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借助新技術(shù)推進微電網(wǎng)建設(shè)
微電網(wǎng)已經(jīng)以某種形式存在了很長時間。在20世紀(jì)初,當(dāng)公用事業(yè)供應(yīng)中斷時,為了保持灌溉水泵和室內(nèi)照明燈的正常運行而啟用了柴油發(fā)電機。盡管那個時候可能還沒有微電網(wǎng)的概念,但已經(jīng)初步具備了微電網(wǎng)架構(gòu),即一組本地互聯(lián)的負(fù)荷和一個可以獨立于國家電網(wǎng)運行的能源
2022-02-15
微電網(wǎng) MOSFET IGBT 半導(dǎo)體,寬帶隙
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模擬信號與數(shù)字信號
信號是將數(shù)據(jù)從一個系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)搅硪幌到y(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)的電磁或電流。在電子設(shè)備中,信號通常是隨時間變化的電壓,也是攜帶信息的電磁波,當(dāng)然也可以是電流等其他形式。電子設(shè)備中使用的信號主要有兩種類型:模擬信號和數(shù)字信號。本文將討論模擬信號與數(shù)字信號的特性、用途、優(yōu)缺點以及典型應(yīng)用。
2022-02-15
模擬信號 數(shù)字信號
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源極驅(qū)動器未集成VGH和VGL電源軌的設(shè)計
在許多情況下,您可以使用LCD偏壓電源,如TPS65150-Q1(一種適用于信息娛樂或群集顯示器的汽車LCD/顯示器偏壓解決方案,可大大簡化您的LCD電源設(shè)計)。但還有另一種設(shè)計汽車LCD顯示器的方法,可通過使用更少的源極驅(qū)動器來進一步縮減尺寸并節(jié)省材料清單(BOM)成本。
2022-02-14
源極驅(qū)動器 VGH電源軌 VGL電源軌
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如何輕松優(yōu)化 AC/DC 轉(zhuǎn)換器以滿足各種EMC要求
AC/DC 電源設(shè)計人員面臨著持續(xù)的競爭壓力,在提高能效并滿足一系列全球電磁兼容性 (EMC) 要求的同時,還需要降低成本、減少設(shè)計時間和外形尺寸。轉(zhuǎn)換器還必須能夠在各種 AC(有時是 DC)輸入電壓下保持能效和性能,提供寬運行溫度范圍,并通過輸出短路和過流保護確保設(shè)備和用戶安全。
2022-02-14
AC/DC 轉(zhuǎn)換器 EMC
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SiC MOSFET:橋式結(jié)構(gòu)中柵極-源極間電壓的動作
MOSFET和IGBT等電源開關(guān)元器件被廣泛應(yīng)用于各種電源應(yīng)用和電源線路中。另外,所使用的電路方式也多種多樣,除單獨使用外,還有串聯(lián)連接、并聯(lián)連接等多種使用方法。
2022-02-11
SiC MOSFET 橋式結(jié)構(gòu)中柵極 源極間電壓
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更高、更快伴生更強要求,迎接DDR5內(nèi)存驗證和調(diào)試挑戰(zhàn)
世界正在經(jīng)歷一個前所未有的時代,數(shù)據(jù)呈爆發(fā)增長之勢,隨著新技術(shù)在更廣泛的范圍內(nèi)實現(xiàn),這一趨勢預(yù)計將進一步加快。典型的實例包括:5G形式的下一代無線通信,領(lǐng)域不斷擴展的人工智能和機器學(xué)習(xí)、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、加密貨幣、虛擬現(xiàn)實,甚至汽車等諸多領(lǐng)域。
2022-02-11
DDR5內(nèi)存
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第十屆中國(西部)電子信息博覽會西部電子信息十周年獻(xiàn)禮
2020年5月,中共中央、國務(wù)院推出《關(guān)于新時代推進西部大開發(fā)形成新格局的指導(dǎo)意見》,這是西部大開發(fā)20周年之際,對西部大開發(fā)的又一次巨大利好。全球視野下,西部大開發(fā)迎來升級版。四川經(jīng)濟突飛猛進。其裝備制造、航天科技等產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位,也是全國重要的基礎(chǔ)電子裝備基地。
2022-02-11
化學(xué)工藝 中國(西部)電子信息博覽會
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如何快速有效地實施靈活的EV充電系統(tǒng)?
電動汽車的發(fā)展趨勢依賴于公共服務(wù)站電動汽車 (EV) 充電基礎(chǔ)設(shè)施的預(yù)期可用性,并且可以通過在用戶的住家和工作場所安裝合適的充電系統(tǒng)來加速發(fā)展。盡管核心設(shè)計要求基本一致,但每一種系統(tǒng)都有專門的要求,從通信平臺到合規(guī)性要求等因素的地區(qū)差異又讓這種情況更加復(fù)雜。
2022-02-09
電動汽車 EV充電系統(tǒng)
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關(guān)于相控陣三種波束成型架構(gòu)的那些事兒~
本文對模擬、數(shù)字和混合波束成型架構(gòu)的能效比進行了比較,并針對接收相控陣開發(fā)了這三種架構(gòu)的功耗的詳細(xì)方程模型。該模型清楚說明了各種器件對總功耗的貢獻(xiàn),以及功耗如何隨陣列的各種參數(shù)而變化。對不同陣列架構(gòu)的功耗/波束帶寬積的比較表明,對于具有大量元件的毫米波相控陣,混合方法具有優(yōu)勢。
2022-02-08
相控陣 波束成型架構(gòu)
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