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潛心打造健康照明,光擎光電與太陽節(jié)律同行
那些偉大的發(fā)明發(fā)現(xiàn),有的帶來了便利,有的帶來了進步,脫離了蒙昧。而有些偉大發(fā)明發(fā)現(xiàn)在帶來便利進步的同時,也帶來某些危害,而這些危害是漸進式的,經(jīng)過百年甚至更長的時間才被人類認知。人工照明光源就是這樣的偉大發(fā)明之一。
2020-11-04
半導體照明 光擎光電 太陽能 LED
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利用光聲效應的MEMS氣體傳感器模塊
光聲效應(photoacoustic effect)在19世紀被發(fā)現(xiàn),它可以將光轉(zhuǎn)換成聲音。當物質(zhì)受到周期性強度調(diào)制的光照射時,產(chǎn)生聲信號的現(xiàn)象。用光照射某種媒質(zhì)時,由于媒質(zhì)對光的吸收會使其內(nèi)部的溫度改變從而引起媒質(zhì)內(nèi)某些區(qū)域結(jié)構(gòu)和體積變化;當采用脈沖光源或調(diào)制光源時,媒質(zhì)溫度的升降會引起媒質(zhì)的體...
2020-11-04
光聲效應 MEMS 氣體傳感器模塊
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變頻器的逆變單元是怎么工作的?
PWM 脈寬調(diào)制的基本原理,是對逆變電路開關器件的通斷進行控制,使輸出端得到一系列幅值相等的脈沖,用這些脈沖來代替正弦波或所需要的波形。
2020-11-04
變頻器 逆變單元 工作
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MOSFET的寄生電容是如何影響其開關速度的?
我們應該都清楚,MOSFET 的柵極和漏源之間都是介質(zhì)層,因此柵源和柵漏之間必然存在一個寄生電容CGS和CGD,溝道未形成時,漏源之間也有一個寄生電容CDS,所以考慮寄生電容時,MOSFET 的等效電路就成了圖 2 的樣子了。
2020-11-03
MOSFET 寄生電容 開關速度
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碳化硅FET推動了電力電子技術(shù)的發(fā)展
碳化硅(SiC)JFET是一種晶體管類型,它提供單位面積上最低的導通電阻RDS(on),是一種性能穩(wěn)定的器件。與傳統(tǒng)的MOSFET器件相比,JFET不易發(fā)生故障,適合斷路器和限流應用。例如,如果你用1毫安的電流偏置一個JFET的柵極,并監(jiān)控柵極電壓Vgs,見圖1,你可以監(jiān)控器件的溫度,因為Vgs隨溫度線性降低...
2020-11-03
碳化硅 FET 電力電子技術(shù)
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PK傳統(tǒng)開關,MEMS開關的N大優(yōu)勢
近日,有媒體報道稱,進入21世紀后,MEMS開關技術(shù)在經(jīng)過長時間且動蕩的技術(shù)開發(fā)之后,終于有望走向手機應用。值得一提的是,這項“有望走入手機”的產(chǎn)品的真正商用化是ADI公司在四年前開創(chuàng)的,目前已經(jīng)在自動測試設備、測試儀器儀表和高性能RF開關等領域獲得應用。
2020-11-03
傳統(tǒng)開關 MEMS開關 優(yōu)勢
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對光學氣體傳感技術(shù)的介紹
通常來說傳感器的設計簡單明了,通??梢栽诠β?,測量時間或傳感器尺寸方面實現(xiàn)更好的性能。但是,有時候,新的核心技術(shù)可能會改變基本原理,例如當高效率的LED取代燈泡時,而今天在光學氣體傳感技術(shù)方面正在發(fā)生這種情況。使用高效的LED技術(shù)時,一個問題是耗電較大的傳感器。要了解這一點,我們必...
2020-11-03
光學 氣體感測 技術(shù)
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電源設計注意事項:如何提高開關效率
能源效率在電源設計中一直扮演著非常重要的角色。低效率的電源,以及不可忽略的功率損耗,會給系統(tǒng)和最終用戶帶來額外的成本。我們不要忘記,對更高效率水平的追求已經(jīng)導致了從線性調(diào)節(jié)器到更高效的開關技術(shù)的轉(zhuǎn)變,特別是在電力應用中。現(xiàn)在讓我們詳細了解一些可以提高開關電源(SMPS)效率的技術(shù)。
2020-11-02
電源設計 注意事項 開關效率
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如何建立基于MEMS的解決方案,以在狀態(tài)監(jiān)控期間實施振動檢測
對于使用電機、發(fā)電機和齒輪等的機械設備和技術(shù)系統(tǒng),狀態(tài)監(jiān)控是當前的核心挑戰(zhàn)之一。在最大限度降低生產(chǎn)停機風險這一方面,計劃性維護的重要性日益凸顯,不僅是在工業(yè)領域,在任何使用機械系統(tǒng)的地方均是如此。除此以外,本文還分析了機器的振動模式。齒輪箱導致的振動在頻域體現(xiàn)為軸速的倍數(shù)。不...
2020-11-02
MEMS 解決方案 狀態(tài)監(jiān)控 振動檢測
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