什么是全固态锂离子电池?人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如全固态锂离子电池。
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的石墨烯电池吗?
Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象。
DC-DC指直流转直流电源(Direct Current)。是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值得电能的装置。如,通过一个转换器能将一个直流电压(5.0V)转换成其他的直流电压(1.5V或12.0V),我们称这个转换器为DC-DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。
对于锂电池,如果不能够科学喂奶、喝奶,除了可能降低电池使用寿命,有时可能会造成电池爆燃、爆炸等危险场景。那么如何控制这种情况发生呢?
在成功的电源设计中,电源布局是其中最重要的一个环节。但是,在如何做到这一点方面,每个人都有自己的观点和理由。事实是,很多不同的解决方案都是殊途同归;如果设计不是真的一团糟,多数电源都是可以正常工作的。
开关电源是通过功率管打开时给电感充电,电感储能;功率管断开时,电感释放能量,从而实现电压变换。
在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗单位为欧姆,常用Z表示,是一个复数Z= R+i( ωL–1/(ωC))
开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。下面我来介绍几种开关电源调试会碰到的问题及解决办法。
为何产品要进行电气安规测试?何谓电气伤害?何谓Ⅰ类产品与Ⅱ类产品? 电气伤害的测试主要有哪些?安规标准对於耐压测试环境是否有特殊的要求?
如果现在给大家出一个题目,要求用 最低成本,稳定可靠的实现一个按键开关电路,也就是按一下按键,IO口输出1,再按一下,IO口输出0,并且 电平要保持状态。看到这里,大家估计要笑我了,这不是很简单的嘛,随便用个几毛钱的单片机,两个IO口就搞定了,但是如果要求纯硬件呢, 只用三极管跟阻容,大家怎么设计?
由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象。直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。
从事电力电子、输配电、工控行业的朋友都有过这样的经历:不管是直流电还是交流电,在断开主控制回路的机械式开关时,在触点上都能看到电火花现象,并伴随着发热。在主回路切断前,电流越大,那么所产生的电火花越严重。这种现象就叫做拉弧现象。
随着社会的快速发展,我们的电流额定值模块也在快速发展,那么你知道电流额定值模块的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
LTM4657是采用相同引脚配置的高效率微型封装降压器 µModule® 器件系列中的一款产品。与 LTM4626 和 LTM4638 相比,它的开关频率更低, 因此LTM4657在8 A输出电流范围内提供更高的效率。
何为谐波?在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。谐波频率是基波频率的整倍数,根据法国数学家傅立叶分析原理证明,任何重复的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基波倍数的谐波的正弦波分量。
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的开关电源,那么接下来让小编带领大家一起学习开关电源设计。
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的开关电源吗?
随着社会的快速发展,我们的开关电源也在快速发展,那么你知道开关电源的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
数字电路的原理图中,数字信号的传播是从一个逻辑门向另一个逻辑门,信号通过导线从输出端送到接收端,看起来似乎是单向流动的,许多数字工程师因此认为回路通路是不相关的,毕竟,驱动器和接收器都指定为电压模式器件,为什么还要考虑电流呢?