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電源故障的方式有很多種。然而,要更多地了解過壓保護(hù)和電子電路設(shè)計問題,很容易舉一個使用非常簡單的齊納二極管和串聯(lián)傳輸晶體管的線性穩(wěn)壓器的簡單例子。...
電流檢測電阻器也可以集成到實(shí)際的電氣或電子電路設(shè)計中,以便可以偶爾讀取讀數(shù),也可以作為內(nèi)置監(jiān)控系統(tǒng)的一部分,該系統(tǒng)可能是電路操作的一個組成部分。...
斷路器三相同時通電時,經(jīng)過全橋整流之后加在可控硅兩端的直流電壓超過500V,對單個可控硅的參數(shù)要求非常高,目前主流產(chǎn)品都是采用雙硅串聯(lián)的電路,以此降低單個可控硅兩端的直流電壓,提高可控硅觸發(fā)電路的可靠性和穩(wěn)定性。...
鋰離子電池因其潛在的熱失控和起火(尤其是在過度充電或暴露在高溫下時)以及相對較長的充電時間而存在安全問題。...
數(shù)據(jù)驅(qū)動的應(yīng)用對電池狀態(tài)的預(yù)測和健康管理(Prognostics and health management, PHM)有著極大的幫助。使用數(shù)據(jù)驅(qū)動的方法對電池PHM進(jìn)行研究,被視為一條解決大規(guī)模和多物理量電池系統(tǒng)內(nèi)部復(fù)雜性的可行選擇[1]。...
判斷相位平街條件是否滿足的方法,仍用瞬時極性法。即判斷電路的反饋是否是正極性的。具體說就是斷開回路,引進(jìn)輸入,看反饋信號與輸入信號是否同相,若為同相,則是正反鎮(zhèn),相位平街條件滿足,否則就不滿足。...
電感和電容并聯(lián)在一起,電容放電產(chǎn)生的電流時,電感會阻礙電流通過,把電場轉(zhuǎn)化為磁場儲存起來;電容放電結(jié)束后,電感就會阻礙電流的消失,電感中的磁場轉(zhuǎn)化為電場,產(chǎn)生的電流對電容的另一個電極充電;充電完成后,電容又開始反向放電;...
IC輸出管腳經(jīng)過印制導(dǎo)線或電纜到另一個IC的輸入腳,輸出高電平電流在印制導(dǎo)線或電纜電阻上引起一個高電平的降低,其值為ΔVOH=IOH× R,見下圖中高電平上的下面虛線...
DC-DC 轉(zhuǎn)換器在現(xiàn)代電子產(chǎn)品中扮演著不可或缺的角色。這是因?yàn)榕c線性穩(wěn)壓器相比,它們具有多項(xiàng)優(yōu)勢。尤其是線性穩(wěn)壓器會散發(fā)大量熱量,與 DC-DC 轉(zhuǎn)換器中的開關(guān)穩(wěn)壓器相比,它們的效率非常低。...
BUCK電路是一種基于電感儲能原理的DC-DC變換器,其涉及到物理中的電磁感應(yīng)和電能轉(zhuǎn)換的基本原理。在BUCK電路中,通過控制輸入占空比可變的PWM波切換開關(guān)管的導(dǎo)通和斷開狀態(tài),將輸入電源提供的直流電壓轉(zhuǎn)換為可調(diào)的低電壓輸出,從而滿足不同電路的供電需求。...
整流電路通過將交流信號通過二極管或橋式整流器等元器件實(shí)現(xiàn)單向電流,來獲得直流信號。為了產(chǎn)生更穩(wěn)定的直流輸出,整流電路需要使用濾波電容進(jìn)行過濾。...
Buck降壓芯片是一種集成電路,用于實(shí)現(xiàn)Buck電路的功能。市場上有許多廠商提供各種不同型號和規(guī)格的Buck降壓芯片。以下是一些常見的Buck降壓芯片品牌和型號。...
Buck電路具有高效轉(zhuǎn)換電能的能力,可在輸入和輸出之間以高效率轉(zhuǎn)換能量。這是因?yàn)樗ㄟ^使用開關(guān)元件(如功率MOSFET)實(shí)現(xiàn)電壓降低,從而減少了能量損失。...
固態(tài)電解質(zhì)有更寬的電壓窗口(可達(dá)5V以上),因此能兼容更高比容量的正負(fù)極材料,如超高鎳正極、富鋰錳基正極、硅基負(fù)極和鋰金屬負(fù)極等。...
CCS充電標(biāo)準(zhǔn)的歷史可以追溯到2011年。當(dāng)時,歐洲、北美和亞洲的電動汽車市場出現(xiàn)了不同的充電標(biāo)準(zhǔn),這給全球范圍內(nèi)的電動汽車發(fā)展帶來了互操作性和充電便利性的問題。...
電感常常被理解為開關(guān)電源輸出端中的LC濾波電路中的L(C是其中的輸出電容)。雖然這樣理解是正確的,但是為了理解電感的設(shè)計就必須更深入的了解電感的行為。...
鋰電池使用鋰化合物作為正負(fù)極材料,而鉛酸電池使用鉛和硫酸作為正負(fù)極材料。鋰電池的正極材料通常包括鋰鎳鈷錳酸(NCM)或鋰鐵磷酸(LiFePO?),而鉛酸電池的正極材料是鉛。...
鋰離子電池中的正極材料通常由過渡金屬氧化物或磷酸鹽組成,而三元鋰電池的正極材料則采用了更多的金屬元素,可以減少金屬元素的使用量并提高電池的性能,具有更高的能量密度、更長的循環(huán)壽命和更高的安全性。...