电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。总之,升压与降压都必须由变压器来完成。在电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。利用变压器提高电压,减少了送电损失。
我们将简单的CMOS反相器逻辑门用作一对开关。ADALM2000模块的数字I/O信号可配置为具有+3.3 V电源电压的标准CMOS分压器(推挽模式)。采用最简单的形式,CMOS输出可以由一个PMOS器件M1和一个NMOS器件M2组成。通常,CMOS制造工艺经过特别设计,使得NMOS和PMOS器件的阈值电压VTH大致相等——即互补。然后,反相器的设计人员调整NMOS和PMOS器件的宽长比W/L,使其各自的跨导和RON也相等。两个晶体管中,只有一个处于导通状态,同时将输出端连接到VDD或VSS。我们可以考虑将这两个电压用作DAC的基准电压源。
尽管车辆母线电压在不断提高,汽车级认证耐压高达900V的器件也已接踵而至,而且不使用光耦器,可以实现更高输出精度,动态响应特性又非常好,有助于满足有功能安全要求的牵引逆变器应急电源的需求。
太阳能光伏电池(简称光伏电池)用于把太阳的光能直接转化为电能。地面光伏系统大量使用的是以硅为基底的硅太阳能电池,可分为单晶硅、多晶硅、非晶硅太阳能电池。
很多同学便把这个结论应用于所有场景,这是不对的,今日特撰新文,补充、拓宽下电阻噪声的问题,以及使用采样电阻的注意事项(ir drop+0 Ωpdn),环环相扣,欢迎点赞、收藏、转发。正所谓阴在阳之内,不在阳之对。凡事有坏的一面,也往往有好的一面。
电线在携带电力四处移动方面有很多优点,但它也有缺点。毕竟,对于反复插拔手机和其他可充电小型设备,谁没有过心生厌倦呢?这确实很麻烦。
为增进大家对电池的认识,本文将对电池的几个性能参数予以介绍。
摘 要 : 目前 , 10 kV母线三相电压不平衡时有发生 ,表现为一相或两相对地电压升高 ,其余相降低。不平衡的电压影响调度员对于 线路是否接地的判断 ,亦有可能造成线路、主变保护电压闭锁功能的失效 ,严重时甚至会造成保护装置误动或拒动 ,威胁电网安全稳定 运行。10 kV母线三相电压不平衡的原因多种多样 ,必须具体问题具体分析 ,根据实际变电站情况研究透彻 ,找到问题的根源 ,从而解决 问题。鉴于此 , 以某110 kV变电站存在的10 kV #1M母线三相电压不平衡问题为例 ,对其进行了原因分析 ,并总结了针对性的解决措施。
(全球TMT2022年6月28日讯)浪潮存储基于大量的NAND测试数据,在反复探索和实践推理过程中发现了企业级固体硬盘普遍面临三个挑战: 首先,NAND特性会影响数据的可靠性。例如NAND中未写满数据的块因数据保存能力低会导致RBER ( Raw Bit Error Ra...
为增进大家对电力系统的认识,本文将对电力系统中性点接地方式,以及电力系统调压手段予以介绍。
儒卓力(Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH)推出RECOM公司E-K 系列中具有高功率密度的 20 W AC/DC 转换器RAC20E-K/277,它的特点是具有OVC III 额定值,可在海拔2000 米运行 (OVC II则为5000 米),并且具有-40 °C至+90 °C的宽工作温度范围 (带有降额),因此该器件特别适用于严苛的环境条件,例如路边电动汽车充电桩、工业环境以及测试和测量应用中的电源。此外,其高功率密度也适合一般家居应用和标称电压为 277 Vac的应用。儒卓力在电子商务网站上提供E-K 系列组件以及其他 RECOM产品。
为什么监控电压很重要?我们知道监控电压轨可以帮助我们防止掉电、检测过压事件、测量电池电量并帮助我们实施整体诊断策略。本文将介绍如何实施电压监控。有四种关键方法:
(全球TMT2022年4月22日讯)新思科技(Synopsys, Inc.)近日宣布与Ansys联合开发的电压时序签核解决方案已获三星采用,用以加速开发其具有理想功耗、性能和面积(PPA)的高能效比设计。该联合解决方案集成了包括新思科技PrimeTime®静态时序分析解决方案、...
为增进大家对电子管的认识,本文将对电子管的使用注意事项、电子管极间短路的检查方法予以介绍。
在这篇文章中,小编将为大家带来电压表的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
本文中,小编将对电压表的故障检修以及电压表和示波器的区别予以介绍,如果你想对电压表的详细情况有所认识,或者想要增进对电压表的了解程度,不妨请看以下内容哦。
本文说明如何使用LTspice®仿真来解释由于使用外壳尺寸越来越小的陶瓷电容器而引起的电压依赖性(或直流偏置)影响。尺寸越来越小、功能越来越多、电流消耗越来越低,为满足这些需求,必须对元件(包括MLCC)的尺寸加以限制。因此,电压依赖性或直流偏置的影响也受到关注。
几乎每个电源都有一个控制回路,以确保输出电压为恒定值。电源设计旨在优化控制回路,以便在输入电压或负载瞬变出现波动时,最大限度地减少控制输出电压与设定值之间的偏差。这里的一个重要关系是输出电容的大小与开关稳压器IC的响应速度的关系。如果回路响应特别快,则可以使用较小的输出电容,同时将输出电压保持在允许范围内。因此,优化开关稳压器的响应速度可降低系统成本并减少电路的空间需求,因为可以使用较小的输出电容。
转换效率是电源转换器的一个关键特性。用于降压转换的常见开关稳压器(降压转换器)的转换效率通常在85%到95%之间。能达到的效率很大程度上取决于可用电源电压、要生成的相应输出电压以及所需的负载电流。然而,许多应用需要特殊类型的转换效率,对此有特殊的开关稳压器解决方案。这些部署需要针对低输出功率进行优化的转换器。始终在线的电池供电系统在待机模式下需要消耗的电流量通常非常低。实例包括测量桥梁振动或检测森林火灾的传感器。在此类情况下,重要的是长时间保持低电量放电。这一特性在依赖能量采集器作为能源的系统中尤为重要。
对于安全电压你了解多少呢?你知道人体的安全电压是多少吗?安全电压的原理是什么?36V安全电压是怎么来的。