发 帖  
  • 虽然IBA架构比较流行,但并非适用所有应用,因此需要仔细评估电源系统以确定最佳的电源分配架构。因为采用三级转换,整体效率可能因此降低,并且采用IBC还是采用分离POL模组的成本和面积的权衡必需进行分析。...
    0
    1553次阅读
    0条评论
  • 电池通过共享一个共同的载荷电子将化学能转化为电能。现在的锂电池通过将锂离子从负极(阴极)送到正极(阳极)来产生电而充电时反向。电极通常由钴、石墨、锰、镍并不是吸收所有的锂离子。锡是一种更理想的电极,但是锡晶体在吸收锂离子...
    0
    6037次阅读
    0条评论
  • 读取器天线在低频和高频系统产生一个强大的磁场,在电磁区域内被称为“近场”(从天线开始到差不多一个波长)。这个磁场强大到足够唤醒标签,并且为传输身份数据给读取器提供电源。电感耦合也可使用相同的能量转换机理写入标签。图1显示...
    0
    2217次阅读
    0条评论
  • 根据IMS研究表明,NFC的应用将以智能手机为主要推动力快速增长。带NFC功能的手机将从2012年到2017年增长10倍,达到了12亿部,制造商在其产品中采用无线通讯和支付技术作为一个事实上的标准。今年出货量预计将增长到...
    0
    3749次阅读
    0条评论
  • 震动疲劳是部分机械应力的结果。局部应力是一个至少两个主要因子的函数:由于震动的加速度(以及它的衍生物),和震动频率与PCB或者局部的共振频率都有关系。如果震动过于暴力,然后PCB和其安装部分上的压力将会更大,很显然,由于...
    0
    2629次阅读
    0条评论
  • 技巧就在于从其他的伽马噪音中分辨出特定的伽马射线,因此,对于每个伽马脉冲,你不得不看是否有匹配的脉冲在另一侧同时发生。这个需要精确的灵敏度和时序。...
    0
    5796次阅读
    0条评论
  • 准确测量超声波回波和识别超声回声的挑战很大,因为它会叠加越来越多的二次谐波。这可以通过抑制传输信号的二次谐波,让只有那个频段的信号返回。这需要周期序列的脉冲占空比是50%。另外,可以产生信号的正反相版本,因此他们可以抵消...
    0
    4711次阅读
    0条评论
  • OSHW始于学术界。例如,Arduino 和Raspberry Pi (树莓派)就是为了嵌入式硬件教学而发明出来,主要是因为一般人很少能搞定嵌入式硬件,而软件却相反。为了提升对硬件产生兴趣,“现代”OSHW 变成了一种可...
    0
    3121次阅读
    0条评论
  • 取决于电流值和感测电路的电压轨,通常选择的电阻其两端最大电压降约为1V,该值经常异于电机供电电压。一般情况下,为减少压降,降低电阻损耗,最大限度地减少电力损耗,并且不影响环路稳定性,检测电阻值要远低于1Ω。...
    0
    1507次阅读
    0条评论
  • 接触大小和强制间距规定,这两个因素一起决定了可用的连接器选择。此外,一些多管脚连接器被设计成混合了各种电流/电压规格,以节省空间和成本。有些电机连接器的是唯一考虑因素是电源,而控制网络总线是另外一种做法,采用与其匹配的连...
    0
    2407次阅读
    0条评论
  • 不过,离网的以及便携式传感节点,依旧依赖于电池供电,并且面临与手机一样的问题。所以最好可以通过收集周围的能量来延长电池的续航时间,最常见的如光,热,振动,运动或者周围的射频等。...
    0
    3740次阅读
    0条评论
  • 就工程师没的选择而言,例如科学、医学的和物理仪器设备确实需要高压,如一些专业设备X-射线机等,为了开发高强电子场,使原子电离,以及加速电子和其他粒子。这同样适合真空管,其仍需要大功率放射甚至中功率微波和毫米波发射机。...
    0
    4859次阅读
    0条评论
  • SIMPLE SWITCHER纳米模块(上图)提供了1安培的解决方案,只需要一个输入电容,输出电容,VCON电容器,和反馈电阻,它适合小于35平方毫米空间。...
    0
    2994次阅读
    0条评论
  • 选择一个开关DC/DC转换器比选择一个线性稳压器更难。因为有多个拓扑结构和权衡需要考虑,更不用说有众多供应商提供的大量器了。在任何情况下,当面对一个噪声敏感的应用时,需要一个较低输出电压纹波的开关DC/DC转换器,据说,...
    0
    2618次阅读
    0条评论
  • 不利的一面是,这些技术中采用易碎的玻璃,并且电路中的电压也变得更高。尺寸约束导致基于电子管图像传感器的外形很大,组装起来很笨重。多亏了现代半导体技术,这种局面最终得以转变。...
    0
    1804次阅读
    0条评论
ta 的专栏

成就与认可

  • 获得 36 次赞同

    获得 0 次收藏
关闭

站长推荐 上一条 /6 下一条

返回顶部