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  • 简介:介绍了一种2.4kW用于电动汽车高频软开关镍氢充电器,该充电器主充电电路采用零电压零电流全桥PWM逆变器,移相芯片UCC3895作为调节器,单片机ATMEGA8作为辅助控制器,实现对镍氢电池智能三段式充电。

  • 标签: 蓄电池 ATMEGA8 自动控制
  • 简介:介绍了瞬态电压抑制器(TransientVoltageSuppressor,TVS)特性及主要参数;给出了选用TVS器件时应注意事项。同时给出了TVS在电路设计中典型应用实例。

  • 标签: TVS 元器件保护 电路设计
  • 简介:文中针对跟踪空中炮弹下落轨迹及对地预报警功能,提出了一种基于AD公司Black-fin系列ADSP—BF533高度跟踪系统方案。介绍了与之协同运放、MD、D/A等外围电路及软件设计方法。该系统可实现空中炮弹离地面200米时自动报警功能。

  • 标签: DSP FFT 调频测距 模数转换 数模转换 微小信号放大
  • 简介:本文介绍功率电子技术(Powerelectronics或称电力电子技术)与微电子技术区别和‘功率电子学科’形成与发展讨论功率电子定义、技术覆盖范凰分析功率电子学科与电气工程学科三个主要子学科内容关联。分忻功率电子系统运行特点;明确功率电子学科基本理论为:功率电子‘元器件、电路与系统’理论。

  • 标签: 功率电子技术 元器件 电路与系统
  • 简介:文中利用FDTD方法模拟了光波在双芯光子晶体光纤中色散特性。给出了FDTD方法理论基础和仿真结果,同时分析了色散特性与占空比关系,在相同空气孔间距条件下,占空比越大,反常色散峰值越大,峰值色散点往短波区域移动。

  • 标签: 双芯光子晶体光纤 时域有限差分法 色散 FDTD
  • 简介:汽车发电机是汽车充电系统主要组成部分,其良好低速性能有助于提升整车品质。本文以电机设计及3D有限元分析软件Maxwell12为工具,对某汽车爪极电机进行了低速设计与优化,使发电机能够满足要求性能。整个分析过程包括电机建压转速过程分析和电机建模设计分析。在电机建模中,通过等效电路和磁路及电磁有限元分析相结合方式,从电机设计基本理论出发,使电机低速性能提升,并保证了电机高速运行稳定性。

  • 标签: 汽车发电机 低速 MAXWELL 3D有限元 设计
  • 简介:从电子元器件选择、控制和使用等诸多方面讨论电子元器件应用可靠性,包括质量等级、失效率等级、选择原则与质量控制;微电子器件应用可靠性(过应力损伤、降额使用、二次筛选);阻容元件使用可靠性(电阻器、电位器、电容器)及其他元件选择和应用(继电器、微波元件、连接器)。

  • 标签: 电子元件 电子器件 可靠性 应用
  • 简介:论述了基于CMOS图像传感器和USB2.0单片机图像采集系统原理和实现方案。介绍了图像传感器OV7660和USB2.0单片机特性,给出了由OV7660组成图像采集系统总体结构.硬件接口和部分程序设计方法。

  • 标签: 图像传感器 图像采集 0V7660 USB2.0
  • 简介:在PCB生产过程中存在有大量工业废水。这些工业废水大多舍有Cd3+、Fe3+、Cu3+、Al3+、Sn2+、Pb+金属离子,这些工业废水若不经过任何处理直接排放在大地或河流,将会对自然环境造成污染.下面就如何利用FeCl3蚀刻废液和电镀(Sn、Pb、Cu)等废液本身作混凝剂,进行PCB工业废水处理,以达到国家污水排放标准即受到良好效果。

  • 标签: 工业废水 金属离子 PCB 污水排放标准 蚀刻废液 FECL3
  • 简介:在模拟和混合集成电路中,CMOS带隙基准源是应用广泛重要单元,针对温度补偿对基准源性能影响,本文从介~CMOS带隙基准源基本原理出发,分析了一阶补偿、二阶补偿以及更高阶补偿CMOS带隙基准电路结构。

  • 标签: 温度补偿 带隙基准源 精度
  • 简介:目前,电子制造业正处于从有铅向无铅焊接过渡特殊阶段,无铅材料、印制板、元器件、检测、可靠性等方面都没有标准,由于有铅和无铅混用时,特别是当无铅焊端元器件采用有铅焊料和有铅工艺时会发生严重可靠性问题。这些问题不仅是当前过渡阶段无铅焊接要注意,而且对于过渡阶段有铅焊接也是要特别注意问题。

  • 标签: 无铅焊接 SMT技术 可靠性
  • 简介:AgileSystems公司最近推出了一款名为PDLite驱动器,该产品最大特点是提供了面向无刷直流电机无传感器电机交换系统。我们知道,与传统霍尔反馈亿吨伺服电机相比,无刷直流电机在控制复杂度和性能上均占有明显优势。因此,PDLite问世将在一定程度上满足市场对无刷直流电机应用需求。

  • 标签: 先进控制算法 驱动器 Systems公司 无刷直流电机 无传感器电机 交换系统
  • 简介:传统电容器组补偿由于响应时间慢,不能动态跟踪电网进行补偿等缺点,已经无法适应未来智能电网发展方向,本文把SVG和电容器组进行对比,阐述了SVG原理、技术优势和电容器组缺点。以SVG为代表新型无功补偿设备技术先进可靠,有广泛应用市场前景。

  • 标签: 电容器 SVG 补偿