現(xiàn)在電子電路中,有很多故障是由開關(guān)電源故障引起的,而開關(guān)電源的常見故障中,又有大部分是由一些易損件損壞而引起。 比如說,在開關(guān)電源中的開關(guān)管,經(jīng)常性損壞,但是開關(guān)變壓器,損壞的幾率卻又極小!幾乎可以忽略不計(jì)。
電池電壓不是4.2V電池存在反接情況 如何設(shè)計(jì)可以防電池反接的可調(diào)電壓鋰電池充電器
發(fā)光二極管核心是PN結(jié),因此它具有一般PN結(jié)的電流電壓特性,即正向?qū)?,反向截止或擊穿特性。此外,在一定條件下, 它還具有發(fā)光特性。在正向電壓下,電子由N區(qū)注入P區(qū),空穴由P區(qū)注入N區(qū)。進(jìn)入對(duì)方區(qū)域的少數(shù)載流子(少子)一部分與多數(shù)載流子(多子)復(fù)合而發(fā)光, 如圖1所示。由于復(fù)合是在少子擴(kuò)散區(qū)內(nèi)發(fā)光的,所以光僅在靠近PN結(jié)面數(shù)微米以內(nèi)產(chǎn)生。有幾種機(jī)制會(huì)影響正向電壓的高低,包括接觸電阻、透明導(dǎo)電層及P型與N型半導(dǎo)體內(nèi)的載流子濃度及載流子遷移率。
在大尺寸LCD背光照明中,至今仍然是冷陰極熒光燈(CCFL)的一統(tǒng)天下。盡管CCFL將受到高亮度LED的挑戰(zhàn),但近年又出現(xiàn)了電極在燈管外部的CCFL,被稱作外部電極熒光燈(EEFL)。這種EEFL我國已有一些公司生產(chǎn)。EEFL不僅壽命比CCFL更長,達(dá)20萬小時(shí)以上,而且可以并聯(lián),用一個(gè)驅(qū)動(dòng)電路可以驅(qū)動(dòng)多根燈管,從而能大幅度地降低成本。因此LED欲完全擠占CCFL的市場,并不是那么簡單。
開關(guān)電源已普遍運(yùn)用在當(dāng)前的各類電子設(shè)備上,其單位功率密度也在不斷地提高.高功率密度的定義從1991年的25w/in3、1994年36w/in3、1999年52w/in3、2001年96w/in3,目前已高達(dá)數(shù)百瓦每立方英寸.由于開關(guān)電源中使用了大量的大功率半導(dǎo)體器件,如整流橋堆、大電流整流管、大功率三極管或場效應(yīng)管等器件。它們工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量的熱量,如果不能把這些熱量及時(shí)地排出并使之處于一個(gè)合理的水平將會(huì)影響開關(guān)電源的正常工作,嚴(yán)重時(shí)會(huì)損壞開關(guān)電源.為提高開關(guān)電源工作的可靠性,熱設(shè)計(jì)在開關(guān)電源設(shè)計(jì)中是必不
某電力公司聯(lián)手兩家企業(yè), 在電動(dòng)汽車(EV)的充電網(wǎng)絡(luò)上應(yīng)用了能夠高速使用 [塊環(huán)鏈Blockchain(BC)]的新技術(shù)進(jìn)行了示范實(shí)驗(yàn)。解決了BC耗費(fèi)時(shí)間記錄數(shù)據(jù)的課題,并且可以增強(qiáng)E
arm7簡介ARM7系列處理器是英國ARM公司設(shè)計(jì)的主流嵌入式處理器ARM7內(nèi)核是0.9MIPS/MHz的三級(jí)流水線和馮·諾伊曼結(jié)構(gòu);ARM9內(nèi)核是5級(jí)流水線,提供1.1MIPS/MHz的哈佛結(jié)構(gòu)。
隨著信息技術(shù)的發(fā)展,制造企業(yè)也在發(fā)生巨大的變化。目前,制造企業(yè)所使用的應(yīng)用軟件越來越多,像CAX (CAD、CAM、CAPP和CAE)、PLM和ERP技術(shù)也得到不斷地推廣和應(yīng)用。這些應(yīng)用
自從多模多頻功放問世以來,一直都有人和筆者探討射頻前端開始了模塊化趨勢(shì),慢慢走向了模塊化設(shè)計(jì)主導(dǎo)的思路,射頻工程師以后就沒有工作要干了,所有工作都是芯片供應(yīng)商來
有人說微波技術(shù)是匹配的藝術(shù),而濾波器又是匹配電路的典型結(jié)構(gòu),它的理論在微波電路中有重要作用。前輩們花了大量的時(shí)間來研究如何準(zhǔn)確設(shè)計(jì)一個(gè)濾波器,從拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的數(shù)學(xué)綜
摘要我們?cè)谶x擇和購買石英晶體振蕩器時(shí),或者在看廠商所提供的晶振規(guī)格書時(shí),都會(huì)有輸出模式(Output Type)或輸出波形這個(gè)指標(biāo)。經(jīng)??吹降妮敵瞿J接蠧MOS、TTL、Sine Wave等
1965年,戈登·摩爾提出摩爾定律。當(dāng)價(jià)格不變時(shí),集成電路上可容納的元器件的數(shù)目,約每隔18-24個(gè)月便會(huì)增加一倍,性能也將提升一倍。這個(gè)不斷觸碰半導(dǎo)體工藝極限的定
無線射頻識(shí)別(RFID)讀寫器的讀寫距離取決于諸多因素,如RFID讀寫器的傳輸功率、讀寫器的天線增益、讀寫器IC的靈敏度、讀寫器的總體天線效率、周圍物體(尤其是金屬物體)及來
中國能源結(jié)構(gòu)在中國經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)步增長和日益嚴(yán)格的環(huán)保以及減排要求下將發(fā)生巨變,在政策方向背后經(jīng)濟(jì)性才是推動(dòng)行業(yè)不斷發(fā)展的最終動(dòng)力。不僅是排放下降,成本下降也將是中國能源發(fā)展的主旋律,從能源的資源屬性的量價(jià)齊升邏輯轉(zhuǎn)向制造業(yè)規(guī)模效應(yīng)的量升價(jià)跌將可能是未來能源領(lǐng)域最重要的邏輯切換,加速能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。
最近光伏行業(yè)政策與市場雙方的博弈,有些膠著。一方面政策方似乎一直在“磨刀霍霍”,另一方面市場方則積極奔走力圖挽狂瀾于既倒。據(jù)說,就在昨日,有關(guān)部門還召集各方開了一整天的商討會(huì),也吵了一整天的嘴,甚至截止本文發(fā)布時(shí),也沒有什么明確的結(jié)果。
2018年3月23日,國家能源局頒布了《可再生能源電力配額及考核辦法(征求意見稿)》(以下簡稱《辦法》)。這份政策體現(xiàn)了兩個(gè)重要的原則:一是政策的發(fā)力點(diǎn)應(yīng)放在需求側(cè),如《辦法》明確提出,“承擔(dān)配額義務(wù)的市場主體包括省級(jí)電網(wǎng)企業(yè)、其他各類配售電企業(yè)(含社會(huì)資本投資的增量配電網(wǎng)企業(yè))、擁有自備電廠的工業(yè)企業(yè)、參與電力市場交易的直購電用戶等”,這改變了以往抓住發(fā)電企業(yè)(電力市場的供給方)不放的思路,開始在電力市場的需求側(cè)發(fā)力;二是可再生能源電力證書要實(shí)現(xiàn)真正的自由交易。如《辦法》提出,“各省級(jí)電網(wǎng)公司制定經(jīng)營區(qū)
成本下降也需代價(jià),是可再生能源發(fā)電的成本正在顯著降低。在歐洲,2017年,德國競價(jià)上網(wǎng)的離岸風(fēng)電已經(jīng)不再需要任何補(bǔ)貼。同樣的趨勢(shì)也發(fā)生在中東、拉美等地,尤其在沙特阿拉伯,在那里,太陽能發(fā)電的成本已經(jīng)壓縮到每千瓦1.79美分。在某些地區(qū),理論上風(fēng)能和太陽能的邊際成本已經(jīng)接近為零,雖然在現(xiàn)實(shí)中實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)仍有困難,但是,可再生能源電力的經(jīng)濟(jì)性已經(jīng)超越任何其他電力。
風(fēng)電是目前新能源行業(yè)中技術(shù)最成熟、經(jīng)濟(jì)性最高、最具發(fā)展?jié)摿η一緦?shí)現(xiàn)商業(yè)化的可再生能源技術(shù)之一。風(fēng)電已在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)規(guī)?;瘧?yīng)用, 2000年以來風(fēng)電占?xì)W洲新增裝機(jī)的30%, 2007年以來風(fēng)電占美國新增裝機(jī)的33%,美國還提出到2030年風(fēng)電用電量占比將提升至 20%。隨著風(fēng)電技術(shù)的不斷進(jìn)步,風(fēng)電成本持續(xù)下降,美國風(fēng)電長期協(xié)議價(jià)格已下降到化石能源電價(jià)同等水平,風(fēng)電的經(jīng)濟(jì)性凸顯。
0.引言在現(xiàn)代工業(yè)控制系統(tǒng)中,PLC以其高可靠性、適應(yīng)工業(yè)過程現(xiàn)場、強(qiáng)大的聯(lián)網(wǎng)功能等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用??蓪?shí)現(xiàn)順序控制、PID回路調(diào)節(jié)、高速數(shù)據(jù)采集分析、計(jì)算機(jī)上位管理,
在無線電發(fā)展初期,測(cè)試工程師所面對(duì)的大多數(shù)是連續(xù)波、調(diào)幅、調(diào)頻、調(diào)相或脈沖信號(hào),這些信號(hào)都是有規(guī)律可循的。例如,連續(xù)波(如圖1)調(diào)頻或調(diào)相信號(hào)的功率測(cè)量都是很簡單,