0 引言 电力线通信(power line communications,PLC)是以电力线作为通信媒介的一种通信方式。电力线从来就不是一种理想的通信介质,但随着技术的不断进步,特别是调制技术及微电子技术的发展,使得PLC的实用化
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特性 分析 噪声 信道 电力线 低压
低压电力载波抄表终端远程升级系统开发,随着技术的发展,低压电力载波抄表终端已广泛应用于电力各行业,为电力部门节省了人力物力资源,并提高了效率。另一方面,电力载波抄表终端系统的维护却需要大量的工程人员去现场进行维护,这是各相关企业和公司急需解决的问题。针对这一问题,将POP3邮件接收协议和ARM的IAP功能相结合,提出了基于POP3的低压电力载波抄表终端的远程升级系统,该系统通过连接POP3升级服务器,下载新程序并进行。Base 64解码,最后利用ARM7的IAP功能实现程序的实时更新,解决了终端系统程序现
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升级 系统 开发 远程 终端 电力 载波 低压 收发器
1 引言 稳压电源模块在电路中使用广泛,目前流行的如LM78、ASM117系列等,多数只有3个引脚,结构简单,使用方便。通常输入与输出之间的压差大于2 V才能正常工作,但对较低电压电池供电的场合。一般增加2 V的供
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设计 稳压电源 直流 低压
设计了一种全差分增益增强CMOS运算跨导放大器,用于12位100 Mnz采样频率的流水线A/D转换器。详细分析了辅助运放产生的零极点对,优化了建立时间。电路采用中芯国际(SMIC)O.18 u m混合信号CMOS工艺设计,1.8 v电压供电。仿真结果表明,运算放大器的开环增益为102 dB,在3pF负载电容下单位增益带宽为1.27G,精度为0.01%时的建立时间为4.3 ns。
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低压 增益 增强型 运算
摘要:随着电力电子技术的发展和广泛应用,供电系统中增加了大量的非线性负载,引起了电网电流、电压波形的崎变,高次谐波显著增加,成为电网中的“公害”。结合实际对低压配电室谐波电压、电流及分布进行了实测,
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分析 改造 谐波 电网 配电 低压
文章根据低压智能控制屏的设计要求,分析Twido PLC、触摸屏、PM表等智能设备在系统中的作用,介绍了低压智能控制屏的设计思路,通过具体软件编程以及人机界面设计阐述系统功能的实现方式及实际应用情况。
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设计 应用 智能控制 低压 PLC 技术 基于
一、概述 雷电灾害是一种人类目前还无法避免的自然灾害之一,电涌保护器(SPD)是抑制由雷电、电气系统操作或静电等所产生的冲击电压,电涌保护器是保护电子信息技术产品必不可少的器件。随着各种电子信息技术产品越
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后备 保护 保护器 系统 配电 低压 电涌保护,后备保护原件
Maxim推出超低功耗、低压比较器:MAX9060–MAX9065。器件提供2种封装类型:微小的1mm x 1mm UCSP™以及5引脚SOT23,可极大地节省空间、简化样机设计、增强设计灵活性。MAX9060–MAX9065工作于0.9V至5.5V宽电源电压范围,尤其适合便携式设备中的低电池电压情况。为延长电池寿命,MAX9060/MAX9061单路比较器在5.5V电源电压时的静态电流仅为350nA (最大值)。该系列比较器具有业内最小的外形尺寸和超低功耗,理想用
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与单端信令相比,差分信令有许多优势:电磁干扰(EMI)低、失真少、电源电压低并且成本也低。 ...
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目前主要采用白光LED作为手机屏的背光。由于不同供应商提供的屏尺寸和规格不同,所以背光驱动的方式和背光驱动芯片也不一样。但当前使用背光芯片主要有两种,一种是驱动串联LED或者OLED的升压芯片,另一种是驱动并联LED的电荷泵芯片。
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手机 背光 解决方案 驱动器 LED 低压 线性 基于
简单介绍了低压卤素灯电子变压器的特点,详细介绍了基于lR216l控制IC的基本电子变压器电路原理与设计,同时给出了带附加功能的电子变压器电路。
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为汽车电子设计提供性能、效率和节省空间方面的优势 飞兆半导体扩充其低RDS(ON) MOSFET产品系列, 推出11种面向电机控制应用的新型30/40V器件
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 扩充其AEC-Q101认证的30V和40V MOSFET产品系列,推出11种新型器件。这些低压PowerTrench®MOSFET专为优化汽车应用的效率、性能和线路板空间而设计,其应用包括动力转向、集成启动器/交流发电机,
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安森美半导体针对便携和无线音频应用,推出了三种新型低电阻模拟开关。这三种6-引脚、10引脚和16引脚器件采用无铅薄型QFN/薄型DFN封装,占用板空间1.2 mm2 到4.7 mm2,是业内体积最小、性能最高的音频模拟开关。 安森美半导体逻辑及模拟开关部总监Dan Huettl说:“空间受限便携应用的客户期望在引
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安森美 低压 封装 模拟开关 封装
新型无铅超小6-引脚、10-引脚和16-引脚模拟开关采用1.2 mm2到4.7 mm2板空间,比竞争产品节约高达70%的空间 安森美半导体针对便携和无线音频应用,推出了三种新型低电阻模拟开关。这三种6-引脚、10引脚和16引脚器件采用无铅薄型QFN/薄型DFN封装,占用板空间1.2 mm2 到4.7 mm2,是业内体积最小、性能最高的音频模拟开关。 安森美半导体逻辑及模拟开关部总监Dan Huettl说:“空间受限便携应用的客户期望在引脚尺寸较小
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新型无铅超小6-引脚、10-引脚和16-引脚模拟开关采用1.2 mm2到4.7 mm2板空间,比竞争产品节约高达70%的空间 安森美半导体针对便携和无线音频应用,推出了三种新型低电阻模拟开关。这三种6-引脚、10引脚和16引脚器件采用无铅薄型QFN/薄型DFN封装,占用板空间1.2 mm2 到4.7 mm2,是业内体积最小、性能最高的音频模拟开关。 安森美半导体逻辑及模拟开关部总监Dan Huettl说:“空间受限便携应用的客户期望在引脚尺寸较小
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