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如何在電力系統(tǒng)前端選擇運算放大器
在電力系統(tǒng)前端采樣的設計中,運放是必不可少的。本文主要討論電力系統(tǒng)上對運放的要求,以及如何選擇合適的運放。
2020-01-10
電力系統(tǒng) 前端 運算放大器
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測量漏感,為何短路次級繞組?
我們用電橋測試變壓器漏感時,要短路副邊,測試原邊得到的電感量則為漏感。你有想過為什么要短路副邊,這樣測試的原理是什么?
2020-01-08
測量 漏感 短路 次級繞組
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電感式傳感器的分辨率及線性化介紹
分辨率是指在傳感器輸出處產生一個可測量的信號變化時所對應的最小距離變化。分辨率可能會受到高頻電氣干擾(噪聲)或數字/模擬轉換器的分辨率的影響。
2020-01-06
電感式傳感器 分辨率 線性化
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在惡劣的電機驅動環(huán)境中使用魯棒的數字隔離器
Brian Kennedy ADI公司應用工程師簡介在惡劣的電機應用環(huán)境中,需要魯棒的數字隔離器。由于環(huán)境非常糟糕,應用要求能夠抵御高壓瞬變,防止數據受擾,并且消除高壓電壓力對隔離器隔離壽命的影響。此類應用的典型隔離解決方案是光耦合器,其內部絕緣層很厚,可以承受高壓。
2020-01-06
電機驅動 魯棒 數字隔離器
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“無創(chuàng)式”電流傳感器+機器學習可實現(xiàn)能耗智能監(jiān)測和診斷
據麥姆斯咨詢報道,普渡大學(Purdue University)的研究人員開發(fā)了一款傳感器模組,可用于制造業(yè)、汽車業(yè)和智能家居等領域的機器學習。這項技術基于一種小型電流傳感器,可以“無創(chuàng)”監(jiān)測電流情況。
2019-12-18
電流傳感器 機器學習 能耗監(jiān)測
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2020國際工業(yè)物聯(lián)網技術與應用展覽會
據統(tǒng)計,2018年全球物聯(lián)網設備已達70億臺;到2020年,活躍的物聯(lián)網設備數量預計將增加到100億臺,到2025年將增加到220億臺。全球物聯(lián)網產業(yè)規(guī)模2008年500億美元,2018年近1510億美元。
2019-12-12
工業(yè)物聯(lián)網 物聯(lián)網設備
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光電傳感器的七大優(yōu)點和特性
光電傳感器是采用光電元件作為檢測元件的傳感器。它首先把被測量的變化轉換成光信號的變化,然后借助光電元件進一步將光信號轉換成電信號。光電傳感器具有七大優(yōu)點如下:
2019-12-07
光電傳感器 優(yōu)點 特性
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以模擬微控制器為核心構成低成本高效率的功率放大器監(jiān)測器
考慮到日益迫近的全球能源危機和人們對環(huán)境保護的期望日益增高,節(jié)能對高效無線網絡的運營至關重要。功率放大器(PA)是基站和 中繼器的核心,其功耗可能占基站總功耗的一半。對功率放大器進行監(jiān)控不僅可以提高功效、降低運營成本、提高輸出功率和線性度, 而且可以使系統(tǒng)操作人員及時發(fā)現(xiàn)和解決問題...
2019-12-07
模擬 微控制器 功率放大器 監(jiān)測器
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這招準管用:利用熱敏電阻檢測液位
在使用熱敏電阻、RTD或其它阻性溫度傳感器的精密溫度測量應用中,必須注意避免傳感器在激勵電流作用下自熱所引起的誤差。但在一些應用中,自熱效應也能發(fā)揮積極作用。下述設計理念理應有效,但尚未經過全面測試。
2019-12-07
熱敏電阻 檢測 液位
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