Talk about the construction principle of photovoltaic inverter 單位:浙江巨磁智能技術有限公司 作者:吳磊 一、背景 當前,碳中和已成為全球可持續(xù)發(fā)展的理念共識。我國在“雙碳”戰(zhàn)略的指引下,近年來可再生能源實現(xiàn)突破式發(fā)展,步入高質(zhì)量發(fā)展新階段,其中尤其以... (來源:技術文章頻道)
光伏發(fā)電光伏逆變 2025-1-30 09:20
推動從化石燃料向可再生能源轉型,是“零碳化”愿景的重要一環(huán)。但是風能、太陽能等清潔能源,具有隨機性、間歇性和波動性,需要蓄能系統(tǒng)來“對沖”。這些蓄能系統(tǒng)廣泛應用于家庭、建筑物供電以及新能源汽車等場景,為我們帶來了如何在有限空間內(nèi)實現(xiàn)“大量儲存、大量使用”的蓄電難題。為此,歐姆龍推... (來源:技術文章頻道)
歐姆龍 繼電器 G9EK-1 2024-12-11 10:37
晶振作為時鐘電路中必不可少的信號傳遞者,單片機要想正常運作就需要晶振存在。因此,在電子電路設計中也少不了晶振的參與。一個好的晶振電路設計,是能夠為電子提供最好的空間利用率,同時發(fā)揮最大的功能性作用。 振蕩原理振蕩器是一個沒有輸入信號的帶選頻網(wǎng)絡的正反饋放大器。從能量的角度來說,... (來源:技術文章頻道)
晶體 晶振 晶體振蕩器 2024-11-18 10:50
作者:Art Pini轉向綠色氫氣有望減少溫室氣體排放。來自水電、風能和太陽能等可再生能源的電能,無論是本地產(chǎn)生的還是通過電網(wǎng)傳輸,都必須有效地轉換成直流電 (DC) 才能用來電解水。對于系統(tǒng)設計人員來說,如何提供穩(wěn)定的高 DC 電平、低諧波失真、高電流密度和良好的功率因數(shù) (PF) 是一項挑戰(zhàn)。本文將... (來源:技術文章頻道)
氫能 綠色電源 DC 電流 2024-8-15 10:30
作者:Pete Bartolik氮化鎵 (GaN) 半導體在 20 世紀 90 年代初首次作為高亮度藍色發(fā)光二極管 (LED) 投入商業(yè)應用,隨后成為藍光光盤播放器的核心技術。自此以后雖已取得長足進步,但在將近二十年后,該技術才因其高能效特性而在場效應晶體管 (FET) 上實現(xiàn)商業(yè)可行性。氮化鎵目前是半導體行業(yè)... (來源:技術文章頻道)
ADI 氮化鎵功率半導體 2024-5-20 09:55
作者:Art Pini我們曾經(jīng)制作過的第一個電路可能包含一個電池、一盞燈和一個開關,閉合開關時,燈亮;斷開開關時,燈滅。我們就是這樣認識到開關在電子設計中的作用的。設計時,確定開關的功能、所需的開關類型以及所需的額定電流和電壓,是最佳開關選型的關鍵。本文將重點討論緊湊設計中使用的滑動開關... (來源:技術文章頻道)
滑動開關 2024-4-28 10:26
作者:Kenton Williston人工智能 (AI)、機器學習 (ML) 和其他計算密集型工作負載在物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 網(wǎng)絡邊緣的興起,給微控制器 (MCU) 帶來了額外的處理負載。處理這些新的工作負載會增加功耗,盡管要求設計人員盡量降低功耗并加快產(chǎn)品上市時間。設計人員需要一個計算選項,既能保持 MCU 的效率,又能... (來源:技術文章頻道)
Renesas RA8M1 MCU AIML 2024-4-17 10:40
作者:Stephen Evanczuk以太網(wǎng)成為工業(yè)通信的骨干網(wǎng)對我們提出了嚴峻的挑戰(zhàn),因為其基礎設施容易受到雷擊等浪涌事件的影響。此類事故會引發(fā)接地回路和磁耦合電壓,可能導致操作技術系統(tǒng)癱瘓。為了保持以太網(wǎng)連接設備的系統(tǒng)完整性和功能性,開發(fā)人員需要一種強大的解決方案來保護敏感電子元件,使其免受... (來源:技術文章頻道)
以太網(wǎng) 浪涌 2024-2-28 15:04
作者:Johanna Pingel,MathWorks AI 產(chǎn)品營銷經(jīng)理隨著 AI 在各行各業(yè)的應用日益廣泛,它將繼續(xù)深刻影響著人類社會的發(fā)展和進步,并徹底改變技術和人類交互的方方面面。據(jù) Forrester 預測,到 2024 年,企業(yè) AI 計劃有助于將工作效率和創(chuàng)造性問題解決能力提高 50%。AI 將對工程師和教育工作者等的工作產(chǎn)... (來源:技術文章頻道)
生成式AI genAI 仿真 2024-2-1 10:54
作者:泰克科技4系列MSO混合信號示波器于2019年首次推出時,就基于4系列示波器,引入了新的操作方法。憑借其創(chuàng)新的觸摸屏用戶界面和高清顯示屏,它將備受贊譽的5系列MSO混合信號示波器的用戶體驗帶給了更廣泛的受眾,并占據(jù)了更小的臺面面積。在同一年,4系列獲得了《電子產(chǎn)品》年度產(chǎn)品獎,并迅速成為... (來源:技術文章頻道)
示波器 MSO 2024-1-3 10:50