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两步烧结有利于获得小晶粒、高电位梯度的氧化锌压敏陶瓷,但其两步的温度分别对氧化锌压敏陶瓷烧结过程的影响尚不清楚。本文采用两步法在不同温度下烧结ZnO压敏陶瓷,分析不同温度对氧化锌陶瓷的微观结构与电学性能的影响。
电动汽车技术方面显而易见又被忽略的事实当然是里程焦虑。虽然这里的重点是电池容量,但动力传动系统和汽车系统电子设备也必须证明是高效的,并且能够在苛刻的条件下实现大功率最佳性能。正如许多权威机构所确认的,这就是 SiC 受到关注的原因。
以风光为代表的新能源发电已经被广泛应用,随着风光能源大规模接入电网,其在改善电源结构的同时,波动性和间歇性缺陷所带来的影响也日趋增大。因此在风光等可再生能源的大规模、高质量发展同时,储充技术扮演着关键角色。
多协议工业以太网系统可在硬件开发周期内降低制造成本,通过仅要求制造单个印刷电路板来降低物料清单成本,从而加快产品上市时间。德州仪器的可编程实时单元工业通信子系统 (PRU-ICSS) 等架构,能够支持现场器件 1,000Mbps 的工业以太网速率,特别是在采用新的时间敏感型网络 (TSN) 协议的情况下。
在电路的保护应用中,当发生单一故障失效,或是并联器件发生的短路情况下,让保险丝的及时动作断开,保护人身安全,保护高价重要的元器件是一种十分必要的选择。
步进电动机是一种将电脉冲信号转换成角位移或线位移的机电元件。步进电机驱动器,是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。步进电动机的输入量是脉冲序列,输出量则为相应的增量位移或步进运动。
在过去十年中,雷达传感器已逐渐发展成一种成熟的传感方式,适用于汽车和工业应用。由于雷达技术有助于实现需要具备远距离、环境弹性和更高传感分辨率的设计,因而非常适合应用在高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中,例如碰撞检测和液位检测。
从MOV的生产工艺试验实践总结,论述了MOV配方与生产工艺的关系,配方具有独立性,配方与生产工艺具有相互之间的制约性。通过实例解析,改进烧结工序提高了压敏电压一致性,改进被银工序提高了产品性能。
制造业数字化转型是大数据、云计算、人工智能、工业互联网等多种数字技术的集群式创新突破及其与制造业的深度融合,对制造业的设计研发、生产制造、仓储物流、销售服务等进行全流程、全链条、全要素的改造,充分发挥数据要素的价值创造作用。
伺服电机可以在一定范围内精确控制电机的位置和转速,基本上是无级变速,简化了传动系统。伺服驱动器采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。能够精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位。
霍尔效应电流传感器和基于分流器的电流传感器是最常见的电流检测技术。然而,迄今为止,在高压应用中使用霍尔效应传感器一直存在问题。本文将探讨选择每种拓扑时需要考虑的因素,并重点介绍在高压应用中使用霍尔效应电流传感器来简化电流检测这一创新技术。
氧化锌陶瓷电阻是由ZnO晶粒及其他晶粒组成的复合烧结体,无高阻晶界层。它具有线性的电压—电流特性,电阻率可调,电阻温度系数小且为正,耐浪涌能量大。本文讨论了氧化锌陶瓷电阻的性能,以及性能与配方、工艺的关系,探讨了氧化锌陶瓷电阻的微观结构和导电模型。
工业互联网是互联网和新一代信息技术与全球工业系全方位深度融合集成所形成的产业和应用生态,是工业智能化发展的关键综合信息基础设施。本文综述介绍工业互联网内涵、工业互联网的范畴及智能制造、工业互联网总体架构、工业互联网平台功能架构、工业互联网的网络互联体系。
如今,碳化硅 (SiC) 器件在电动汽车 (EV) 和太阳能光伏 (PV) 应用中带来的性能优势已经得到了广泛认可。不过,SiC 的材料优势还可能用在其他应用中,其中包括电路保护领域。本文将回顾该领域的发展,同时比较机械保护和使用不同半导体器件实现的固态断路器 (SSCB) 的优缺点。
2004 年夏天,一次标准超声波检查显示 Steve Schnier 夫妇即将迎来一对双胞胎。但在几周后进行的另一次超声波检查中,他们惊奇地发现这次显示的是三胞胎。Steve 作为德州仪器开关稳压器事业部的系统工程师,怀疑很可能是不必要的噪声或超声波系统中的信号干扰,导致了这种异常情况。
高级驾驶辅助系统 (ADAS),包括自动驾驶视觉分析、泊车辅助和自适应控制功能中的汽车系统电气化日益普及。智能连接、安全关键型软件应用以及神经网络处理都需要增强的实时计算能力。
电机驱动器是一种电子设备,用于控制电机的速度、转向和位置。它由电源、控制电路和功率输出部分组成。通常使用交流电源或直流电源作为电源输入,并使用电子元件(如晶体管、场效应管、IGBT、功率二极管等)控制电机输出功率。
从氧化锌原料料粉开始到制成刷银银片,设计了氧化锌压敏电阻瓷片前段生产工艺流程,详细分析每道工序的技术,讨论了工艺对压敏电阻电性能的影响。
随着5G网络通信技术发展,分布密集的小型抱杆通信基站将是未来的主要安装场景,复杂接地场景下抱杆通信系统雷电流分流特性的研究具有重要意义。
制造业竞争异常激烈,企业想方设法以尽可能低的成本生产产品,通过降本增效实现利润最大化,进而占据更多的市场份额。如今,制造业已经从劳动密集型的人工流程发展到由数字革命算力驱动的智能化系统。然而,尽管数字化程度不断加深,这些系统普遍仍需人工控制,且往往位于物理隔离的网络上。
工程师在为采用时钟、数据转换器或放大器的医疗应用、测试和测量以及无线基础设施的噪声敏感型系统设计电源时,经常遇到的一个问题是如何提高准确度和精度,并最大限度降低系统噪声。
电动工具基本结构是由电气部分和机械部分组成。电动工具的电气部分包括电源、电驱、电控等。机械部分包括结构件、传动装置、工作头、手柄等。随着锂电技术的不断进步,电动工具呈现出无绳化、锂电化、大功率化、小型化、智能化、一机多用化的发展趋势。
随着技术的不断进步,电动工具逐渐成为人们日常生活和工作中必不可少的一部分。相对于早期的镍镉、镍氢电池及铅酸蓄电池,锂离子电池具有体积小、重量轻、输出功率高、自放电率低等优点,因此,锂离子电池已经广泛应用于电动工具等领域。
以云计算、大数据、物联网、人工智能、5G、数字孪生等新一代信息技术作为支撑,正加速向制造业融合渗透,推动制造业生产方式、组织形态、商业模式等变革与重塑,持续向数字化方向跃迁升级。
NiO作为ZnO压敏电阻的一种常用的重要添加剂,被用于改善大电流冲击稳定性和直流老化性能,然而,NiO对ZnO电压梯度和非线性影响的报道较多,而研究NiO掺杂为何影响ZnO压敏电阻电流冲击后变化机理的文献鲜见报告。