车载充电器作为汽车上常用配件,起到了备用电源作用,通过将12V或24V的汽车电平转换成5V的USB输出来给移动设备供电。 某工程师在设计一款45W的车载快充充电器时,需要用到一款宽压输入,电流150mA左右的LDO,要求电压输出精度在2%以内。此前,该项目使用的是TI(德州仪器)的LM1084,现在想替换成国产方案。 国芯思辰提供了芯北科技的线性稳压器CN88L025,提供过热过流保护,供电电压范围4.75~35V,输出精度 ±2%,具备一系列安全功能,非常适合车载快充应用场合。 CN88L025典型应用 CN88L025在车载快充充电中的优势: 1、4.75-35V宽压输入,满足绝大多数供电需求; 2、输出电流
11月17日消息,据报道,广汽集团总经理冯兴亚今日在2023广州车展上表示,将固态电池、无钴电池、低钴电池、钠离子电池等列入广汽自研电池关键技术攻关。其中,固态电池已经取得突破性进展,在电芯能量密度达到400Wh/Kg时,能够满足电池在极端环境下的安全性与可靠性要求。 冯兴亚透露:“我们的目标是,在2026年实现全固态电池装车搭载。”此外,投资109亿元36GWh的因湃电池首个工厂将于本月底批量生产。
内能新能字〔2023〕1109号 鄂尔多斯市能源局、内蒙古电力(集团)有限责任公司: 按照《内蒙古自治区源网荷储一体化项目实施细则2023年版(试行)》的有关要求,自治区能源局组织项目评审机构和电网公司对此项目进行了研究论证,同意实施内蒙古宝丰源网荷储一体化项目,现将有关要求通知如下。 一、项目基本情况 内蒙古宝丰源网荷储一体化项目,新增负荷为260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年植入绿氢耦合制烯烃,化工负荷60万千瓦,制氢负荷20万千瓦,新能源建设规模为100万千瓦(其中,风电50万千瓦、光伏50万千瓦),储能规模为20万千瓦/60万千瓦时。 二、项目建设方面
10月18日,2023中国(山东)储能高质量发展大会暨展览会在济南国际会展中心开幕。据悉,新型储能装备产业园项目计划在济南高新区智能装备城园区建设,规划用地约350亩,总投资约15亿元,分两期建设。项目一期用地约225亩,计划投资10亿元,主要围绕储能装备集成、储 ...
今天给大家展示一下星三角的两种控制控制方式的电路图,PLC 控制方式以三菱PLC 为例, 今天就讲这些,后续会把PLC 的星三角启动控制程序分享给大家。
在S7-1200PLC中,可以使用交换指令SWAP进行数据位置的交换;具体就是改变输入操作数IN端数据的字节的排列顺序,然后在OUT端进行输出交换后的结果; Tips: 1.交换指令的IN和OUT,仅仅支持WORD 和DWORD两种数据类型; 2.交换指令,是通过字节为单位进行交换的;例如:对于WORD交换,就是高低字节交换; 具体实现方式见下图所示;
磁性材料系具有铁磁性或亚铁磁性并具有实际应用价值的磁有序材料,它与其他材料的一个根本区别是对外加磁场具有敏感的响应性。广义的磁性材料还包括具有实际应用或可能应用价值的反铁磁性材料和其他弱磁性材料。 近年来,磁性材料行业总体需求稳步上涨,光储、风电、新能源汽车、机器人、工业自动化、无线充电等下游应用领域的飞速发展,给磁性材料行业带来发展契机。 一 衡量磁性材料性能的指标 磁性材料的磁性能衡量指标如下: 稳定性:主要参数是剩余磁化强度、最大磁能积。值越高表示磁场强度越强,磁体越能保持自身磁性能。 抗退磁性:主要参数是内禀矫顽力。值越高表示抗退磁能力越强,使用效率值越高。 抗温性:主要参数是内禀矫顽力、最高工作温度、居里温
1.引言 随着通信技术的不断发展,计算机网络系统通信是当今技术发展的一个重要的方向,然而在网络系统中利用现有电话网作为通信信道则是最经济、最方便和最可靠的方法。当前现代电话通信网已经进入程控交换时代,技术比较先进,速度快,容量大,因此采用电话通信网建立数据通信系统确实具有其独特的优越性。 利用单片机系统采集灌区水位、水流量,实现无人职守和科学的管理水资源具有实际意义,特别对少雨缺水地区更具有应用价值。 2.系统硬件设计 本系统采用了MODEM将前端单片机采集的数据通过电话网远程传输到中心站PC机,并实现一对多点通信(站点数、通信距离均不限),后台PC机通过拨号的方式对各站点进行数据接收并实时存储记录、查询、打印。系统框图如
边界扫描原理剖析 边界扫描技术的核心思想是在器件内部的核心逻辑与I/O引脚之间插入的边界扫描单元,它在芯片正常工作时是“透明”的,不影响电路板的正常工作。各边界扫描单元以串行方式连接成扫描链,通过扫描输入端将测试矢量以串行扫描的方式输入,对相应的引脚状态进行设定,实现测试矢量的加载;通过扫描输出端将系统的测试响应串行输出,进行数据分析与处理,完成电路系统的故障诊断及定位,边界扫描测试原理示意图如图1所示。 图1 边界扫描测试基本原理示意图 边界扫描测试的物理基础是IEEE1149.1边界扫描测试总线和设计在器件内的边界扫描结构,标准的边界扫描结构如图2所示。其中边界扫描测试总线由测试数据输入(TDI)、测试数据输出(TDO)、
在工业和商业应用中,大多数泵和风扇由交流感应电动机驱动,“交流感应电机”是一种依靠电流来转动转子的异步电动机,转矩是由转子中的电流产生的,电流是由定子绕组的磁场通过电磁感应产生的,转子总是以低于磁场的速度旋转。“永磁同步电机”依靠磁铁来转动转子,转子的转速与永磁同步电动机的内部旋转磁场的转速相同。 永磁电机必须使用驱动器 交流感应电机可以在没有变频驱动器的情况下驱动泵或风扇,通常在泵系统或风扇系统中会安装变频驱动器,以提高系统效率。永磁同步电动机需要一个驱动器才能工作,不能在没有驱动器的情况下运行。为了精确地控制永磁同步电动机的速度以满足压力、流量、体积等应用要求,需要一个变频器。一些新的变频器已经配备了永磁电机控制选项作为标
半导体 厂Onsemi于今年四月底宣布与中国吉利汽车集团旗下的 极氪 汽车签署SiC功率元件LTSA(Long-Term Supply Agreement), 极氪 车款未来将藉由搭载Onsemi提供的EliteSiC功率元件以优化电驱系统能量转换效率,提高续航力,降低车主里程焦虑。此举也能看出Onsemi积极布局 车用SiC ,加速追赶STMicroelectronics及Infineon两大龙头厂商。 在电动车SiC 半导体 市场中,STMicroelectronics(以下简称STM)及Infineon凭借早期切入车厂持续占据SiC市场龙头,而Wolfspeed、ROHM则透过掌握SiC的垂直整合技术后来居上。 反观
4月17日,渭南市发展改革委发布《渭南市新能源基地配套新型储能示范项目竞争优选公告》,文件表示,本次优选总规模为315MWh/630MWh,共划分为5个项目同时优选。建设进度要求:优选项目须在2023年12月31日前建成投产。 以下为原文 渭南市新能源基地配套新型储能示范项目竞争优选公告 为加快我市新型储能高质量发展,推进渭南市新能源基地配套新型储能示范项目建设,根据《陕西省发展和改革委员会 国家能源局西北监管局关于印发陕西省2022年新型储能建设实施方案的通知》(陕发改能新能源〔2022〕1135号)有关要求及渭南市新能源基地建设实际,渭南市发展和改革委员会就渭南市新能源基地配套新型储能
开发环境与工具 Keil 5主芯片为 STM32F103RET6下载工具为 JLINKXCOM V2.0 串口助手PC 为 Win10 准备工作 购买 ADC0809 芯片 习惯购买元器件多买一个,方便替换验证。 因为做过一次验证之后,这个板子就没有用了,所以购买 DIP-28 宽体底座,让底座焊板子上,芯片插底座上,方便芯片的二次使用,节约成本。 PCB 打板 下图这种模块: STM32 要想驱动 ADC0809 这个芯片需要很多个引脚(不考虑复用的话,需要 16 个引脚),如果这些引脚都用杜邦线连接的话会很乱,如果哪个杜邦线再接触不好,那么对于程序的调试很不方便,所以我就采用核心板+底板的形式来实现,避
指针式与数字式万用表各有优缺点。 指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。 数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。 指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏。 数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电
华为于 2018 年斥资 10 亿英镑在英国剑桥附件建设了一座研发基地,仅仅是买地就花了 3700 万英镑,希望以此作为其光电国际总部。但随着国际压力的增大,华为在英国的未来也开始受到质疑。 英国《每日电讯报》报道称,华为已放弃建设这座研究园区的计划。实际上,尽管华为于 2020 年获得规划许可,并承诺到 2021 年完成第一阶段建设,但截至目前仍未破土动工。 南剑桥郡议员表示,他们的请求一直没有得到华为回应,其建设规划许可将在五个多月后到期。也就是说,华为必须在 8 月之前破土动工。 迈尔斯先生直言:“当我试图与华为谈论这件事时没有得到任何回应。这很遗憾,因为这里的开发总体上很受欢迎,而且公司也与社区做了很多工作。不幸
时间测量:12路 固有分闸(合闸)时间 分闸(合闸)相内不同期 分闸(合闸)相间不同期 合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数) 测试范围:0.1ms~999.99ms 准确度:1%±(1%读数+2个字) 速度测量:刚分(刚合)速度 指定时间段(行程段或角度段)平均速度 测速范围:1mm传感器 0.01~25.00m/s, 0.1mm传感器 0.001~2.50m/s 0.5°角度传感器 1周波/ 0.5° 行程测量:动触头行程(行程) 接触行程(开距) 过冲行程或反程(超程) 传感器:50mm,分辨率:0.1mm 传感器:300mm(选配),分辨率:1mm 360线传感器:360о,分辨率:0.5о 电流测量:电流为合分闸线圈的zu
/* 线路图 89C51 E-1330 -------- | 8 P1.0-1.7|=========== D0-7 | P3.0|----------- A0 P3.1|----------- R/W P3.2|----------- E | -- /CS | | | --- | 反相器 RESET |----| 。--- /RES -------- */ #include reg51.h sbit p_a0=P3^0; sbit p_rw=P3^1; sbit p_e=P3^2; //指令写入函数 void ctrl(unsigned char c) { p_a0=1; //a0为1代表写入指令 p_rw=0; p_e
直流电位差计是一种利用电位补偿原理制成的高精度和高灵敏度的电测仪器,准确度可达0.005%-0.0001%,还具有测量结果稳定可靠以及不从被测对象取用电流等优点,它主要是用来测量直流电动势和电压,利用它可以进行精密测量或校验标准仪表,配用一定的标准附件可间接测量电阻、电流及功率等。量程通常在2v以下,一般不用于工程测量。 直流电位差计种类很多,按测量回路阻值的大小,可分为低阻和高阻直流电位差计两类。 直流电位差计使用 以uj31型低电势直流电位差计为例说明(图1)。 图1 uj31型低电势直流电位差计的面板图 uj31型低电势直流电位差计面板说明 ①五组接线端钮(“标准”、“检流计”......)。 ②标准电池电动势
/************************************************************************************** * LED闪烁实验 * 实现现象:下载程序后D1指示灯闪烁 注意事项:无 ***************************************************************************************/ #include reg52.h //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器 typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定
已有1人来访过
现在还没有留言