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確保儲(chǔ)能系統(tǒng)輸出平穩(wěn)與可靠的DC/DC模塊

  • 儲(chǔ)能系統(tǒng)是電力系統(tǒng)中的關(guān)鍵一環(huán),為了保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,通過儲(chǔ)能系統(tǒng)的能量管理系統(tǒng),保障在負(fù)荷迅速波動(dòng)的情況下仍然能夠運(yùn)行在一個(gè)穩(wěn)定的輸出水平,同時(shí)也能避免太陽能、風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能過程時(shí)的不穩(wěn)定性波動(dòng)給電網(wǎng)或者用戶造成沖擊。如何確保電網(wǎng)在負(fù)荷快速波動(dòng)的情況下仍然能夠運(yùn)行在一個(gè)穩(wěn)定的輸出水平,避免給用戶造成沖擊,通過高隔離DC/DC模塊確保系統(tǒng)供電的可靠性,高精度模擬量采集模塊實(shí)時(shí)檢測電網(wǎng)電壓、電流波動(dòng)。光伏微電網(wǎng)系統(tǒng)架構(gòu),包含儲(chǔ)能、光伏等,構(gòu)件主要由儲(chǔ)能系統(tǒng)與監(jiān)控調(diào)度管理系統(tǒng)、光伏控制系統(tǒng)等組成;其中監(jiān)控與調(diào)
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三線制PT100測溫容易忽略的設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)

  • 高精度三線制PT100測溫電路容易遇到PCB走線電阻差異導(dǎo)致的測量精度下降問題,看似簡單的走線,可能引入0.1℃及以上偏差。本文進(jìn)行量化分析,并探討相應(yīng)的解決方法。PCB走線電阻的影響程度PT100三線制測量方法,通過引線電阻相減的方式,抵消引線電阻。當(dāng)三根引線的阻值不相等時(shí),則引入測量誤差。PCB的輸入端子至ADC走線,是PT100引線的一部分,同樣會(huì)引入測量誤差。誤差值可以通過走線阻值的差值和PT100的平均溫度系數(shù)換算。PT100的平均溫度系數(shù)為0.385Ω/℃,38.5mΩ對應(yīng)0.1℃的溫度變化。
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振動(dòng)場合的電源模塊該如何選型?

  • 在不同的應(yīng)用環(huán)境,該如何進(jìn)行電源模塊的應(yīng)用選型?選擇合適電源模塊可以延長模塊的使用壽命,本文主要是介紹在振動(dòng)場合電源模塊可能出現(xiàn)的一些失效形態(tài)和如何選用可靠的電源模塊。常見存在振動(dòng)的應(yīng)用環(huán)境在現(xiàn)實(shí)應(yīng)用中,很多應(yīng)用環(huán)境是存在振動(dòng)情況的,需要考慮電源模塊的選型,存在較大振動(dòng)的常見場合如下:●   軌道交通:地鐵,高鐵,城際列車;●   工程機(jī)械:機(jī)械手、爆破機(jī)械,激光機(jī)器等。振動(dòng)環(huán)境中,常見電源模塊失效的形態(tài)振動(dòng)環(huán)境中,有固定頻率,固定方向的擺幅振動(dòng),器件在這樣的環(huán)境中
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儀器校準(zhǔn)這件事

  • 儀器在生產(chǎn)完成后,由于工藝精度問題,無法保證在使用時(shí)完全達(dá)到最終要求的精度,為了提高儀器精度,需要對儀器進(jìn)行校準(zhǔn),在校準(zhǔn)完成以后,還需要按照精度要求進(jìn)行檢定,只有這樣,才能確保送到客戶手中的每一臺(tái)儀器都符合精度要求。本文主要介紹儀器校準(zhǔn)的過程。執(zhí)行環(huán)境目前在計(jì)量校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行校準(zhǔn),環(huán)境要求為:溫度:23℃,相對濕度:55%RH?;诎踩紤],被校準(zhǔn)儀器和校準(zhǔn)源必須通過電源線接大地,供電的插座必須有地線。校準(zhǔn)源每隔7天需要執(zhí)行一次預(yù)熱30分鐘后的調(diào)零。實(shí)驗(yàn)室必須有單獨(dú)的地線,校準(zhǔn)器和被校準(zhǔn)儀器的機(jī)殼通過最短
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屏閃鬧的是哪一出?

  • 在各種應(yīng)用場景中屏閃的出現(xiàn)并不稀奇,電子工程師時(shí)不時(shí)能見到屏閃那一幕,那屏閃究竟是鬧的哪一出呢,出現(xiàn)屏閃該如何解決?案例一客戶在電源模塊應(yīng)用過程中曾經(jīng)出現(xiàn)過這樣的應(yīng)用場景,如下圖1所示,客戶用了一個(gè)隔離電源模塊給顯示屏供電,隔離電源模塊前端是一個(gè)DC供電電源??蛻舴答亼?yīng)用啟動(dòng)的時(shí)候,屏幕會(huì)出現(xiàn)閃頻現(xiàn)象。經(jīng)過了解及梳理,客戶的應(yīng)用如圖2,客戶DC供電電源輸出電壓是9V,選型的隔離電源模塊是9~36VDC輸入。應(yīng)用的問題一是用了隔離電源模塊的最低電壓9V輸入,二是前端的電源在啟動(dòng)的時(shí)候,供電電壓波動(dòng)大,不穩(wěn)定
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電源模塊輸出為何振蕩?

  • 在復(fù)雜的工業(yè)控制系統(tǒng)中,由于涉及功能繁多,因此需要各種各樣的電源進(jìn)行組合使用。各電源之間往往需要設(shè)計(jì)合適的電路進(jìn)行連接,中間電路設(shè)計(jì)得不合理的話就會(huì)導(dǎo)致電路出現(xiàn)問題。本文選擇一種情況進(jìn)行分析說明。電源連接問題在做AC-DC電源與DC-DC電源模塊連接時(shí),為了降低電路的啟動(dòng)電流,在DC-DC電源模塊前端接入了熱敏電阻,具體電路如下圖1。結(jié)果在進(jìn)行電路測試時(shí)出現(xiàn)了問題,電路在關(guān)斷的時(shí)候DC-DC電源模塊輸出電壓出現(xiàn)振蕩,無法直接關(guān)斷,測試波形如圖2。圖1 應(yīng)用電路圖圖2 模塊關(guān)斷波形圖問題分析對圖2波形進(jìn)行分
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BLE藍(lán)牙模塊功能應(yīng)用① — 主從一體

  • 隨著科技快速發(fā)展,藍(lán)牙技術(shù)在各個(gè)行業(yè)應(yīng)用中變得非常廣泛。今天,我們來分享一種非常熱門的主從一體藍(lán)牙模塊。我們將對它的模式、概念、應(yīng)用、選購等進(jìn)行探討,讓讀者深入了解這種藍(lán)牙模塊。藍(lán)牙的工作模式藍(lán)牙模塊支持多種類型的運(yùn)行模式,主設(shè)備模式、從設(shè)備模式、主從一體工作模式、廣播站模式、Mesh組網(wǎng)模式、廣播模式、iBeacon模式。在眾多工作模式中,主從一體工作模式是藍(lán)牙模塊最為常用,也是當(dāng)下最熱門的。工作在該模式下的藍(lán)牙產(chǎn)品既可以單獨(dú)作為主機(jī)或者從機(jī)使用,也可以同時(shí)作為主機(jī)和從機(jī),同時(shí)連接從設(shè)備和被其他主設(shè)備連
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精密測溫模塊ZAM6222在化學(xué)發(fā)光分析儀中的應(yīng)用

  • 化學(xué)發(fā)光分析儀中,孵育器部分需精密恒溫。精密恒溫電路除了需要在軟件上采用高精度的溫控算法,還需保證測溫的準(zhǔn)確性,采用ZAM6222+PT100傳感器的方案進(jìn)行測溫,可實(shí)現(xiàn)孵育器的精密恒溫?;瘜W(xué)發(fā)光分析儀的介紹及使用場景化學(xué)發(fā)光分析儀一般由主機(jī)和計(jì)算機(jī)兩部分組成。其中主機(jī)為儀器的運(yùn)行反應(yīng)測定部分,主要由材料配備模塊、液路模塊、溫度控制模塊、機(jī)械傳動(dòng)模塊、光路檢測模塊、電路控制模塊等組成?!?nbsp; 材料配備模塊包括反應(yīng)杯、樣品盤、試劑盤等在儀器上的貯存和處理裝置;●  液路模塊包括過濾器、真空
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小電阻在ePort模塊中的大作用

  • 在高速電路設(shè)計(jì)中,串阻對信號(hào)完整性起到了至關(guān)重要的作用。本文借ePort模塊的應(yīng)用電路,對串阻的作用以及應(yīng)用原理做簡要分析。ePort應(yīng)用電路中的串阻在使用ePort模塊進(jìn)行電路設(shè)計(jì)時(shí),RMII/RGMII的TX組、RX組信號(hào)線和參考時(shí)鐘線均需要串聯(lián)匹配電阻(其中RX組信號(hào)線的串聯(lián)電阻已集成到ePort模塊中,設(shè)計(jì)時(shí)無需考慮),以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的正常通訊。圖1中的電阻R5~R8為使用ePort-M百兆模塊時(shí)需串聯(lián)的匹配電阻,圖2中的電阻R5~R10為使用ePort-G/ePort-G(1.8V)千兆模塊時(shí)需串聯(lián)
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如何提高多路熱電偶測量的通道一致性

  • 多路熱電偶測溫容易遇到通道精度的一致性問題,主要原因是冷端的溫度不一致性。本文分析該問題,并推薦相應(yīng)的電路解決方案。熱電偶冷端的實(shí)際位置熱電偶是一種溫差元件,如下圖1,它的輸出信號(hào)是兩個(gè)線端之間的電壓差:a(TA1-TA2)- b(TB1-TB2)。由于熱源處是一個(gè)點(diǎn),TA1和TB1相等,可記為TH。若室溫處的兩個(gè)線端A2和B2 的溫度TA2和TB2也相等,記為TC。則熱電偶兩個(gè)線端之間的電壓差,簡化為(a- b)*(TH-TC),對于特定的兩種金屬,可以進(jìn)一步簡化為VTC=α(TH-TC)。圖1如果熱電
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一文讀懂輻射騷擾測試

  • 什么樣的產(chǎn)品才能被稱作為好產(chǎn)品,從電磁兼容角度看,產(chǎn)品能夠在電磁環(huán)境中正常工作,通俗講,不受其它設(shè)備影響,不影響其它設(shè)備。怎樣才能保證不影響其它設(shè)備呢?認(rèn)識(shí)輻射騷擾電磁兼容領(lǐng)域圍繞著兩個(gè)問題:如何減少產(chǎn)品自身產(chǎn)生的大量電磁輻射,進(jìn)入外界;如何防止外界的輻射嚴(yán)重干擾產(chǎn)品本身。討論電磁輻射問題,通常說電磁干擾(Electro Magnetic Interference,EMI),輻射騷擾是電磁干擾中的一項(xiàng)。具體關(guān)系如下圖1所示。圖1 輻射騷擾包含關(guān)系如何輻射騷擾測試電磁輻射看不見,摸不著的東西,需借助EMI測
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如何有效地保證BMS上的穩(wěn)定供電?

  • 電動(dòng)汽車儲(chǔ)能系統(tǒng)中BMS的安全和穩(wěn)定性是保障其性能的決定性因素,其供電的穩(wěn)定在其中更是起到較為關(guān)鍵的作用,如何有效地保證BMS上的穩(wěn)定供電呢?BMS整體架構(gòu)電池管理系統(tǒng)(BMS)作為實(shí)時(shí)監(jiān)控、自動(dòng)均衡、智能充放電的電子部件,起到控制充放電、保障安全、延長壽命、計(jì)算剩余電量等重要功能,是動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池組中必不可少的重要部件,通過一系列的控制,保障儲(chǔ)能系統(tǒng)的正常運(yùn)行。BMS電池管理系統(tǒng)通過對電流、電壓、溫度以及SOC等參數(shù)的采集計(jì)算,對電池的充放電過程進(jìn)行監(jiān)控和控制,對電池狀態(tài)進(jìn)行分析,從而實(shí)現(xiàn)對電池安全
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雙電源并用問題與解決方案

  • 在集成度越來越高的電子產(chǎn)品上,往往同一塊電路板上會(huì)設(shè)計(jì)多路、多種電源以供不同的需求使用。組合使用不同電源的話,電源之間難免會(huì)出現(xiàn)相互影響的情況。本文選擇一種情況進(jìn)行分析并提供參考解決方案。雙電源并用問題曾經(jīng)有客戶在電源模塊應(yīng)用過程中出現(xiàn)過這樣的應(yīng)用場景,如下圖1所示??蛻羰褂脙陕冯娫唇o后端電路進(jìn)行供電,要求在不斷電的情況下切換輸入電源,此過程中發(fā)現(xiàn)后端電路會(huì)出現(xiàn)損壞。對各個(gè)節(jié)點(diǎn)波形進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn),在給DC-DC模塊進(jìn)行上電的時(shí)候,模塊輸出端會(huì)產(chǎn)生一個(gè)13.12V的尖峰電壓,當(dāng)尖峰電壓超過了后端電路的承受電
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M6Y2C+ePort-M輻射整改

  • 本文以M6Y2C核心板平臺(tái)搭配ePort-M的工控整機(jī)為案例,通過測試結(jié)果直觀感受時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)強(qiáng)度與Slew Rate對輻射測試的影響。ePort-M模塊與MAC端通過RMII接口進(jìn)行通訊,其Pin6腳為RMII的參考時(shí)鐘REFCLK,頻率為50MHz,該時(shí)鐘由M6Y2C核心板提供,ePort-M作為接收端。下圖1和圖2所示為某工控整機(jī)的輻射測試結(jié)果,該工控整機(jī)使用ZLG致遠(yuǎn)電子M6Y2C系列核心板搭配ePort-M模塊,整機(jī)需要通過輻射測試Class B等級(jí),從圖中可以看出該整機(jī)在水平方向與垂直方向上的50
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藍(lán)牙技術(shù)的前世今生

  • 藍(lán)牙是一種支持設(shè)備短距離通信的低功耗、低成本無線電技術(shù)。它利用短程無線鏈路取代專用電纜,便于人們在室內(nèi)或戶外流動(dòng)操作。那么這種技術(shù)為什么叫藍(lán)牙?又歷經(jīng)了怎樣的發(fā)展?本文將帶你了解藍(lán)牙技術(shù)的前世今生。藍(lán)牙的由來“藍(lán)牙”(Bluetooth)原是一位在10世紀(jì)統(tǒng)一丹麥的國王哈拉爾 (HaralBluetooth),他將當(dāng)時(shí)的瑞典、芬蘭與丹麥統(tǒng)一起來。而將“藍(lán)牙”與后來的無線通訊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)聯(lián)在一起的,是一位來自英特爾的工程師JimKardach。他在一次無線通訊行業(yè)會(huì)議上,提議將“Bluetooth”作為無線通
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