本测量系统采用的方法在国内处于领先水平,与之前的起跑反应时模拟测定仪相比,不但可以在运动场上直接、精确地测定运动员的起跑反应时,而且可以对反应时进行分析和综合,促进对运动员反应时的研究以及提高运动员的训练水平,为运动员的选材和训练提供科学的参考依据。
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下一代高效能源网络将建立在具有存储能力的可再生能源之上,同时将非常有效地利用由电动汽车、变频电机和高效负载驱动的网络。出色的硅和 SiC 开关技术、高效可靠的封装和弹性供应链,是未来能实现净零排放的关键驱动力。
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为机器状态监测等应用中的低功耗无线 IIoT 传感器供电,是一项相当有挑战的任务,因为它们的工作环境不仅热而且脏。敏感的监测器件必须获得稳定、无干扰的直流电压并受到保护,以防范工业设备中常见的高电压浪涌。此外,空间往往非常珍贵,而且需要降低成本。
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对于两个输出端都提供实际功率(5V 2A 和 12V 3A,两者都可实现± 5%调节)的双路输出反激式电源来说,当电压达到 12V 时会进入零负载状态,而无法在 5%限度内进行调节。线性稳压器是一个可实行的解决方案,但由于价格昂贵且会降低效率,仍不是理想的解决方案。
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3D飞行时间技术在工业、制造和建筑过程中可以实时准确地确定尺寸并进行分类,帮助用户解决相关应用领域中的难题,在深度测量和物体检测领域中发挥着重要作用。
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添加前馈电容器可以改善噪声、稳定性、负载响应和PSRR。当然,您必须仔细选择电容器以保持稳定性。与降噪电容器配合使用时,可以大大提高交流性能。这些只是优化电源时需要牢记的一些工具。
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随着工业、汽车、通信和个人电子应用对可靠信号隔离的需求不断增长,最近的设计趋势已经从光耦等传统隔离技术转向数字隔离器。尽管数字隔离盛行,但与光耦合器相比,关于其有效性仍然有几个常见误解。同样,关于光耦的可靠性能和寿命也存在一些误解或神话。在本文中,我将对这两种器件的常见误解进行说明。
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工业预测性维护概念存在已久,最早可以追溯到人们第一次说“机器很快就会坏了”的时候。从给手表内部的轴承加注润滑油,到养护维修大型发电设备,从简单的家电,到复杂的空间站,预测性维护无处不在。
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汽车、小型电动汽车 (EV) 、无绳工具和充电站对电源的要求越来越高,推动了向 48 V 电源系统的转变。这些系统的优点是效率高、损耗低、体积小和重量轻。所有这些电源系统将 48 V 总线提供的电源转换成可用电压,但需要使用电源转换器。
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