<p>最新出版的《科学》杂志刊登了电解液化学研究领域的一项重大突破:美国科学家首次使用液化气取代电解液,分别让锂电池和超级电容器在零下60℃和零下80℃还能保持高效运行。新技术不仅提高了电动车在寒冷冬季单次充电的运行里程,还能为高空极冷环境下的无人机、卫星、星际探测器等提供电能。</p>
<p>科学界普遍认为,电解质是改进储能装置性能的最大瓶颈。液态电解质已经遭遇研究极限,许多科学家现在将目光聚焦在固态电解质。但加州大学圣地亚戈分校可持续电力和能源中心及能源储存和转换实验室主任孟颖教授带领其团队,反其道而行之,研究气态电解质并取得突破。这些气态电解质能在一定压力下液态化,且更能抗冻。</p>
<p>在整流电路输出的电压是单向脉动性电压,不能直接给电子电路使用。所以要对输出的电压进行滤波, 消除电压中的交流成分,成为直流电后给电子电路使用。在滤波电路中,主要使用对交流电有特殊阻抗特性 的器件,如:电容器、电感器。本文对其各种形式的滤波电路进行分析。</p>
<p><strong>一、滤波电路种类</strong></p>
<p>滤波电路主要有下列几种:电容滤波电路,这是最 基本的滤波电路;π 型 RC 滤波电路;π 型 LC 滤波电 路;电子滤波器电路。 </p>
<p><strong>二、滤波原理</strong></p>
<p> NCU系列NTC热敏电阻具有优异的可焊性和高稳定性,以及出色的长时间老化稳定性。 这些热敏电阻具有高精度和B常数。 可进行流动/回流焊接。</p>
<p><strong>特性</strong></p>
<ul>
<li>良好的可焊性和各种环境中的高稳定性</li>
<li>出色的长时间老化稳定性</li>
<li>高精度电阻和B常数</li>
<li>可进行流动/回流焊接。</li>
</ul>
<p> 传感器顾名思义就是将一种物理变化的状态转化为电路中可以表现的数字或者是曲线的模拟状态,如度数据传感器(陀螺器),温度传感器(热敏电阻),压力传感器等。而这种转化的过程会有延时及误差出现,因此一个传感器的灵敏度从某种意义上来说就反应了一款传感器的精度参数。那么村田传感器在电路使用中应该注意哪些问题呢?</p>
<p> 1、 一般所测得的物理量是非常小的,通常还带有作为传感器物理转换元件固有的转换噪声。比如传感器在1被放大倍率下的信号强度为0.1~1uV,此时的背景噪声信号也有这么大的水平,甚至于将其湮灭。如何将有用信号尽量取出并且压低噪声是传感器设计的首要解决的问题。</p>
<p> 从1969年美国出现因特网至今已经46年了,按人的发展阶段来看,正处于不惑和知天命的年龄段。整个产业技术路径非常清晰,由之前的PC互联网发展到了今天正火爆的移动互联网,并正在准备跨入物联网的时代,而导致这种产业演变趋势的正是我们所熟悉的摩尔定律。</p>
<p>摩尔定律是由英特尔(Intel)创始人之一戈登·摩尔(GordonMoore)在1965年提出,当时还没有互联网这个概念,只有“大笨熊”电脑存在。他提出这个理论大致内容是说:当价格不变的情况下,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。也就是说,如果在相同性能的情况下,电子产品的价格每两年就会降一半,或者理解为相同货币所能买到的电脑性能,每隔两年就会翻一倍以上。</p>
<p>作为物联网系统数据的重要入口,传感器的作用实在太重要了。传感器之于物联网,就好比眼、耳、口、鼻、舌、皮肤之与人体。人类要依靠以上身体感官去感知环境,做出适当的反应,同理,物联网也要通过传感器去感知周边物体和物理环境,从而为物联网应用层的数据分析提供依据。</p>
<p>传感器按照工作原理可以分为两大类,物理传感器和化学传感器。</p>
<p>1、物理传感器</p>
<p>力传感器:压力传感器、力矩传感器、速度传感器、加速度传感器、位移传感器、位置传感器、流量传感器、硬度传感器、密度传感器等;</p>
<p>光传感器:可见光传感器、红外线传感器、紫外线传感器、图像传感器、光纤传感器等;</p>
<p>低通滤波器的组成元件有电感(线圈)和电容。电感特性如第一种所示,相对于低频部分(类似电阻:阻抗越高信号越难通过)阻抗也较低,频率越高阻抗也越高。</p>
<p>式1 |Z|=2π∙f∙L (Z:阻抗 f:频率 L:电感値)</p>
<p>因此,如果将电感串联插入噪声通道,频率较低的信号成分将容易通过,频率较高的噪声成分将不易通过。</p>
<p>压敏电阻和气体放电管工作原理一样吗,它们各有什么优缺点?共模电感、差模电感会影响EMS吗?为什么要用X电容、Y电容,二者是否可以相互替换?NTC放在哪里合适?本文简单总结EMC外围电路常用器件的特性及选型注意事项。</p>
<p><strong>一、压敏电阻</strong></p>
<p>压敏电阻的选型最重要的几个参数为:最大允许电压、最大钳位电压、能承受的浪涌电流。</p>
<p>首先应保证压敏电阻最大允许电压大于电源输出电压的最大值;其次应保证最大钳位电压不会超过后级电路所允许的最大浪涌电压;最后应保证流过压敏电阻的浪涌电流不会超过其能承受的浪涌电流。</p>
<p>现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。</p>
<p>当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。</p>
<p><strong>1.根据测量对象与测量环境确定传感器的类型</strong></p>
<p>要进行—个具体的测量工作,首先要考虑应采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。</p>
<p><strong>Murata 和 Electric Imp 联手提供针对消费类 IoT 应用的嵌入式网络控制器解决方案- IMP005 Wi-Fi 模块</strong></p>
<p>Murata 与 Electric Imp 携手提供强大的创新型物联网平台,用于在设备和先进的云计算资源之间实现安全连接。Electric Imp 的独特解决方案采用全集成硬件、OS、安全功能、API 和云服务,既提升了安全性、扩展性和灵活性,又显著减少了面市成本和时间。Electric Imp 平台能够实现创新型商业级和工业级应用,让制造商有能力管理其与数百万用户连接的产品和服务并进行快速扩展。</p>
<p>中国的机器人产业做好迎接大规模机器换人的准备了吗?世界机器人大会秘书长徐晓兰对此并不太肯定,在她看来,目前中国的机器人产业仍不成熟,自主创新、核心零部件仍然脆弱,盲目地大规模推进机器换人,势必导致直接从国外进口机器人核心零部件甚至整机,使得庞大的中国市场拱手相让。今年前五月,中国工业机器人产量同比增长了50.4%。</p>
<p>市场研究公司IDC本周发布报告称,2017年全球物联网总体支出将同比增长16.7%,略高于8000亿美元。报告预计,到2021年,全球物联网支出将达到1.4万亿美元。其中包括企业对物联网硬件、软件、服务和网络连接的投资。</p>
<p>LED 灯作为一种新型节能和无污染光源,由于其特有的发光照明特性,在现代照明应用中发挥着革命性的作用。作为LED 照明产业链中最为核心的部件之一,LED 驱动电源的驱动控制技术所存在的可靠性低、成本高等典型问题一直制约着LED 照明的发展。对于多路LED 驱动电源技术的开发与可靠性研究是当前业界的一个重要课题。</p>
<p><strong>1、LED 驱动现状分析</strong></p>
<p>我国国家标准(GB7665-2005)对传感器的定义是:“能感受被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置”。传感器作为信息获取的重要手段,与通信技术和计算机技术共同构成信息技术的三大支柱。下面主要为大家介绍下面七大传感器:</p>
<p><strong>物理传感器</strong></p>
<p>物理传感器是检测物理量的传感器。它是利用某些物理效应,把被测量的物理量转化成为便于处理的能量形式的信号的装置。其输出的信号和输入的信号有确定的关系。</p>
<p><strong>主要的物理传感器</strong></p>
<p>Murata Power Solutions MGJ2 系列 5.2kVDC 隔离型 2W 直流/直流转换器适用于给桥式电路 IGBT 和 MOSFET 的“高侧”和“低侧”栅极驱动电路供电。选择非对称输出电压,实现最佳驱动水平,从而得到最好的系统效率和 EMI。MGJ2 系列可适应高隔离和 dv/dt 要求,适用于电机驱动和逆变器所使用的桥式电路;而 MGJ2 工业级温度额定值和构造保障了长服务寿命和可靠性。</p>
<p><strong>产品特色</strong></p>
<p>经优化的双极输出电压,适用于 IGBT/MOSFET 栅极驱动</p>
<p>物联网(IoT)承诺会改变我们的生活和工作方式。这可以帮助我们克服人口爆炸,能源危机,资源枯竭和环境污染等全球面临的挑战。为了实现这一愿景,事物(Things)需要感知他们的环境,在人与人之间分享这些信息,使智能决策能够对整个生态系统产生积极的影响。由于这一承诺,使得业界对物联网的兴趣正在惊人的增加。多项独立研究预测,未来十年,物联网和机对机(M2M:Machine-to-Machine)行业的数量和收入将大幅增长。到2020年,连接的M2M设备和消费电子产品的数量将超过使用手机,个人电脑,笔记本电脑和平板电脑的人员数量(参见图1)。展望未来,到2024年,整个物联网产业预计将在不同行业(如设备制造,连接和其他增值服务)产生4.3万亿美元的收入。传统和致动技术的最新改进以及新型通信技术的出现都是推动物联网发展的积极因素。</p>
<p>IGBT 通常用于大功率逆变器和转换器电路,并且可能需要大量的隔离栅极驱动电源才能实现最佳转换。 小型隔离式直流/直流转换器可提供该类电源。 同样,它们还适用于硅、碳化硅和氮化镓 MOSFET 的栅极驱动器。 <br />
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采用以数以百计毫微法拉测量有效栅极电容的器件的大功率应用,IGBT 是它们的理想选择。 必须对电容进行充电和放电才能打开和关闭 IGBT。 在该过程中的循环电流会对栅极驱动器电路和 IGBT 造成显著的压降功耗。 为 IGBT 提供栅极驱动电源的直流/直流转换器需要具备特定的性能特性。 该转换器还需要具备显著优于替代技术的优势,从而在所有启动、瞬态和连续工作条件下获取最佳 IGBT 效率和安全性。</p>





