在无线收发器等应用中,系统一般处于偏远地区,通常由电池供电。由于鲜少有人能够前往现场进行干预,此类应用必须持续运行。系统持续无活动或挂起后,需要复位系统以恢复操作。为了实现系统复位,可以切断电源电压,断开系统电源,然后再次连接电源以重启系统。
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目前,纯电动汽车 (BEV) 和插电式混合动力汽车 (PHEV) 的运行电池电压为 800V,超过了常规 400V 系列。采用 800V 电池是为了提高性能,减少快速充电的时间,应对不断增加的功耗并延长续航里程。
>>详情随着科学技术的发展,机器视觉在智能交通系统 (ITS)中扮演着越来越重要的角色。无论是自动车牌识别、违法停车检测,还是行人检测、交通流量分析,甚至行车违章识别,都离不开高质量的图像传感器的支持。这些传感器必须具备高分辨率、高帧率、宽动态范围和低噪声等特性,以适应各种环境条件,满足不同应用的需求。
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GaNSense 半桥 IC 使 ZVS AHB 反激式拓扑能够以更高的频率运行,并使用更小的变压器和更高的效率。140 W PD 3.1 评估板展示了完整系统设计的功能和性能。该评估板在 90 VAC 下实现了 94.5% 的效率,在 230 VAC 下实现了 95.8% 的效率,与之前的设计相比,效率至少提高了 1%,节能高达 20%。预计外壳尺寸为 100 cc,功率密度为 1.4 W/cc。
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随着对逆变器的功率密度、效率、输出波形质量等性能要求逐渐增加,中点钳位型(Neutral Point Clamped,NPC)的三电平拓扑逆变器已经得到了广泛的应用,典型的三电平拓扑有二极管型NPC(NPC1)、Conergy NPC(NPC2)、有源NPC(ANPC),如下图所示。
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如今,数据处理架构呈现出一种“分裂”的特性。拥有庞大规模和计算能力的“云”计算成为了关注焦点,而“边缘”计算将处理过程置于“一线”,连接着电子设备与真实世界。在云端,数据存储量巨大,处理过程需要排队和调度;而在边缘,处理工作则有针对性地即时完成。
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尽管电池技术和低功耗电路不断取得进步,但对于许多应用来说,完全不依赖纯电池设计可能是不可行、不适用和无法接受的。医疗系统就属于这类应用。相反,设备通常必须直接通过 AC 线路运行,或至少在电池电量不足时连接 AC 插座即可运行。
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高精度运算放大器可用于配置分流电阻电流传感器。使用高精度运算放大器,特别是ABLIC的零漂移放大器,可以在整个温度和工作电压范围内实现高精度电流传感器。但是您是否遇到过运算放大器振荡、未能达到检测精度的设计目标或无法降低外部噪声影响等设计问题?
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DC/DC 转换器是研究电力电子和能源驱动的一个关键方面,因为它们广泛应用于多种工业应用中。DC/DC 转换技术建立于 20 世纪 20 年代 [1]。从那时起,DC/DC 转换技术取得了显着进步。由于低电压和高功率密度这两个主要行业趋势,它们也正在经历重大变化。这就导致了范围内DC/DC转换器的产量远远超过AC/DC转换器。
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