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互聯網偶像派

文章:75 被閱讀:79.7w 粉絲數:78 關注數:30 點贊數:90

前沿技術、干貨的搬運者

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電動機的額定功率怎么計算?

所謂這個電機的額定功率是指電機在工作時,在規定的電壓下和一定的負載下,電機轉軸上所輸出的機械功率。因....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 12-12 11:11 ?17095次閱讀
電動機的額定功率怎么計算?

交流接觸器上面的m5是什么意思?

交流接觸器,線圈的兩個接線端子A1和A2中間標了一個M5。這個M5是接觸器的一些冷知識,所以很多人不....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 12-12 10:58 ?9342次閱讀
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什么是高低邊開關,高低邊開關怎么設計?

首先什么是高低邊開關? 關于高低邊開關在汽車中應用非常廣泛,例如車燈控制、氣囊驅動、繼電器控制等,代....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 12-09 14:13 ?18462次閱讀
什么是高低邊開關,高低邊開關怎么設計?

電梯安全回路電路圖符號詳解

安全回路,就是在電梯各安全部件都裝有一個安全開關,把所有的安全開關串聯,控制一只安全繼電器。只有所有....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 12-08 14:59 ?33891次閱讀
電梯安全回路電路圖符號詳解

什么是電池管理系統(BMS)的算法?

什么是BMS算法? 加減乘除,最小二乘法,安時積分,卡爾曼濾波等都是算法。 BMS算法中SOC是重要....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 12-08 11:59 ?15227次閱讀
什么是電池管理系統(BMS)的算法?

一文告訴你,電動汽車續航為什么會衰減?

電動汽車車主在駕駛車輛幾年甚至幾個月后發現自己電動汽車續航減少了,不免對電動汽車安全性、可靠性、穩定....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 12-08 11:40 ?6851次閱讀
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DC-DC電源在PCB布線中的接地方法

DC-DC電源是電子硬件設計中常用的電源電路,DC-DC電源在實現高輸入電壓變低輸出電壓時具有很高的....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 11-02 14:26 ?6718次閱讀
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調查顯示:全球市值排名前100半導體企業中韓國僅3家

10 月 25 日消息,據國外媒體報道,周一公布的一項調查結果顯示,在全球市值排名前 100 的半導....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 10-25 15:49 ?1750次閱讀

銀行網點智能化“補偏救弊”

網點智能化轉型過程中,不少銀行陷入了“為智能化而智能化”的誤區,偏離了便利客戶的初衷。通過系統梳理網....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 10-25 09:12 ?1736次閱讀
銀行網點智能化“補偏救弊”

隔離比較器在電機驅動系統中的應用

功率半導體供應商不斷在導通損耗和開關速度上實現突破,推出更高的電流等級、更小的封裝尺寸以及更短的短路....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 10-14 10:38 ?2815次閱讀
隔離比較器在電機驅動系統中的應用

淺談光耦上拉電阻的選擇

光耦合器(opticalcoupler,英文縮寫為OC)亦稱光電隔離器或光電耦合器,簡稱光耦。內部原....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 09-26 18:48 ?7621次閱讀
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詳解靜態電流的三種常見規格

靜態電流 (IQ) 通常定義為集成電路 (IC) 在空載和非開關但啟用狀態下消耗的電流。廣義上,靜態....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 03-24 10:33 ?7713次閱讀
詳解靜態電流的三種常見規格

用超級電容放個電?超級電容器結構詳解

超級電容,又名電化學電容,雙電層電容器、黃金電容、法拉電容,是從上世紀七、八十年代發展起來的通過極化....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 03-23 18:08 ?7830次閱讀
用超級電容放個電?超級電容器結構詳解

為什么MOS管飽和區溝道夾斷了還有電流?

MOS管就像開關。柵極(G)決定源極(S)到漏極(D)是通還是不通。以NMOS為例,圖1中綠色代表(....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 02-25 10:52 ?3783次閱讀
為什么MOS管飽和區溝道夾斷了還有電流?

四種經典電流源電路解析

TI的產品線應用工程師,設計出幾款經典的電流源電路,最小是5uA,最大2A。每一個方案都給出了完整的原理圖,仿
的頭像 互聯網偶像派 發表于 02-18 18:03 ?24935次閱讀
四種經典電流源電路解析

北斗GPS同步時鐘(授時系統)技術原理詳解

1. ? 前言 由計算機網絡系統組成的 ? 分布式系統 ? ,若想協調一致進行: ? IT ? 行業....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 02-18 18:02 ?20274次閱讀
北斗GPS同步時鐘(授時系統)技術原理詳解

一文搞懂電路的極點和零點

在這里,作者將嘗試找出關于極點和零點的物理感覺,使用運算放大器來控制它們在復平面中的位置,并利用電路....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 02-17 16:26 ?29413次閱讀
一文搞懂電路的極點和零點

小型蜂窩網絡的3大優勢解析

我們都遇到過網絡盲區帶來的不便。宏遠程無線電單元(RRU),也稱作宏蜂窩網絡,通常部署在集中位置,可....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 02-17 16:15 ?4726次閱讀
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通過分布式架構驅動下一代電動汽車驅動系統

電動汽車(EV)和混合動力電動汽車(HEV)正在不斷演進,其中的電子設備同樣也在發生變化。在這些車輛....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 02-15 14:53 ?4297次閱讀
通過分布式架構驅動下一代電動汽車驅動系統

無線設計中LNA和PA的基本原理

對性能、微型化和更高頻率運行的推動正在挑戰無線系統的兩個關鍵天線連接元器件的限制:功率放大器(PA)....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 02-15 14:53 ?7860次閱讀
無線設計中LNA和PA的基本原理

典型吸塵器/掃地機器人BMS拓撲

近年來,無繩吸塵器和掃地機器人越來越普及,給人們的生活帶來了極大的便利。而電池包作為吸塵器和掃地機器....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 01-12 15:57 ?3631次閱讀
典型吸塵器/掃地機器人BMS拓撲

高速PCB損耗性能的影響分析

摘要: 降低信號的傳輸損耗對于保證高速PCB的電氣性能至關重要,文章采用矢量網絡分析儀分析了高速板材....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 11-23 16:39 ?10790次閱讀
高速PCB損耗性能的影響分析

COMS數字輸入,為什么我的處理器漏電?

當以推薦的高(1)或低(0)電平驅動該輸入時,PMOS和NMOS?FET一次導通一個,絕不會同時導通....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 09-17 18:09 ?3219次閱讀
COMS數字輸入,為什么我的處理器漏電?

PCB Layout 設計流程

先有一些基本PCB概念,再開始進行軟件上教學。首先要有個觀念,PCB談的是制作工藝,不是電路設計。所....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 09-08 11:04 ?7885次閱讀
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開關電源的八大損耗詳解

能量轉換系統必定存在能耗,雖然實際應用中無法獲得100%的轉換效率,但是,一個高質量的電源效率可以達....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 09-06 11:57 ?7150次閱讀
開關電源的八大損耗詳解

開關電源電路圖及原理講解

成為一名合格的電源工程師要涉獵的知識包羅萬象,小到家用電器,大到航天飛機,衛星等供電系統,大型電力行....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 09-03 10:06 ?91306次閱讀
開關電源電路圖及原理講解

帶軟開啟功能的MOS管電源開關電路

電源開關電路,經常用在各“功能模塊”電路的電源通斷控制,是常用電路之一。本文要講解的電源開關電路,是....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 09-02 10:06 ?12728次閱讀
帶軟開啟功能的MOS管電源開關電路

以太網EMC接口電路設計及PCB設計

我們現今使用的網絡 接口 均為 以太網接口 ,目前大部分處理器都支持 以太網 口。目前以太網按照速率....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 09-01 12:11 ?10364次閱讀
以太網EMC接口電路設計及PCB設計

PCB設計走線細節講解(圖文結合|強力推薦)

PCB設計 的具體內容 建議 PCB 設計用4或者6層 4層定義: 第一層(頂層) - 走線和地 第....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 08-30 11:00 ?28999次閱讀
PCB設計走線細節講解(圖文結合|強力推薦)

板載電源設計,八大規范要點!

一、熱插拔 ? 熱拔插系統必須使用電源緩啟動設計 ? 熱拔插系統在單板插入瞬間,單板上的 電容 開始....
的頭像 互聯網偶像派 發表于 08-26 14:55 ?4999次閱讀
板載電源設計,八大規范要點!