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超級電容:大電容充電技術解決方案
超級電容的優勢在于其充放電次數顯著多于傳統鉛酸電池,同時能夠更迅速地吸收能量而不減少其預期壽命。這些特點還使超級電容對工業后備電源系統、快速充電無繩電動工具和遠程傳感器具有吸引力,因為對這些應用來說,頻繁更換電池是不切實際的。
2014-09-24
超級電容 電源管理系統 大電容充電
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如何精準的設計晶振的匹配電容問題?
單片機晶振旁的2個電容是晶體的匹配電容,只有在外部所接電容為匹配電容的情況下,振蕩頻率才能保證在標稱頻率附近的誤差范圍內。 最好按照所提供的數據來,如果沒有,一般是30pF左右。太小了不容易起振。
2014-09-23
晶振 匹配電容
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能保證連接器穩定性的五大因素
使用液體冷卻技術來降低電子產品產生熱量的應用十分廣泛,包括游戲機、超級計算機和醫療設備。但在當今的數據中心行業中最受認同的技術是,服務器制造商開始轉向液體冷卻技術,以實現經濟且有效的熱管理。尤其是快速連接器在冷卻系統性能和可靠性方面發揮了不可或缺的作用。
2014-09-23
連接器 穩定性
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如何正確選擇鋁合金電纜應用中的連接方案
鋁合金電纜技術和產品的發展是大勢所趨,如何正確選擇鋁合金電纜應用中的連接方案是關系到鋁合金電纜的應用能否安全、無隱患的大問題,也是鋁合金電纜行業健康發展的需要,這關系到用戶和行業的長遠利益。
2014-09-23
鋁合金電纜 連接
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多路復用數據采集系統需考慮些什么?
通過多路復用,每個系統可以使用更少的ADC,從而顯著節省功耗、尺寸和成本。本文重點討論采用高性能精密SAR型ADC的多路復用數據采集系統的重要設計考慮、性能效果和應用挑戰。
2014-09-23
數據采集 采集系統
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知識對比:升降壓與Cuk斬波電路模塊比較分析
升降壓電路工作原理過程如下:當可控開關V處于導通狀態時,電源E通過可控開關V向電感L供電并使能量存儲在電感中,此時流出電源E的電流為i1,方向如圖4所示。而電容C此時不僅要使輸出電壓保持恒定,而且要為負載R供電。
2014-09-23
電路模塊 斬波 升降壓
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PCB設計必知:教你如何快速制作電路板
作為一名電路設計工程師,在產品設計開發階段,您是否遇到過這樣的問題:隨著電子通訊頻率的提高,對PCB線路精度的要求越來越高,擇優選取使得產品可靠性要求越來越高等,本文將為大家解決這些問題。
2014-09-23
PCB 電路板
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高效非反向降壓-升壓轉換器設計技巧
單端初級電感器轉換器 (SEPIC),Zeta轉換器和雙開關降壓-升壓轉換器具有正向或非反向輸出。然而,與基本反向降壓-升壓轉換器相比,所有這三個非反向拓撲結構具有額外的功率元件,并且效率有所下降。本文介紹對這些降壓-升壓轉換器的操作原理、電流應力和功率損耗分析,并且提出高效非反向降壓-升壓...
2014-09-23
降壓-升壓轉換器 高效
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電容在電路中的作用得知方法
電容器在電子電路中幾乎是不可缺少的儲能元件,它具有隔斷直流、連通交流、阻止低頻的特性。廣泛應用在耦合、隔直、旁路、濾波、調諧、能量轉換和自動控制等電路中。熟悉電容器在不同電路中的名稱意義,有助于我們讀懂電子電路圖。
2014-09-23
電容 電路
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