-
誰能保證物聯網邊緣節(jié)點的安全性?
物聯網的風起云涌昭示著網絡技術的發(fā)展,物聯網的興起跨越了工業(yè)、醫(yī)療、汽車、商業(yè)等領域,影響深遠。物聯網系統(tǒng)的關鍵在于安全性。本文就詳解了智能互連方式如何保證物聯網邊緣節(jié)點的安全性。
2015-07-15
物聯網 智能互連 IOT 邊緣節(jié)點
-
技術支招:怎么設計逆變電源中開閉環(huán)匝數比
本篇文章介紹了逆變電源中的閉環(huán)和開環(huán)的兩種變壓器匝數比的設計思路。在提供思路的同時,也給出了一些較為寶貴的經驗,希望大家在閱讀過本篇文章之后能有所收獲。
2015-07-14
逆變電源 開閉環(huán)匝數比
-
看輸出阻抗法怎么幫你實現模塊電源并聯均流
輸出阻抗法在實際工作過程中,是最容易實現多個模塊電源均流輸出的方法,這種方法的本質是采用開環(huán)控制,因此在小電流時很容易造成電流分配特性差、重載時不均衡等問題。在工作過程中,遇到電壓調整率要求較高(等于或小于3%)的情況時,一般不宜采用該方法進行多個電源模塊并聯。
2015-07-14
模塊電源 并聯均流
-
這種供電方式保護作用大大的——模塊電源并聯
工程師在工作過程中,使用將多個模塊電源并聯進行供電的方式,在包括電力系統(tǒng)在內的多個領域都是比較常見的。這種并聯供電方式不僅能夠有效提升整體系統(tǒng)的穩(wěn)定性,還可以避免出現因電源故障而導致的電力輸出中斷等問題。本文將會就電源模塊并聯供電模式進行詳細敘述,來看看這種方法對系統(tǒng)都有哪些...
2015-07-14
模塊電源 并聯
-
聚合物電池爆炸需要什么條件?怎么保護電芯?
電芯遇到高溫容易被加熱,電解液就會汽化分解。一旦大量的聚合物電池芯爆炸或者燃燒,就會產生大量的熱,從而發(fā)生爆炸。那么聚合物聚合物電池爆炸需要什么條件?怎么保護電芯?
2015-07-14
聚合物電池 電池保護 電芯保護
-
和工程師一起探秘TL494的后級穩(wěn)定性
熟悉逆變器的工程師都知道逆變電路的制作過程中會出現方波逆變器后級不穩(wěn)定的現象。本文就重點介紹了TL494后級穩(wěn)定性對逆變器產生的作用,以及需要注意的地方。
2015-07-14
TL494 逆變器 后級穩(wěn)定性
-
比較環(huán)形變壓器、方形變壓器與開關電源的十個不同
變壓器的種類繁多,很多人都不清楚怎么選擇。對于常用的小型變壓器,今天我們就來比較下環(huán)形變壓器、方形變壓器與開關電源。
2015-07-13
環(huán)形變壓器 方形變壓器 開關電源
-
模塊電源并聯均流主從怎么設置?看這里!
今天要為大家介紹的是利用主從設置法完成電源模塊并聯并實現均流的方式,希望能夠通過本文的介紹,幫助工程師更好的完成多電源模塊并聯工作。
2015-07-13
模塊電源 均流
-
網友熱議話題:MCU同步boost電路移動電源方案
移動電源和儲能技術已經成為熱門熱議的話題。本文就詳解了MCU同步boost電路移動電源方案。本文通過對這種電源的優(yōu)勢分析,詳細探討了該方案充電效率高、不易發(fā)熱的優(yōu)勢。
2015-07-13
Boost電路 MCU
- 從數據中心到邊緣:Supermicro模塊化服務器解決方案覆蓋全場景AI負載
- Abracon推出五款緊湊型GNSS天線:峰值增益最高5.0 dBic,兼容四大衛(wèi)星系統(tǒng)
- 提升電源密度新選擇:東芝100V MOSFET助力高效DC-DC轉換器設計
- 為汽車HMI而生:艾邁斯歐司朗AS8580通過ASIL B認證,集成SPI接口簡化設計
- 加速產品上市:Melexis新型電機驅動芯片大幅降低軟件依賴,配置效率提升
- 神眸進駐全球首家人工智能6S店,共創(chuàng)智能守護新未來
- 振動器核心技術突破:國產驅動IC的挑戰(zhàn)與機遇
- 強強聯合:羅姆與英飛凌共推SiC器件封裝兼容方案
- 精于微智于芯:盛思銳傳感器微型化技術成果集中亮相
- 迅鐳激光亮相第二十五屆中國工博會,國際客商聚焦中國激光智造實力
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall