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变频器在矿井提升机上有何应用(2024-07-01)
限度的保护矿井绞车的提升机构。4、系统采用变频器驱动提升机构电机,当电机拖动位能性负载下放时,电动机将处于再生发电状态,制动电阻消耗发出来的多余电能,确保系统安全运行。 系统原理示意图如下: 4、系统调试① PLC程序......
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使用压敏电阻时发现它在发热,是坏了吗?不一定!(2023-09-01)
对浪涌电流进行消解,将电能转为热能,这也就是为什么压敏电阻在使用过程中会发热。并且只要有电流通过就会发热,要看电流的大小才知道压敏电阻坏没坏。
压敏电阻消解电流过程中的发热情况:
(1)中小浪涌冲击:大多数情况下,压敏电阻消......
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异步电动机的电气制动方式 异步电动机的启动方式(2023-08-07)
葫芦等。其优点是能准确定位,可防止电动机突然断电时重物自行坠落而造成事故。缺点是电磁抱闸体积较大,制动器磨损严重,快速制动时会产生振动。
2、短接制动:制动时将电机的绕组短接,利用绕组自身的电阻消耗......
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三相异步电动机的调速方法_三相异步电动机的制动方法有哪些(2023-06-12)
、短接制动:制动时将电机的绕组短接,利用绕组自身的电阻消耗能量。由于绕组的电阻较小,耗能很快,有一定的危险性,可能烧毁电机。
三、反接制动:反接制动是指将电机的电源正负极反接,改变......
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变频器制动电阻坏了会出现什么问题(2023-05-17)
变频器制动电阻坏了会出现什么问题; 变频器制动电阻坏了会出现什么问题
如果变频器制动电阻坏了,会出现以下问题:
电机制动时间变长:制动电阻在制动过程中起到了消耗电机动能的作用,如果制动电阻......
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变频器中制动电阻是起什么作用呢?(2024-01-03)
的危害
电机在快速停车过程中,由于惯性作用,会产生大量的再生电能,如果不及时消耗掉这部分再生电能,就会直接作用于变频器的直流电路部分,轻者,变频器会报故障,重者,则会损害变频器;制动电阻的出现,很好......
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如何解决储能系统的三大挑战(2023-12-11)
在一个电池组内部也是如此。被动电池平衡会利用电阻消耗电芯能量,不建议用于电池组级平衡,因为它会产生过多的功耗并加热电池组。
电池组不平衡在产品的整个使用寿命期间会恶化,考虑到 ESS 的使用寿命可能超过 10 年。有些......
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浅谈阻性负载、感性负载、容性负载(2024-11-18 17:24:35)
……,凡是 高于50Hz的波称为高谐波。
二、负载:指消耗电能的装置,把电能转换为机械能、热能、光能等。负载就是指用电器,例如:灯光、灯管、电炉、电机、冰箱、空调......
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一文解析纯电动汽车“热泵”技术(2023-05-23)
乘座室需空调制热,动力电池也需加温,两者加起来用电量大增,将使续行能力大幅缩减。为纯电动汽车加热有两种方式,一是用PTC热敏元件(图1),通电后吹出热风或加热循环水来加热,但缺点是极度消耗电能,几乎......
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变频器的能量转换方式(2024-05-23)
能量转化方式与工频状况是截然不同的。
电机属于感性负载,可以用R、L等效,电压会超前电流一定角度θ,反映在能量转换上,是电能与磁能的交换,反映在功率上,是有功功率与无功功率的体现,有共功率是消耗电能,无功......
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(2)换种方式学基础元器件之LED灯(2023-01-30)
实际的电流是>10mA的
我们再来算下电阻消耗的功率:
P=I2∗R=0.01∗0.01∗270=0.027W ,这里我们只要选大于0.027W的电阻就可以,常用的有0805电阻是1/8W
直插电阻......
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AC转DC电源电路低成本,这样计算(2023-08-15)
降压器是一种简单的电路,它在主回路上串联连接了一个电阻以降低电压。这种方法既可以降交流,也可以降直流,所以可以在整流前或整流后使用。电阻两端的电压降为:V = IR。在此,由于纯电阻负载使电压下降,降压电阻消耗......
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逆变器需要制动电阻吗,瞬间加速(2024-03-21)
逆变器需要制动电阻吗,瞬间加速;逆变器需要制动电阻的情况
变频驱动(VFD)制动电阻的准备主要是通过制动电阻消耗DC母线电容上的一部分能量,避免电容电压过高。理论上,如果......
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利用精密电阻测量Echo智能音箱休眠功耗(2024-01-04)
利用精密电阻测量Echo智能音箱休眠功耗;引言
许多电子设备休眠的时候电流很小,然而一旦进入激活状态或者发送信号时消耗的电流就会蹿升几个数量级。本次分享的应用案例,就是......
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嵌入式功率计构建有效的分表计量解决方案(2023-04-04)
电流传感器,设计人员通常可以使用分流电阻器,或者在需要隔离时加入电流互感器或 Rogowski 线圈。
图 2:简单的要求降低了分表和其他非计费电能计量应用的设计复杂性,甚至......
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伺服电机的损耗到底有哪些?能量损失在了哪里?(2024-06-14)
伺服电机的损耗到底有哪些?能量损失在了哪里?;电机消耗电能,产生机械能。产生的机械能与消耗的电能之比,称为“效率”。想最大限度提升效率,首先要明白能量损失在了哪里。
铜耗
铜耗是“寄生”在电......
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交流电机调速的三种方法是什么(2024-08-09)
改变转差率实现调速。可以实现多种调速。但电阻消耗功率,效率低,机械性能变软,只适合调速要求不高的场合。
(3) 串级调速;只适合与绕线式异步电机,它通过一定的电子设备将转差功率反馈到电网。在风......
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ABLIC推出面向智能手机、可穿戴设备的1节电池保护IC「S-821A/1B系列」(2024-10-31 10:02)
了业界顶级的高精度4.通过节电功能可以抑制消耗电流5.通过连接NTC热敏电阻,实现过热保护功能[应用案例]锂离子可充电电池组、锂聚合物可充电电池组[产品应用示例]锂离子可充电电池组、锂聚......
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新手必看!单片机掉电检测与数据掉电保存方案(2022-12-09)
电容,串入的这只47欧电阻消除“巨量法拉电容”的上电浪涌,实现冲电电流削峰。
现在我们算一算要充满0.47F电容到5.5V,即使用5.5A恒流对0.47F电容冲电,也需要0.47秒才能冲到5.5V,因此......
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ABLIC推出S-82M1A/S-82N1A/S-82N1B系列单节电池保护IC,工作状态下消耗电流为全球最低(*1) 仅为990nA (最大值) (*2);— 跟以往产品相比, 无线......
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ABLIC全新系列单节电池保护IC可将电子产品待机时间延长三倍(2021-07-28)
,工作状态下消耗电流仅为990nA (最大值) (*2),为全球最低(*1)。
今天发布的全新S-82M1A/S-82N1A/S-82N1B系列单节锂离子电池保护IC产品具有以下功能:(1)过充......
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锂电池充电及保护电路(2024-05-06)
电压固定于4.2V,充电电流最大支持800mA,并且自身的待机消耗电流只有2uA。
TP4054应用电路图
在TP4054充电管理芯片应用电路图中,大伙可以很清楚地观察到,整个电路设计的方案非常简洁,外围电路只有几个电阻......
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交流变频电机原理(2023-04-12)
交流绕线异步电动机。转速范围小,电阻消耗功率,电机效率低。通常用于起重机。
②。改变电源的电压调速,调速范围小,转矩随电压下降而大幅度降低,一般不采用三相电动机,适用于风机等单相电机调速。
③。串级......
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电路暴走漫画(2024-10-10 13:00:41)
中的大量电子在低温时会两两结合,形成大波大波的库珀对。电阻一看哇靠,车速这么快肯定是老司机,不敢惹不敢惹!
库珀对形成的电流无人敢惹,想怎么飙车就怎么飙车,于是电阻消失了,超导......
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安森美推出提高数据中心能效的完整电源解决方案(2024-06-11)
安森美推出提高数据中心能效的完整电源解决方案;
【导读】安森美(onsemi),随着数据中心为了满足人工智能计算的庞大处理需求而变得越来越耗电,提高能效变得至关重要。安森美最新一代T10......
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安森美推出提高数据中心能效的完整电源解决方案(2024-06-06)
安森美推出提高数据中心能效的完整电源解决方案;
2024年6月6日 - 安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON),随着为了满足人工智能计算的庞大处理需求而变得越来越耗电,提高......
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安森美推出提高数据中心能效的完整电源解决方案(2024-06-06)
安森美推出提高数据中心能效的完整电源解决方案;(onsemi),随着数据中心为了满足人工智能计算的庞大处理需求而变得越来越耗电,提高能效变得至关重要。最新一代T10 PowerTrench®系列......
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新能源汽车电机的电能是从哪里来的?(2024-01-24)
新能源汽车电机的电能是从哪里来的?;新能源汽车电机电能是哪里来的?电机电能是将制动能量回馈系统转化的,并反馈到交流电网,供其他相邻的电气设备使用,使电机驱动装置在单位时间内消耗电网电力,达到......
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ABLIC推出S-19114系列车载用高耐压电池监测IC(2023-03-22)
和电容数量极少,同时工作时的消耗电流低至2.0µA(typ)。这使该系列非常适合需要连续检测的低待机电流系统。
S-19114系列的另一优势是采用超紧凑封装,能够......
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MAX3406数据手册和产品信息(2024-11-11 09:18:48)
温度范围为-40°C至+85°C,信号电平为±3.6V时,终端电阻值误差保证在±2.5%内。
MAX3406/MAX3407/MAX3408消耗电源电流仅为50µA,完全按规定运行在+4.5V至+5.5V......
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ABLIC推出业界最小3V工作的车载用、低EMI、升压型DC-DC控制器「S-19990/9系列」(2024-03-26 10:40)
振荡频率。「S-19990/9系列」还搭载有扩频时钟振荡电路(※2),可以降低升压电路发出的传导噪声及辐射噪声。另外,静止时的消耗电流为60μA(典型值),在低电流下工作的同时,实现......
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ABLIC推出业界最小3V工作的车载用、低EMI、升压型DC-DC控制器「S-19990/9系列」(2024-03-26 10:40)
振荡频率。「S-19990/9系列」还搭载有扩频时钟振荡电路(※2),可以降低升压电路发出的传导噪声及辐射噪声。另外,静止时的消耗电流为60μA(典型值),在低电流下工作的同时,实现......
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应对人工智能数据中心的电力挑战(2024-06-24)
元。
在当前环境中,我们很难准确估计未来耗电情况,其中为支持人工智能而部署的 GPU 消耗了大部分电力。国际能源署保守预测,到 2026 年,数据中心的耗电量将至少达到 650 TWh,甚至......
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安森美推出提高数据中心能效的完整电源解决方案(2024-06-06)
安森美推出提高数据中心能效的完整电源解决方案;最新的功率半导体技术可实现大幅节能,功耗降低达 10 太瓦
2024年6月6日 - 安森美(onsemi),随着数据中心为了满足人工智能计算的庞大处理需求而变得越来越耗电......
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应对人工智能数据中心的电力挑战(2024-06-24)
前环境中,我们很难准确估计未来耗电情况,其中为支持人工智能而部署的 GPU 消耗了大部分电力。国际能源署保守预测,到 2026 年,数据中心的耗电量将至少达到 650 TWh,甚至可能超过 1,000......
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应对人工智能数据中心的电力挑战(2024-06-24)
OpenAI 称,GPT-4 的训练耗时 100 天,消耗能源约 50 GWh,耗资 1 亿美元。
在当前环境中,我们很难准确估计未来耗电情况,其中为支持人工智能而部署的 GPU 消耗......
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远翔FP6150:输出3A内置MOS降压IC(2023-09-07)
电压 0.808V (±2%)
➢ 高位 NMOS 内阻 120mΩ,输出电流最高可达 3A
➢ 转换效率可达 90%
➢ 关机低消耗电流 10µA
➢ 可透过外部电阻调整工作频率
➢ 具有......
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远翔FP6151:输出5A内置MOS降压IC(2023-09-07)
(±2%)
➢ 高位 NMOS 内阻 75mΩ,输出电流最高可达 5A
➢ 转换效率可达 90%
➢ 关机低消耗电流 10µA
➢ 可透过外部电阻调整工作频率
➢ 具有低压拴锁保护(UVLO)、过流......
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PN8046 18V小体积ac-dc非隔离电源芯片(2023-09-12)
电压 0.808V (±2%)
➢ 高位 NMOS 内阻 120mΩ,输出电流最高可达 3A
➢ 转换效率可达 90%
➢ 关机低消耗电流 10µA
➢ 可透过外部电阻调整工作频率
➢ 具有......
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英飞凌与美超微通力协作,利用英飞凌高效的功率级半导体,减少数据中心耗电量,共同推动绿色计算的发展(2022-10-26 11:32)
英飞凌与美超微通力协作,利用英飞凌高效的功率级半导体,减少数据中心耗电量,共同推动绿色计算的发展;数字化开创了新纪元,未来随着视频流、线上会议、云服务、加密货币等大量数字应用投入使用,全球......
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频率或2.2MHz振荡频率。
「S-19990/9系列」还搭载有扩频时钟振荡电路(※2),可以降低升压电路发出的传导噪声及辐射噪声。另外,静止时的消耗电流为60μA......
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为什么矿机电源对效率和可靠性要求越来越高(2022-12-08)
矿机芯片厂商在不遗余力地提升算力,但由于挖矿规模不断扩大,其消耗的总电量相当惊人且在持续增长。本文引用地址:
据CryptoMonday估算,单笔比特币交易,大约消耗2,165度电,而据剑桥大学2021年初估算,整个加密货币运行的年耗电......
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日清纺微电子推出2款用于1节锂离子电池的电池保护IC(2022-12-05)
电压精度: ±35mV
由于电池电量可以使用殆尽,因此有助于延长电池使用寿命。
6. 业界领先水平的低消耗电......
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车规电阻和普通电阻的区别(2024-07-05)
类型。它的精度相对较低,但足以满足大多数日常电路的需求。普通电阻在电气电路中起到阻碍和限制电流的作用,通过消耗电能来保持电路的稳定运行。
在交流或直流电路中,普通电阻对电流起到同样的阻碍作用。这种特性使得电阻......
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郭明錤:常温超导若实现iPhone可匹敌量子计算机(2023-08-02)
计算机与消费电子领域的产品设计产生颠覆性的影响。计算机与消费电子的技术与材料创新,都是为了要实现高速运算、高频高速传输、小型化等要求。
他表示,超导状况 (电阻消失) 特性将会颠覆既有的产品设计以及材料与技术的采用,例如:不再......
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郭明錤:常温超导体未来将颠覆电子产品设计,iPhone 可匹敌量子计算机(2023-08-03)
示,超导状况 (电阻消失) 特性将会颠覆既有的产品设计以及材料与技术的采用,例如:不再需要散热系统、光纤 / 高端 CCL (覆铜板) 被取代、先进制程门槛降低等,让即便是小如 iPhone 的移......
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【华为】高压直流240V 25KW模块的热插拔电路分析和选型(2025-01-13 11:40:12)
出电容充电的能量,基本等于热插拔电阻消耗的能量。则热插拔电阻在1s时间内,消耗的平均功率为:
1/2*C*U^2/1s = 101.761W
所选电阻......
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无刷电机的优缺点,作用与寿命是什么(2024-08-09)
电机的作用
无刷电机也是将电能转化为机械能的一种设备,通过消耗电能,可以获得机械能,从而达到某些目的。一般情况下,无刷电机有什么用?它可以用在小家电行业,就比如大家常见的电风扇,其实就是无刷电机将电能......
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想做电气工程师,这100条电气知识你必须知晓!(2024-11-02 07:58:31)
、电感、电容组成的电路中,只有电阻元件是消耗电能的,⽽电感元件和电容元件是进⾏能量交换的,不消耗电能......
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想成高级专业的电气工程师,必须知晓的50条电气知识!(2024-12-06 08:38:19)
组成的电路中,只有电阻元件是消耗电能的,而电感元件和电容元件是进行能量交换的,不消耗电能。
31.在中性点不引出的星形连接的供电方式为三相三线制,其电......
相关企业
;淮南市长安电子技术研究所;;消耗电子元件及材料
精工3.0V DC/DCV降压IC. S-8521系列是一种PWM/PFM切换控制CMOS降压型DC/DC控制器。 本产品结合SOT-23-5微型封装和低消耗电流等特点,最适合在移动设备的电源部使用。 特
;宁夏电子仪器厂销售部;;继电保护测试仪 直流高压发生器 电缆故障测试仪 接地电阻测试仪 红外线测温仪 干式变压器 试验变压器 回路电阻测试仪 电能表现场校验仪 大电流发生器 微机
,有一条专业的进货渠道,公司备有大量现货,公司全心致力于通信、安防、军工、音响及消耗电子产品等领域 公司自开创以来,一直秉承“为客户创造价值,为社会创造效益”的经营理念以质量求生存,以信
;武汉恒新国仪科技;;公司相关产品:SF6密度继电器校验仪、接地电阻直流电阻测试仪、电能表校验仪、双钳相位伏安表、双钳接地电阻测试仪、三相电力参数测试仪、接地引下线导通测试仪、串联谐振装置、油测试仪器等电力行业设备.
理工大学等高等院校的高尖技术人才进行了合作,开发并研制了热敏电阻系列的电子镇流器,节能灯延时启动用热敏电阻产品,彩色显像管用热敏电阻消磁电路元件,变压器、数字万用表、通讯设备过流过载保护用热敏电阻元器件,电冰箱、电机起动器、变频空调机、暖风
系列的电子镇流器,节能灯延时启动用热敏电阻产品,彩色显像管用热敏电阻消磁电路元件,变压器、数字万用表、通讯设备过流过载保护用热敏电阻元器件,电冰箱、电机起动器、变频空调机、暖风机、驱蚊
-0.03A。这就是说:它消耗的电能不超过0.1W; 3、 使用寿命长:在恰当的电流和电压下,LED的使用寿命可达10万小时; 4、 高亮度、低热量:LED使用冷发光技术,发热量比普通照明灯具低很多; 5
器直流母线电压升高到一定值时,制动单元自动打开制动功能,(也即接通制动电阻)通过电阻消耗掉这些能量。 二 电阻器 铝外壳电阻器 : CAR系列铝壳绕线电阻器采用铝合金外壳,外形美观,该电阻具有耐气候性、耐振动、安全性优于传统瓷骨架电阻
megger;;;公司最初以绝缘测试仪而闻名,如今还提供以下领域的测试仪器:变压器测试、断路器测试、继保测试、电缆故障定位、接地测试、低电阻测试、电能质量、电线系统、万用表、钳表等。