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變頻器加減速時間設置原則及方法
變頻器現已廣泛使用于諸多行業之中,如何使變頻器安全可靠地運行,降低故障率,除在硬件上按其要求外,軟件方面——變頻器運行時參數的合理設置也是很重要的。
2019-11-19
變頻器
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電動車新國標如何應對?TI 來提供BMS解決方案!
2018年5月15日,根據國家標準管理程序,工業和信息化部組織修訂的(GB 17761-2018)《電動自行車安全技術規范》強制性國家標準,由國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會批準發布,并于2019年4月15日正式開始實施。
2019-11-19
電動車 新國標 TI BMS
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讓所有電芯具有相同容量,“被動均衡”你了解了嗎?
在汽車和運輸市場,大型電池組可提供高輸出功率,但不會像汽油動力內燃機那樣產生有害排放物(即一氧化碳和碳氫化合物)。理想情況下,電池組中的每個電池對系統的貢獻相同。但是,當談到電池時,所有電池并不都是同等的。即使電池的化學成分、物理尺寸和形狀都相同,其總容量、內阻、自放電速率等也...
2019-11-19
電芯 被動均衡 LTC6804-1
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基于SPAD / SiPM技術的激光雷達方案
激光雷達(LiDAR)是一種測距技術,近年來越來越多地用于汽車先進駕駛輔助系統(ADAS)、手勢識別和3D映射等應用。尤其在汽車領域,隨著傳感器融合的趨勢,LiDAR結合成像、超聲波、毫米波雷達,互為補足,為汽車提供全方位感知,為邁向更安全的自動駕駛鋪平道路。安森美半導體提供這全系列傳感器方案且...
2019-11-19
SPAD / SiPM 激光雷達 方案
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看完這篇光電傳感器術語從外行秒變內行
本篇文章我們著重介紹光電傳感器的相關基本用語。包括:檢測距離,常開常閉模式?亮通暗通?自診斷,最小檢測物,響應時間等。
2019-11-19
光電傳感器
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關于毫米波——毫米波頻譜與毫米波技術
在移動通信發展的30年間,毫米波一直都是一片未經開墾的蠻荒之地,諸如高通、愛立信、華為、中興等通信巨頭的實驗室都對它持續地研究,現如今毫米波在生活中的應用已越來越多,例如毫米波雷達技術、5G技術中均有毫米波的身影。本文中,將為大家介紹毫米波頻譜的劃分以及毫米波終端技術測試方案的分...
2019-11-18
毫米波 毫米波頻譜 技術
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【汽車以太網測試】系列之二:確保新一代車載網絡的性能和一致性
對比汽車的過去、現在、將來,有一個明顯的趨勢:汽車已經成為帶輪子的數據中心。在每輛汽車內部,來自安全系統、車載傳感器、導航系統等的數據流量,以及對這些數據的依賴程度,都在不斷迅速增長。
2019-11-18
汽車 以太網 測試 性能
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模擬量干擾的10種解決方法
做PLC項目,基本都會涉及到模擬量的控制,使用頻率多了,問題也就多了,覺得最棘手的問題莫過于干擾。下面舉一個網友所遇到過的變頻器對模擬量干擾的例子。
2019-11-18
模擬量干擾 PLC
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什么是可變電容傳感器及其種類有哪些?
說到可變電容,先要說說什么是電容(Capacitance),它是一個物體持有電荷的能力。電容器是電路中的元件,可以儲存電荷,并被認為是電感和電阻的三個基本電子元件之一。
2019-11-18
可變電容 傳感器
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