“無(wú)法停止的力量”與“無(wú)法移動(dòng)的物體”相碰撞,這是對(duì)當(dāng)今世界面臨的最重要問(wèn)題之一的能源危機(jī) 的恰當(dāng)比喻。無(wú)法停止的力量是全球?qū)?b class="flag-6" style="color: red">能源日益增長(zhǎng)的需求;無(wú)法移動(dòng)的物體是世
2012-02-08 08:41:15 469 要設(shè)計(jì)出成功的能量 收集 系統(tǒng)的挑戰(zhàn)之一是如何開(kāi)始。在初期通常要面臨太多的未知數(shù),讓人不知所措。要使用哪種能源 ,光伏、熱電發(fā)電機(jī)、電場(chǎng)、流動(dòng)還是振動(dòng)?
2022-01-05 16:17:03 2282 但正如T. Henry Morray所說(shuō),“世界處于能源 之?!?,能量 收集 工程師終于開(kāi)始服用仔細(xì)看看我們周?chē)?b class="flag-6" style="color: red">能源,我們可以利用。雖然像Morray和Tesla這樣的人追求并展示了現(xiàn)代科學(xué)剛剛開(kāi)始
2019-01-29 09:51:00 6423 你好, 我從核L476RG,MEMS和NFC02A1開(kāi)始。我嘗試將MEMS數(shù)據(jù)寫(xiě)入nfc標(biāo)簽及其工作。我的問(wèn)題是當(dāng)我嘗試使用能量 收集 模式時(shí),它不起作用,我不知道為什么。我在nfc多維數(shù)據(jù)集中使用這個(gè)
2019-08-01 10:58:21
能量 收集 主要被視為一種供電方式,用于向那些無(wú)法接入電源或除電池以外亦需要補(bǔ)充電源的電子設(shè)備供電。 在許多情況下,使用能量 收集 的應(yīng)用往往沒(méi)有足夠的空間來(lái)容納大體積的電池。 典型例子包括可穿戴技術(shù)
2021-09-16 07:48:46
。[tr]能量 收集 提供了潛在的動(dòng)力的不同系統(tǒng)和汽車(chē)、卡車(chē)和任何附加設(shè)備,車(chē)輛。超出其添加新功能的能力,能收獲還可以減去車(chē)輛的重量和成本相當(dāng)大的一部分。具體來(lái)說(shuō),消除或減少線束意味著整車(chē)重量輕和簡(jiǎn)單的物理
2016-03-07 14:55:46
制造商現(xiàn)在提供越來(lái)越多的能量 收集 電源管理IC,從而極大地簡(jiǎn)化了此項(xiàng)任務(wù)。能量 收集 的概念已經(jīng)出現(xiàn)超過(guò)10年了,然而在現(xiàn)實(shí)環(huán)境中,由環(huán)境能源 供電的系統(tǒng)一直很笨重、復(fù)雜和昂貴。不過(guò),有些市場(chǎng)已經(jīng)成功地采用
2018-10-23 14:22:26
消費(fèi)者對(duì)移動(dòng)電子產(chǎn)品的期望是有更長(zhǎng)的電池壽命,無(wú)論任何功能增強(qiáng)。能量 收集 技術(shù)可以幫助工程師極大地延長(zhǎng)電池的壽命。能量 收集 提供了一種手段,從環(huán)境能源 ,包括太陽(yáng)能,溫度差,振動(dòng)或射頻能量 的許多應(yīng)用程序
2016-03-02 14:36:45
能量 收集 是什么?為什么能量 收集 對(duì)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備來(lái)說(shuō)如此重要?
2021-06-15 06:25:51
能量 收集 要求全面提高M(jìn)CU效率
2021-01-29 06:55:38
的挑戰(zhàn)。利用能源 如太陽(yáng)能電池使能量 被存儲(chǔ)在鋰離子電池,并具有相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的電源管理系統(tǒng)中使用。的的eZ430-RF2500-SEH德州儀器(TI)是一套完整的太陽(yáng)能收集 開(kāi)發(fā)工具,以幫助創(chuàng)建基于超低
2016-02-26 11:28:08
本帖最后由 348081236 于 2016-2-24 14:24 編輯
設(shè)計(jì)一種收集 環(huán)境能量 的電源管理系統(tǒng)是具有挑戰(zhàn)性的。從太陽(yáng)能到振動(dòng)能從、熱能,都是少量的,不可預(yù)知的變化,所以如何能
2016-02-24 11:34:03
首先,我不確定能源 收集 話題應(yīng)該發(fā)表在哪里。Santa給我?guī)?lái)了S6SAE101A00 SA1002太陽(yáng)能物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備套件,我已經(jīng)開(kāi)始使用它。在我的應(yīng)用中,我的物聯(lián)網(wǎng)傳感器在3或4分鐘的時(shí)間內(nèi)測(cè)量電流8
2019-09-27 12:34:14
DC2080A,帶傳感器的能量 收集 (EH)多源演示板。它能夠接受壓電,太陽(yáng)能,4mA至20mA回路,熱動(dòng)力能源 或任何高阻抗交流或直流電源。該板包含四個(gè)獨(dú)立電路
2020-05-28 13:24:15
DC2509A,開(kāi)發(fā)平臺(tái)是一種多功能能量 收集 演示板,能夠接受太陽(yáng)能,熱能和壓電能源 或任何高阻抗交流或直流電源。該板包含四個(gè)獨(dú)立的電源電路,包括以下EH IC:LTC3106,LTC3107,LTC3330,LTC3331和LTC2935-2
2019-04-29 09:24:38
EFR32如何使設(shè)備通過(guò)收集 的能量 來(lái)運(yùn)行?如何使用ATA8520D Sigfox收發(fā)器?
2021-07-15 07:42:33
由于某種原因而沒(méi)有環(huán)境能量 可供收集 的時(shí)候,輔助電力儲(chǔ)存器可用來(lái)給下游電子系統(tǒng)或 WSN供電。圖2:LTC3331 能轉(zhuǎn)換多種能源 ,并可使用一個(gè)可再充電主電池IoT也推動(dòng)了需求支持物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的無(wú)線傳感器
2018-11-01 11:34:10
設(shè)備等能量 收集 應(yīng)用提供一個(gè)不間斷輸出。圖2:LTC3331 能轉(zhuǎn)換多種能源 ,并可使用一個(gè)可再充電主電池LTC3331 的能量 收集 電源由一個(gè)適合 AC 或 DC 輸入的全波橋式整流器和一個(gè)高效率同步降壓
2018-10-23 17:06:46
IoT 的功率需求類似于能量 收集 系統(tǒng)
2019-05-21 17:04:49
我們正在針對(duì)需要能量 收集 的特定應(yīng)用評(píng)估 M24LR04。我們配置了能量 收集 模式 3,以確保它會(huì)嘗試在低磁場(chǎng)強(qiáng)度下繼續(xù)收集 能量 。但是,我們經(jīng)常會(huì)看到某些電話的電源關(guān)閉。例如,Nexus 5 只能在 5
2023-02-08 08:48:21
能量 收集 往往涉及權(quán)力清除從非常低的能源 環(huán)境來(lái)源的消耗電力。對(duì)于這些應(yīng)用,設(shè)計(jì)人員集中于電路能夠連轉(zhuǎn)換最小可用電壓電平到有用功率。與此相反,高能量 源要求的一類電路能夠有效地處理通過(guò)能量 換能器產(chǎn)生的諸如
2016-03-01 15:21:50
8位DAC。開(kāi)發(fā)工具如EDK350U把所有的元素能量 收集 無(wú)線節(jié)點(diǎn)需要在一起,無(wú)論是傳感器或執(zhí)行器。有不同的能源 ,從太陽(yáng)能到熱,從不同的傳感器的溫度,濕度和接近,和這些加上無(wú)線收發(fā)器來(lái)實(shí)現(xiàn)一個(gè)完整的物
2016-03-02 15:22:23
,能量 收集 技術(shù)能夠?yàn)檫b距物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和傳感器直接供電,并帶來(lái)巨大效能。目前市場(chǎng)上已有幾種可行的技術(shù),大部分已經(jīng)開(kāi)始投入部署應(yīng)用。其中包括能量 收集 PMIC 產(chǎn)品和大量低功耗的微控制器,能夠滿足遙距物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備
2017-07-04 13:36:23
無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)需要能量 收集 元件來(lái)替代電池電量。研究人員正在想出一些創(chuàng)新的方法來(lái)從替代能源 中獲取能量 ,甚至從人類的汗液中獲取能量 很明顯,無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)傳感器系統(tǒng)正在到處擴(kuò)散。一方面,傳感器網(wǎng)絡(luò)
2022-06-10 10:21:40
無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)需要能量 收集 元件來(lái)替代電池電量。研究人員正在想出一些創(chuàng)新的方法來(lái)從替代能源 中獲取能量 ,甚至從人類的汗液中獲取能量 很明顯,無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)傳感器系統(tǒng)正在到處擴(kuò)散。一方面,傳感器網(wǎng)絡(luò)
2022-06-16 14:46:18
來(lái)源21ic遠(yuǎn)程傳感器節(jié)點(diǎn)是物聯(lián)網(wǎng)(IOT)網(wǎng)絡(luò)中不可或缺的元素 - 尋求主流能源 收集 解決方案也得到了一個(gè)“殺手級(jí)應(yīng)用”的到來(lái)加速。雖然這些節(jié)點(diǎn)可以是復(fù)雜的設(shè)計(jì),它們都具有四個(gè)組件中共同 - 一個(gè)
2016-06-29 11:39:19
我最近在做壓電能量 收集 ,使用LTC3588芯片時(shí)卻發(fā)現(xiàn)Vout始終沒(méi)有電壓輸出,EN腳也一直是0,求高手解答原因也求對(duì)壓電能量 收集 比較了解的高人留下聯(lián)系方式,小弟感激不盡
2013-02-24 10:38:50
本帖最后由 348081236 于 2016-2-23 13:57 編輯
系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員希望從環(huán)境中收集 能量 為可穿戴式醫(yī)療監(jiān)視器供電,以克服電池難題,而對(duì)安全性的關(guān)注與日俱增,為他們提出了更大
2016-02-23 13:51:48
環(huán)境能源 可以代表使用能量 收集 電源設(shè)計(jì)的不確定性。在這些設(shè)計(jì)中,使用“電源良好信號(hào)尤為重要,實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵電路如單片機(jī)和存儲(chǔ)器只有權(quán)力可以在可接受的水平。工程師可以解決這個(gè)問(wèn)題,通過(guò)借鑒各種半導(dǎo)體廠商提供
2016-03-10 16:35:23
環(huán)境能源 可以運(yùn)行的超低功耗電路提供一個(gè)連續(xù)的流電源。然而,當(dāng)環(huán)境光源波動(dòng)很大,可以妥協(xié)的足夠穩(wěn)定的電力供應(yīng),電力備份可以讓這些應(yīng)用程序的運(yùn)行,甚至提供峰值功率脈沖所需的能量 。利用現(xiàn)有的儲(chǔ)能設(shè)備和電源
2016-03-07 16:00:15
模塊可能更方便使用,效率也更高。在飛機(jī)環(huán)境中,存在很多“免費(fèi)”能源 ,可用來(lái)給這類傳感器供電。兩種顯然的方法是熱能收集 和壓電能收集 。這兩種方法各有優(yōu)缺點(diǎn),下面將進(jìn)行更詳細(xì)的討論。 能量 收集 的基本原理 從
2018-11-05 15:44:25
當(dāng)今世界面臨著石油能源危機(jī) 和環(huán)境污染兩大問(wèn)題。能源 與環(huán)境問(wèn)題已成為影響我國(guó)乃至世界經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要因素。因此.積極尋求和發(fā)展清潔能源 已成為各國(guó)的頭等大事。改變石油短缺、污染嚴(yán)重的唯一方法,就是減少對(duì)石油的依賴,開(kāi)發(fā)綠色高效清潔替代能源 。
2019-09-20 06:10:03
LTC3588EDD-1熱電能量 收集 器的典型應(yīng)用電路。 LTC3588-1集成了低損耗全波橋式整流器和高效降壓轉(zhuǎn)換器,形成了針對(duì)高輸出阻抗能源 (如壓電,太陽(yáng)能或磁傳感器)優(yōu)化的完整能量 收集 解決方案
2020-05-12 09:23:05
演示電路DC1459B-B是一款采用LTC3588-2的能量 收集 電源。 LTC3588-2集成了低損耗全波橋和高效率降壓轉(zhuǎn)換器,形成完整的能量 收集 解決方案,針對(duì)高輸出阻抗能源 (如壓電傳感器)進(jìn)行了優(yōu)化
2020-05-08 09:47:10
LTC3588IMSE-1 3.3V壓電能量 采集器的典型應(yīng)用電路,為帶有無(wú)線發(fā)射器和50mA負(fù)載階躍響應(yīng)的微處理器供電。 LTC3588-1集成了低損耗全波橋式整流器和高效降壓轉(zhuǎn)換器,形成了針對(duì)高輸出阻抗能源 (如壓電,太陽(yáng)能或磁傳感器)優(yōu)化的完整能量 收集 解決方案
2020-05-13 08:05:26
采用超低電壓轉(zhuǎn)換器改善從熱電能源 的能量 收集
2019-06-13 10:28:40
化合物的挑戰(zhàn)。因此,遠(yuǎn)程傳感器將有可能發(fā)射不大,很少以節(jié)約能源 ?,F(xiàn)在有一個(gè)更大范圍的超低功耗微控制器,具有可集成無(wú)線收發(fā)器,但這并不能完全解決設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。在能量 收集 應(yīng)用,整個(gè)系統(tǒng)需要超低功耗,先從電源管理
2017-08-08 09:27:28
部的簡(jiǎn)易供電方法,能量 收集 器件的作用愈顯重要。 這種情況一直在激勵(lì)著各種公司和大學(xué)的研究人員,他們考慮利用一些極為吸人眼球的全新途徑來(lái)實(shí)現(xiàn)能適應(yīng)環(huán)境的不同發(fā)電方法。這包括熱電學(xué)——熱生電——如美國(guó)能源
2016-02-23 17:07:35
的元素 - 尋求主流能源 收集 解決方案也得到了一個(gè)“殺手級(jí)應(yīng)用”的到來(lái)加速。雖然這些節(jié)點(diǎn)可以是復(fù)雜的設(shè)計(jì),它們都具有四個(gè)組件中共同 - 一個(gè)MCU,一個(gè)傳感器,收割機(jī),和RF收發(fā)器。傳感器節(jié)點(diǎn)需要的能量 源
2016-02-26 10:48:34
節(jié)點(diǎn),因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">能源收集 可以免去定期更換傳感器電池的需要,同時(shí)又不受限于電池的續(xù)航能力。由于采集到的能源 不是很穩(wěn)定可靠,添加一個(gè)能量 存儲(chǔ)裝置就變得很有必要。
2020-05-13 06:54:49
無(wú)線傳感器系統(tǒng)已成為驅(qū)動(dòng)無(wú)處不在的嵌入式和物聯(lián)網(wǎng)連接的設(shè)備的一個(gè)主要焦點(diǎn)。在這些設(shè)備的擴(kuò)展操作持續(xù)的市場(chǎng)壓力面前,工程師可以把能量 收集 方法能電力這些嵌入式系統(tǒng)從環(huán)境能源 。獲得經(jīng)驗(yàn)和加快環(huán)境供電的無(wú)線
2016-03-07 16:55:11
憑借其承諾的電池電量較少的操作,能量 收集 提供了一個(gè)有吸引力的解決方案,為智能設(shè)備供電的物聯(lián)網(wǎng)(物聯(lián)網(wǎng))。盡管其明顯的簡(jiǎn)單性,然而,一個(gè)電源可從環(huán)境來(lái)源圖可用的能源 提出了多重挑戰(zhàn)。一個(gè)強(qiáng)大的能量 收集
2016-03-02 17:47:14
無(wú)線傳感器系統(tǒng)采用了環(huán)境能量 收集 取決于最低功耗的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)可使用。對(duì)于這些系統(tǒng),設(shè)計(jì)師通常不得不犧牲測(cè)量分辨率達(dá)到低功耗的要求。在多或單通道的能量 收集 應(yīng)用中,工程師需要在能源 約束設(shè)計(jì)有
2016-03-08 11:33:36
)在很寬的頻率范圍內(nèi)高PSRR尤為關(guān)鍵,提供清潔能源 的敏感元件,如傳感器或無(wú)線設(shè)備在電源的高頻噪聲會(huì)引入誤差。此特性是特別有用的,在減少輸出紋波產(chǎn)生的專門(mén)的能量 收集 集成電路的開(kāi)關(guān)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上。比如
2016-03-02 11:44:17
本文設(shè)計(jì)了一種能量 收集 片狀天線陣列,可以用于從周邊能源 捕獲盡可能多的射頻能量 。
2021-05-17 06:07:35
的各種新型環(huán)境能源 主要包括太陽(yáng)能、熱能、振動(dòng)能和射頻能。振動(dòng)能量 作為自然環(huán)境中普遍存在的一種機(jī)械能,受外界條件限制較少,收集 利用便捷,是無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)替代能源 的理想選擇?! ? 振動(dòng)能量 收集
2016-01-21 16:15:42
射頻能量能量 收集 元件是環(huán)境中存在的能量 被捕獲并轉(zhuǎn)化為電能的過(guò)程。近年來(lái),它已成為多學(xué)科的一個(gè)突出研究領(lǐng)域。太陽(yáng)能、機(jī)械能、射頻能、熱能、電磁能、生物化學(xué)能、放射性能等多種能源 采集方式已經(jīng)被開(kāi)發(fā)利用。能量
2022-04-29 17:11:19
能、生物化學(xué)能、放射性能等多種能源 采集方式已經(jīng)被開(kāi)發(fā)利用。 能量 收集 元件通常以毫瓦甚至微瓦的功率級(jí)運(yùn)行。幾乎所有的能源 收集 計(jì)劃都需要各個(gè)階段的電力調(diào)節(jié)和中間蓄電池或儲(chǔ)存從環(huán)境中收集 的能量 的電容器
2021-12-28 09:53:09
當(dāng)?shù)刈冸娬局谐S镁W(wǎng)關(guān)設(shè)備的推廣,這些設(shè)備會(huì)通過(guò)帶有控制器的電力線路本身實(shí)時(shí)收集 數(shù)據(jù),并實(shí)時(shí)發(fā)送至電力供應(yīng)商。所有這些也讓我們有機(jī)會(huì)在電網(wǎng)的電子系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行能量 收集 。 網(wǎng)絡(luò)中量表和傳感器電池的維護(hù)、更換
2016-02-23 11:42:27
為什么要開(kāi)發(fā)一種收集 能量 的超低功率無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)?怎樣去開(kāi)發(fā)一種收集 能量 的超低功率無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)?
2021-07-22 09:36:48
有哪位大神知道無(wú)線能量 收集 裝置是什么原理和概念嗎?
2014-01-12 12:44:45
能量 收集 意味著什么?
2019-07-09 09:34:33
設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)。 (ADI公司提供)結(jié)論在能量 收集 電源管理設(shè)計(jì),提供穩(wěn)壓電源盡管波動(dòng)的環(huán)境能源 起著尤為重要的作用。而專業(yè)PMICs提供的功能調(diào)整能量 收集 設(shè)計(jì),很多專用的能量 收集 電路包括集成的電源管理功能,為
2016-02-25 17:33:05
描述這個(gè)教學(xué)演示了一個(gè)原型,它通過(guò)天線收集 周?chē)h(huán)境的射頻輻射來(lái)收集 能量 。該電路放置在 Wi-Fi、手機(jī)等射頻發(fā)射源附近時(shí),會(huì)從周?chē)?b class="flag-6" style="color: red">收集射頻能量 并將其轉(zhuǎn)換為直流電荷,存儲(chǔ)在超級(jí)電容器中,然后用于低壓應(yīng)用。
2022-08-31 06:13:08
。高ESR引起電容器消耗功率,特別是當(dāng)受到高交流電流。因此,在能量 收集 系統(tǒng)整體效率較高的低ESR電容的使用效果。漏電流產(chǎn)生了更深遠(yuǎn)的影響,在設(shè)計(jì)中使用非常低的能量 環(huán)境源-和上升為一個(gè)顯著的限制,在能源
2016-03-01 15:52:29
電源管理優(yōu)化能量 收集
2019-05-22 17:12:04
飛機(jī)結(jié)構(gòu)運(yùn)用能量 收集 實(shí)現(xiàn)方案
2019-09-23 10:51:45
室內(nèi)照明為許多應(yīng)用提供了一個(gè)方便的能量 來(lái)源,但缺乏高功率的太陽(yáng)能。事實(shí)上,室內(nèi)照明的能源 收集 系統(tǒng)面臨許多不同的微妙的收獲太陽(yáng)能遇到的挑戰(zhàn)。然而,工程師可以快速實(shí)現(xiàn)能量 回收設(shè)計(jì)使用的各種組件和生產(chǎn)商
2016-03-01 11:12:36
脈沖能量 收集 應(yīng)用程序轉(zhuǎn)換的能量 爆發(fā)足夠的動(dòng)力操作簡(jiǎn)單的電路如無(wú)線交換機(jī),無(wú)線數(shù)據(jù)采集器,遠(yuǎn)程控制等。能量 收集 應(yīng)用程序通常依賴于清除能量 涓涓細(xì)流從身體發(fā)熱,震動(dòng),環(huán)境射頻一方面或從高能源 ,如太陽(yáng)能
2016-03-01 16:43:14
很多產(chǎn)品雖然低功耗但總有能源 結(jié)束的時(shí)候,有沒(méi)有把微弱自然能量 收集 的收集 器呢?
2018-08-06 07:13:01
請(qǐng)問(wèn)專門(mén)裝置如何解決高壓能量 收集 ?
2021-11-05 09:18:20
什么是能量 收集 開(kāi)關(guān)接收器?怎樣去開(kāi)發(fā)一種能量 收集 開(kāi)關(guān)?工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和能量 收集 開(kāi)關(guān)的應(yīng)用是什么?
2021-06-27 07:22:27
模擬設(shè)備、CyMbT、線性技術(shù)和德克薩斯儀器等方面獲得了專門(mén)的IC?! ?b class="flag-6" style="color: red">能量收集 提供了一種手段,從環(huán)境能源 ,包括太陽(yáng)能,溫度差,振動(dòng)或射頻能量 嚴(yán)格應(yīng)用的許多應(yīng)用。對(duì)于這些“零功率”的設(shè)計(jì),可用的環(huán)境能量 超...
2021-07-05 07:07:08
測(cè)量和控制所需的超低功率無(wú)線傳感器節(jié)點(diǎn)的激增,再加上新型
能量 收集 技術(shù)的運(yùn)用,使得由局部環(huán)境
能量 而非電池供電的全自主型系統(tǒng)成為可能。利用環(huán)境或“免費(fèi)”
能量 來(lái)為無(wú)線傳感器節(jié)點(diǎn)供電是很有吸引力,因?yàn)樗?/div>
2020-04-24 07:03:37
原電池,具體取決于應(yīng)用和可用的環(huán)境能量 。收集 和轉(zhuǎn)換的能量 有可能直接為電路供電。另一方面,將能量 存儲(chǔ)在緩沖器中直到需要它可能是更合適的方法。在任何情況下,都需要合適的環(huán)境能源 ,能夠滿足應(yīng)用的需要。在物聯(lián)網(wǎng)
2021-08-19 13:54:33
運(yùn)送電池,進(jìn)而產(chǎn)生高昂的運(yùn)輸費(fèi)用;相反,系統(tǒng)應(yīng)從自身環(huán)境收集 能量 ——通過(guò)光伏元件、射頻能量 、壓力以及熱能、空氣流動(dòng)或流體運(yùn)動(dòng)進(jìn)行收集 。 例如,流量表理論上可從其測(cè)量的介質(zhì)收集 能量 ,從而實(shí)現(xiàn)能量 自給
2017-03-31 15:02:25
針對(duì)能量 收集 型無(wú)線遠(yuǎn)程傳感器網(wǎng)絡(luò)的實(shí)用電源管理設(shè)計(jì)
2019-08-02 14:23:50
非傳統(tǒng)電源供應(yīng)之能量 收集 入門(mén)
2019-09-10 10:18:18
無(wú)線傳感器模塊常常嵌入到飛機(jī)的各種不同部分,例如機(jī)翼或機(jī)身,以進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析。不過(guò)為這些傳感器供電可能很復(fù)雜,因此,如果以無(wú)線方式供電甚至實(shí)現(xiàn)自助供電,那么這些傳感器模塊可能更方便使用,效率也更高。在飛機(jī)環(huán)境中,存在很多“免費(fèi)”能源 ,可用來(lái)給這類傳感器供電。兩種顯然的方法是熱能收集 和壓電能收集 。
2019-08-19 06:44:19
能量 收集 往往涉及權(quán)力清除涓涓細(xì)流從非常低的能量 環(huán)境來(lái)源。對(duì)于這些應(yīng)用,設(shè)計(jì)者關(guān)注的是能夠?qū)⒆钚】捎秒妷弘娖睫D(zhuǎn)換成有用功率的電路。相反,高能量 源需要一類能夠有效地處理由諸如太陽(yáng)能電池板、熱電發(fā)電機(jī)
2021-09-16 07:33:24
本文介紹了幾種非常規(guī)能源 供電系統(tǒng),并簡(jiǎn)要介紹其應(yīng)用范圍。文章還討論了實(shí)現(xiàn)能量 收集 必須解決的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。
2013-03-26 14:05:12 1660 能量 收集 應(yīng)用程序通常需要處理從多個(gè)電源,包括一個(gè)或多個(gè)收獲的能源 ,可充電電池,備用主電池,和其他能量 存儲(chǔ)設(shè)備的選擇。
2017-05-16 09:22:39 7 對(duì)于具有高度可變能源 的能量 收集 應(yīng)用程序,工程師可以發(fā)現(xiàn)自己處理的輸出電壓可以高于或低于需要充電的典型能量 存儲(chǔ)單元的電平。
2017-06-20 10:59:06 13 回饋技術(shù)的應(yīng)用一方面增加了電驅(qū)動(dòng)車(chē)輛一次充電的續(xù)駛里程,另一方面減少了傳統(tǒng)制動(dòng)器的磨損,同時(shí)還改善了整車(chē)動(dòng)力學(xué)的控制性能。 隨著環(huán)境污染與能源危機(jī) 問(wèn)題的日益嚴(yán)峻,包括混合動(dòng)力汽車(chē)、純電動(dòng)汽車(chē)
2017-11-20 11:23:36 5 英國(guó)蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster University )的科學(xué)家發(fā)明了一種可以解決數(shù)字技術(shù)
能源危機(jī) 的新型計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)器并獲得了專利。在科學(xué)報(bào)告中發(fā)表的研究報(bào)告中描述了這種電子存儲(chǔ)設(shè)備,據(jù)說(shuō)它將以超低的能耗改變?nèi)粘I睢?/div>
2019-09-03 16:19:30 456
已全部加載完成
評(píng)論
查看更多