较长的电池续航时间,对提高消费类设备的用户满意度至关重要。对于电池供电的物联网 (IoT) 端点,延长电池续航时间可降低维护成本,提高可靠性。由于这些设备所使用的微控制器功耗相对较大,因此设计人员需要选择并应用合适的架构以满足这些应用的需求。事实证明,多数情况下 16 位微控制器正是最佳选择。
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电力变压器在夏季连续运行,当其自身温度超过65℃时,自动控制风扇电动机起动工作为电力变压器进行降温,避免电力变压器过热而烧坏。先应根据图中的图形符号搞清图中使用了哪些元器件,具有触点的继电器和交流接触器,还应仔细分清各自的触点及其状态(动合还是动断)。
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PLC只是一个微型控制器,从这个角度来看,它侧重点在于处理简单的数据和判断状态,而电动机故障难点在于测量,因为需要不同的传感器才可以判断一个电机是否相对合理,但是电机空间又非常小,并不适合安装非常多的传感器,所以通过PLC判断电动机是否有问题,往往都是一些简单类型的,比如过热和过流,但是电机是否正常是需要有很多维度变量来描述的。
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电源是推动我们现代世界技术的命脉,我们越来越依赖高科技产品在忙碌的工作中和工作外的生活中帮助我们。管理和控制电源是高科技、低功耗应用的一个重要主题。无论是为更大的设备开发复杂的多轨电源系统,还是利用电池供电设备的最后一小部分电量,电源管理都是设计人员的首要优先项目。
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现有新能源汽车的电池的型号以及样式还是比较多的,软包电池作为动力电池的一种,随着其自身带来的优势在新能源汽车领域的应用渗透不断加速。根据这些年软包电池的发展来看,诸多电池企业开始在该领域展开积极的布局。那么什么是软包电池,优势是什么?
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在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)从而引起的供电效率低下提出了改进方法(由于感性负载的电流滞后所加电压,由于电压和电流的相位不同使供电线路的负担加重导致供电线路效率下降,这就要求在感性用电器具上并联一个电容器用以调整其该用电器具的电压、电流相位特性,例如:当时要求所使用的40W日光灯必须并联一个4.75μF的电容器)。
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如今,人们期望电池充电器能够容易地支持多种化学组成并接受众多的电压输入,包括广泛的太阳能电池板。输入电压范围覆盖到输出电池电压以上和以下的情况越来越常见,因而需要其兼具降压和升压能力 (降压-升压拓扑)。LTC4020 降压-升压型电源管理器和多化学组成电池充电控制器能接受 4.5V 至 55V 的宽范围输入,并产生高达 55V 的输出电压。其降压-升压型 DC/DC 控制器可向电池和系统提供高于、低于或等于器件输入的电压。
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