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智能電動機保護器自動檢測系統(tǒng)設計
為了提高智能電動機保護器產(chǎn)品精度及可靠性,基于數(shù)字電子技術、模擬電子線路、單片微型計算機及上位機語言,開發(fā)了一套自動檢測系統(tǒng)。介紹了系統(tǒng)的軟硬件設計,并進行多次測試。測試結果表明,該系統(tǒng)能對智能電動機保護器自動施加信號,以檢驗其精度、保護功能及附加性能,自動判別測試結果是否滿...
2014-09-09
智能電動機保護器 自動檢測 單片機 上位機軟件
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為你講述:EMI/EMC原理及應對
電磁干擾無處不在,而且其對人們的危害非常大,在實際應用中,我們要盡量避免EMI/EMC存在所帶來的損害。
2014-09-09
EMI EMC
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從表象看本質,PFC真的能節(jié)能嗎?
PFC的書面含義相信大家都知道,其最大的作用就是能夠很大程度上對電能進行節(jié)省。但是事實上的PFC真的能做到100%的節(jié)能嗎?哪些因素制約著它,同時目前的PFC技術又遇見了哪些瓶頸呢?
2014-09-08
PFC 節(jié)能
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輕松了解——壓敏電阻
壓敏電阻器是一種電阻值隨著外加電壓變化而敏感變化的電阻器,它的主要用途是異常過電壓的感知、抵制和浪涌能量的吸收。
2014-09-08
壓敏電阻 電路保護
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汽車電路保護——瞬態(tài)電壓抑制器
汽車電子的設計者在系統(tǒng)設計過程期間,將面臨眾多的技術挑戰(zhàn),包括設計各種克服電氣危害的電路保護方法。這些系統(tǒng)中電氣危害的三大主要來源是靜電放電(ESD)、雷電以及電力電子電路中的開關性負載。克服破壞車輛電子設備的瞬態(tài)浪涌是設計過程中最大的挑戰(zhàn)。
2014-09-08
瞬態(tài)電壓抑制器 電路保護 瞬態(tài)浪涌
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全面揭秘Intel 14nm節(jié)點技術,工藝圖大曝光
Intel 14nm工藝的過人之處大家有目共睹,但是和其他的相比又如何呢?日本同行PCWatch近日對Intel新工藝做了一番解析,更加凸顯了世界第一芯片巨頭的強悍。
2014-09-07
工藝圖 Intel 14nm
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如何快速提升PFC控制器的性能?
本文主要講述了升壓跟隨器的優(yōu)點,以及在低壓狀態(tài)下運行的升壓開關損耗?;谶@些知識來對PFC控制器的性能進行提高,PFC的數(shù)值越大,就表示其電力的利用率越高,所以熟練掌握PFC的相關知識就能夠為我們的設計提供更加便利的捷徑。
2014-09-07
PFC控制器 PFC
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工業(yè)設計:剖析PLC控制系統(tǒng)的抗干擾
PLC控制系統(tǒng)的可靠性直接影響到工業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)和經(jīng)濟運行,系統(tǒng)的抗干擾能力是關系到整個系統(tǒng)可靠運行的關鍵。
2014-09-06
PLC控制系統(tǒng) 抗干擾
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無線技術全解析:ZigBee/WiFi/藍牙對比
大家都知道的無線技術包括ZigBee,WiFi,藍牙。小編這為大家整理了關于無線技術ZigBee/WiFi/藍牙對比的相關文章,供大家參考學習。
2014-09-06
無線技術 ZigBee WiFi 藍牙
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