸管)整流器为电机电枢提供低阻抗可调“直流”电压,从而提供速度控制。

  • 改变 5G 采用率的 10 个关键驱动因素

    关于 5G 将无线通信提升到另一个层次的潜力,当然是在容量和带宽方面,已经有相当多的希望和猜测。显然,5G 网络正在迅速建立,但是,在许多设想的用例广泛可用之前,最终用户可能会对其好处持怀疑态度。

  • TCU 使用网络 AI 实时管理控制平面安全第一部分

    对网络基础设施的恶意攻击数量与最近由于计算和基础设施的远程管理而提高的效率一起增加。攻击面的增加需要更多的基于网络的攻击检测。具体来说,需要建立一个硬件信任根的信任服务,该信任根通过虚拟化和编排层的软件支持扩展到平台上运行的容器。

  • TCU 使用网络 AI 实时管理控制平面安全第二部分

    控制/管理平面包含用于配置数据平面以执行安全策略的“智能”。在数据平面系统中,可以在线速数据包处理中强制执行有限的安全规则。当数据平面遇到配置的安全规则的任何异常时,它会将流量分叉到控制平面实体以进行进一步检查。控制/管理平面有望提供一个可信的屏蔽,允许数据平面实施内联安全。

  • 点燃 5G 网络的能源困境,5G网络比4G网络节能90%第一部分

    本月早些时候出现了一些关于 5G 网络的好消息。诺基亚和西班牙电信一直在监控各种不同的负载流量场景,测量无线接入网络 (RAN) 中每 Mbps 的能耗。他们现在报告说,与传统 4G 网络相比,它的效率“高达” 90%。

  • 点燃 5G 网络的能源困境,5G网络比4G网络节能90%第二部分

    5G 在能源效率方面的最大挑战可能在于用例的增长。GSMA 表示,在已确定的提高效率的措施中,业界需要关注移动设备的电池寿命、加快淘汰低能效 2G 和 3G 网络的步伐、新型锂离子电池解决方案和冷却系统。站点级别。

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