首页 > 词云 > 直流

直流

  • 双向DC-DC变换器CLLLC应用 出于经济原因和对环境的关注,电力转换系统效率变得越来越重要。CLLLC 直流变换器是一种具有软开关技术的双向直流谐振变换器,相对于硬开关技术DCDC变换器,软开关技术CLLLC直流变换器导通损耗非常低,峰值效率可以做到接近99%。 因此在对效率要求比较高的应用场合是首要选择,典型的应用有: 车载充电机(OBC) 各种储能系统 通信电源 航...

  • 随着人工智能、电子信息、物联网产业、电源技术的快速发展,开关电源在各个领域越来越起到至关重要的作用也对电源提出了更高的要求,使得电源朝着重量轻、体积小、高频化、高效率的方向发展,传统的模拟控制电源已不能满足这些新兴技术应用的需求,采用数字控制技术来提高电源的性能己成为高性能电源的一大发展方向。 本作品设计的数控源分为MCU控制模块、DC-DC模块和快充模块三个部分。其中控制...

  • 欧洲电动汽车充电标准CCS2是一个集成了交流充电和直流充电的组合式标准。组合式充电系统是一个开放的国际标准化系统,主要由奥迪,宝马,克莱斯勒,戴姆勒,福特,通用汽车,保时捷和大众汽车公司推动。出口到欧洲的车辆需要满足其物理接口和通讯的要求。 欧洲电动汽车充电标准主要有: 1.接口标准:IEC 62196-1、IEC 62196-2、IEC 62196-3; 2.电源供电标准...

  • 如果电动汽车充电基础设施需要排长队等待数小时,那么电动汽车就没有市场。由于公共充电点趋向于增加电力输送以缩短充电时间,电动汽车正在寻找狂热的买家。此外,配套的充电基础设施正在迅速扩大——到 10 年,全球电动汽车快速充电系统市场可能达到 82.2031 亿美元,16-6 年的复合年增长率接近 2022.2031%。 有两种方法可以为电动汽车充电——通过 1 级或 2 级交流...

  • 工业控制电压通常指的是用于控制工业设备和机器的电压。在工业领域,控制电压可以是直流(DC)或交流(AC),具体取决于所使用的设备和控制系统。 直流控制电压 直流控制电压通常用于需要精确控制的场合,如伺服电机、步进电机、直流电机等。直流控制电压的优点包括: 稳定性好:直流电压不受频率变化的影响,因此可以提供更稳定的控制。 控制精度高:直流控制电压可以实现更精确的控制,特别...

  • 根据对电动汽车的充电方式,充电桩可分为交流充电桩和直流充电桩两大类。直流充电桩具备直接给电池充电的能力,以三相四线制的方式连接电网,能够提供充足的电力,输出的电压和电流调整范围大,俗称“快充”。随着欧洲和美国开始计划进一步提高直流快充能力(350kW快速充电站)。 安装超级充电桩是电动汽车行业的一大进步,这个新的标准将会进一步打开电动汽车市场,也更加有利于电动汽车的进一步普及。...

  • 中国上海,2024年10月31日—— 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,开始提供适用于3相直流无刷电机的栅极驱动 IC——“TB9084FTG”的工程样品。这款器件可用于驱动包括车身系统应用 、电动泵以及电机发电机 在内的关键车载功能 。该器件样品现已开放申请。 当前道路车辆上的许多机械式器件现已实现电气化,且在车辆上装有大量车载电机,包括车身系统应...

  • 摘要 在努力实现“碳中和”的背景下,未来我国新能源汽车的发展趋势不会改变。目前我国新能源汽车进入黄金发展阶段,作为电动汽车的“补给站”,充电桩也呈现出疯狂式的增长,各地出台扶持政策,在这样一个利好的政策下,无疑会提供巨大的市场。基于此,文章主要分析了充电桩应用前景以及应导轨式直流电能表的应用。 概述 根据《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》规划,到2025年新...

  • 英飞凌推出CoolSiC™肖特基二极管2000 V, 直流母线电压最高可达1500 VDC, 效率更高,设计更简单 【2024年10月23日, 德国慕尼黑讯】 如今,许多工业应用可以通过提高直流母线电压,在力求功率损耗最低的同时,向更高的功率水平过渡 。为满足这一需求,全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFN...

  • 产品简述 MS31211 是一款低压、大电流、单全桥驱动。它可应用于低电压及电池供电的运动控制场合,并且内置电荷泵来提供内部功率 NMOS 所需的栅驱动电压。 MS31211 可以提供最高 3.2A 的峰值电流,其功率电源供电范围从 1.8V 到 10V,逻辑电源供电范围从1.8V 到 6V。 两个输入脚可以控制直流电机工作在正转、反转、刹车以及滑行模式。全桥由 IN1/IN2...

  • 直流电机是一种利用直流电源供电的电动机,其工作原理基于电流的磁效应和磁场对电流的作用。当直流电源通过电刷和换向器向电机提供电能时,会在电机的定子和转子之间产生一个恒定的磁场。这个磁场与转子上的电流相互作用,产生转矩,使电机旋转。 直流电机的三种调速方法 1、变压调速 2、变频调速 3、斩波器调速 ·变压调速 工作原理 : 变压调速是通过改变施加在直流电机电枢上的电压来调...

  • 充电时间是消费者和企业评估购买电动汽车 (EV)的一个主要考虑因素。为了缩短充电时间,业界正转向采用直流充电桩 (DCFC) 。DCFC 绕过电动汽车的车载充电器,直接向电池提供更高的功率,从而大大缩短充电时间。 为了实现更快的充电速度、适配更高的电动汽车电池电压并提高整体能效,DCFC 必须在更高的电压和功率水平下运行。这给 OEM 带来了挑战,必须设计出一种能够优化效率...

  • 便捷高效的充电能力是所有纯电动汽车 (BEV) 成功的关键。充电的地方越多,充电的速度越快,大众就越有可能购买 BEV,而非燃油车。 但是,要让设计的电动汽车快速充电桩紧凑、高效且可靠,并非易事。除了实际的转换电路外,硬件保护技术也必不可少,需要设计人员对多种“假设”场景进行分析。方案包括使用由无源 RC 网络和阻断组件构成的缓冲器。 图 1:安森美 (onsemi)...

  • Bourns 推出两款大电流气体放电管 (GDT) 新品,扩展其高能量 GDT 系列,适用于交流和直流电源设计 Bourns® 新款 GDT 符合 IEC 和 UL 国际防雷标准,并满足新兴市场对更高电力保护的需求 2024年10月17日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,发布今日宣布在其高能量气体放电管 (GDT)...

  • 一、FD6288T数据手册导读 二、预驱和H桥 驱动电路 三、下桥MOS导通、关断流程 下桥MOS的导通流程: 第1步:给LIN1-LIN3 3.3V高电平信号 第2步:预驱IC将3.3V高电平信号电平转换到12V,这个12V电压是预驱VCC管脚的供电电压 第3步:预驱IC将12V电压输出到下桥MOS的栅极,Vgs Vth(10V),MOS完全导通 下桥MOS的...

  • 一款具有高度可配置功率级的双H桥有刷直流电机驱动器。该器件经过优化,可驱动两个不同的有刷直流电机,具有可变电流限制和内部5 V LDO,用于为外围设备供电。 EVM包括两个555定时器电路,配置为以约25 kHz的频率切换,占空比独立可变。每个555定时器连接到一个跳线引脚,允许用户选择DRV 8704的哪个通道接收PWM信号。PWM信号的这种模拟生成允许独立使用EVM,而...

  • 在上期芝识课堂中,我们一起认识了东芝无刷电机的基本知识,对于生活中无处不在的无刷电机,了解它的更多知识才能上手开发哦~今天芝子就带你一起来学习无刷电机的驱动原理! 电机的驱动原理 电机系统由电磁感应产生动力输出,具体的原理是当电流在线圈中流动时由磁体和磁场之间产生的排斥/吸引使电机旋转。系统就利用来自相同磁极的排斥力和不同磁极的吸引力来旋转电机。然后,通过控制定子上缠绕线圈...

  • 变频器出来的电是直流还是交流?变频器出来的电是 交流电 。这一结论基于变频器的基本工作原理和输出特性。 一、变频器的工作原理 变频器是一种用于改变电机输入电源频率而改变电机转速的电气设备。其工作原理主要包括以下几个步骤: 整流 :将输入的交流电(AC)转换为直流电(DC)。这一步骤通过整流电路实现,整流电路通常包括二极管、晶闸管等元件,它们能够将交流电的负半周翻转为正...

  • 无刷直流电机的有感和无感的区别 什么是有感? 在有感无刷中的有感是指“霍尔传感器”,那么什么是“霍尔”呢?霍尔是指的霍尔效应,这一现象是美国物理学家霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。当电流垂直于外磁场通过导体时,在导体的垂直于磁场和电流方向的两个端面之间会出现电势差,这一现象便是霍尔效应。这个电势差也被叫做霍尔电势差...

  • 单相普通直流调速器适配直流电机时有以下几种情况: 1.国内普通的Z2直流电机基本都是前苏联的设计标准,即电枢2组线圈 串接为DC220V,磁场1组线圈为DC220V,常规转速1500转/分; 2.开放后新一代永磁电机得到广泛使用与推广。因其体积小,分量轻,少一组直流供电电源,使用更方便; 3.使用国产永磁电机要注意一些基本事项:尽量不要用铁氧体电机。因其磁性弱,电枢...

小广播
新闻热点 换一换
论坛热帖 换一换
热门视频 换一换

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved