TSL2560 和 TSL2561 是光-数字转换器,可将光强度转换为数字信号输出,可直接进行 I 2 C (TSL2561) 或 SMBus (TSL2560) 接口。每个设备将一个宽带光电二极管(可见光加红外光)和一个红外响应光电二极管组合在单个 CMOS 集成电路上,能够在有效的 20 位动态范围(16 位分辨率)上提供近明视响应。两个积分 ADC 将光电二极管电流转换为数字输出,该数字输出表示在每个通道上测量的辐照度。此数字输出可以输入到微处理器中,其中使用经验公式得出以勒克斯为单位的照度(环境光水平),以近似人眼响应。TSL2560 设备允许 SMB-Alert 样式中断,而 TSL2561 设备支持传统级别样式中断,该中断保持有效,直到固件清除它。
4.最坏情况特性是在输入代码从 0 转换到 255 时获得的,并且如果在 V OUT 或 V OUT 与 V CCA 之间连接了大于 75 Ω 的外部负载阻抗。已使用有源探头在 V OUT 与 AGND 之间测量了指定值。V OUT 与 AGND 之间未施加其他负载阻抗。所有输入数据均在时钟的上升沿锁存。在时钟的高电平(CLK = 高电平)期间,输出电压保持稳定(与输入数据变化无关)。在时钟从低电平转换到高电平(CLK = 低电平)期间,DAC 以透明模式运行(输入数据将直接传输到其相应的模拟输出电压(见图 5)。
电路描述 MC1408-8 由一个参考电流放大器、一个 R-2R 梯形放大器和 8 个高速电流开关组成。对于许多应用,只需要添加一个参考电阻和参考电压。开关在操作时为非反相;因此,输入的高状态会打开指定的输出电流分量。开关使用电流转向来实现高速,并使用由有源负载增益级和单位增益反馈组成的终端放大器。终端放大器在切换期间将梯形放大器的寄生电容保持在恒定电压,并为梯形放大器的所有支路提供相等电压的低阻抗终端。R-2R 梯形放大器将参考放大器电流分成二进制相关分量,这些分量被馈送到等于最低有效位的剩余电流。该电流被分流至地,最大输出电流为参考放大器电流的 255/256,如果 NPN 电流源对完全匹配,则 2.0 mA 参考放大器电流的最大输出电流为 1.992 mA。
摘要 — 世界海洋蕴藏着巨大的能量,是一种很有前途的可再生能源。波浪能转换器 (WEC) 是一种正在开发的技术,可以高效、经济地从海洋中提取能量。WEC 的主要组件包括浮标、电机、储能系统和与陆上电网的连接。由于吸收海浪中的能量是一个复杂的流体动力学过程,因此必须使用动力输出 (PTO) 机制将浮标的机械运动转换为可用的电能。这种转换可以通过使用齿条齿轮系统将浮标的线速度转换为用于转动电机的转速来完成。为了从海浪中提取最多的能量,必须在电机上安装控制器,使浮标与海浪的频率产生共振。对于不规则的波浪气候,可以使用多共振控制器与波浪频谱产生共振并优化 WEC 的功率输出。索引词——波浪能转换器、能量捕获、多谐振控制、可再生能源
尽管高能密度,低放电的硬币电池非常受欢迎,但其主要缺点是高等效串联电阻(ESR)和有限的电流功能。对于PWM负载应用,占空比很小,高电流脉冲增加了高弹性电流尖峰,该峰值远高于放电电流,并且对电池容量和电池寿命产生了不利影响,尤其是在使用超级电容器时。随着电池的增加,ESR增加,电流尖峰引起的功率损失也相应增加。
摘要本文着重于通过实施无用的隔离Zeta-LuO转换器来增强电动汽车(EV)充电器的功率因数。功率因数差是常规充电系统的共同特征,它可以提高能量损失并降低效率。解决现代世界中与运输相关的碳氢化合物排放所代表的严重环境问题至关重要。电动汽车采用蒸汽作为促进环保运输的一种手段。DC-DC转换器是这些汽车的重要组成部分,因为它有助于有效地向辅助系统分发功率。它通过确保在不同电压级别运行的系统之间有效地传输能量,从而确保了不同车辆截面的平稳运行。拟议的转换器旨在通过采用无用的拓扑和Zeta-Luo配置来解决此问题,从而确保提高功率因数校正和有效的能量传递。隔离功能在保持紧凑的设计的同时增强了安全性。通过详细的分析,模拟,本文旨在证明拟议解决方案在优化电动电动机电源的功率因数和整体性能方面的有效性,从而有助于发展可持续和有效的电力运输基础设施。
USD-MDB用于将PC连接到自动售货机的MDB接口,并用作USD接口适配器。在使用它之前,您必须首先知道您的自动售货机支持USD接口。即使是市场上的大多数机器也不支持。因此,不要以为自己的机器是可以支持的。USD-MDB将自动回复VMC Poll命令(42H),因此用户无需考虑Poll命令。VMC的任何数据都将重定向到RS232端口。任何数据如果要将十六进制数据发送到VMC,则只需与校验和一起发送到适配器盒,然后在VMC Poll请求期间,适配器框将发送到VMC。有关技术详细信息和协议规范,请参阅http://www.waferlife.com任何其他问题,您可以添加Wafer Online Service Skype:Wafer-Service
自过去几十年前以来,电力电子产品的评估已经出现。动力工程的进步根据成本,性能和尺寸的观点获得了许多优势。近年来,电力电子设备用于商业,公用事业,军事,运输,航空航天等的许多方面。电源电子设备的一部分是DC-DC转换器,并且在计算机,航天器单元,笔记本电脑,电信和电动机驱动器中具有适用性。基于光伏的能量产生是产生能量并在世界各地采用的现代方式。但是,光伏系统发电的效率随气候条件而变化。为了提高效率,可以使用DC-DC转换器。称为最大功率点跟踪(MPPT)的技术有助于效率优化。本文对现有能源优化技术进行了调查;提到了未来研究的进一步效率优化。关键字:DC-DC转换器,效率,MPPT,照片伏特模型
一般信息反向电池防护范围的电池防护。指标指示灯指示灯前翼 ��农舍的保护保护得到保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护得到保护保护保护保护保护保护保护得到保护保护保护保护保护保护保护保护保护得到保护保护保护保护保护保护保护得到保护保护保护保护保护保护保护得到保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护》保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护保护得到保护保护保护保护保护保护保护保护保护得到保护。 ������������������������������������������������������������������������������������������������������2 Short Circuit Protection an境房-e境上an境an境an境an境an境。.an境。.an境。.an境。.an境。.an境。.an境。.an境。.an境。.an境。。n境
2.1 主转换器 2.1.1 降压拓扑回顾。降压拓扑是降压转换器中最广泛使用的结构。如图2 所示,开关中断线路电流并向输出 LC 滤波器提供脉冲电压。由于幅度是固定的,因此出现在电容器两端的直流电压取决于施加到滤波器的脉冲宽度。对于这种拓扑,建议采用“连续模式”操作(即电感器电流永不为零),以减少输出电容器和续流二极管的应力。输出电压通常采用 PWM 技术控制。L4985 使用所谓的“电压模式”控制(也称为“直接占空比控制”),其中将固定频率/固定幅度锯齿波与误差信号进行比较,从而设置开关的开启和关闭时间。