由于具有更高的效率、更好的動態(tài)響應(yīng)以及更小的扭矩波動,磁場定向控制(FOC)正越來越多地被應(yīng)用于消費和工業(yè)電機中。 [詳情]
技術(shù)上來講,磷酸鐵鋰(3.2v)由于電壓低于其他鋰離子電池(3.7v),并且正好基本相當(dāng)于干電池(1.5v)的兩倍,是鋰電池家族中唯一一種適合替代干電池的。 [詳情]
傳感器在機器人的控制中起了非常重要的作用,正因為有了傳感器,機器人才具備了類似人類的知覺功能和反應(yīng)能力。在精度問題、抗干擾能力上都有所作用 [詳情]
比亞迪和特斯拉兩者的競爭力分別是什么?目前電動車用的動力電池以日本的錳鋰和美國/中國倡導(dǎo)的磷酸鐵鋰為主。比亞迪也是國內(nèi)磷酸鐵鋰最大的鼓吹者。 [詳情]
工業(yè)機器人交流伺服驅(qū)動控制系統(tǒng)硬件設(shè)計方法
由于工業(yè)機器人關(guān)節(jié)的執(zhí)行器為電機,所以獲得電機的良好控制效果是非常重要的,要想獲得優(yōu)良的電機控制性能,就需要高性能的交流伺服驅(qū)動系統(tǒng),因此研制高性能的交流伺服驅(qū)動系統(tǒng)是工業(yè)機器人的關(guān)鍵技術(shù)之一。 [詳情]
藍(lán)牙低能耗(BLE)技術(shù)是低成本、短距離、可互操作的魯棒性無線技術(shù),工作在免許可的2.4GHz ISM射頻頻段。它從一開始就設(shè)計為超低功耗(ULP)無線技術(shù)。它利用許多智能手段最大限度地降低功耗。 [詳情]
ZigBee/Wi-Fi/BLE 智能照明該用什么控制模式?
物聯(lián)網(wǎng)浪潮下,到底選用哪種通信方式將硬件與云連接起來?這是所有智能硬件創(chuàng)業(yè)者乃至消費者都感到頭痛的問題。做為當(dāng)下最時髦最科技的燈廠,斗膽來介紹一下當(dāng)下三種模式ZigBee, Wi-Fi, BLE三者之間的區(qū)別。 [詳情]
兼容液體介質(zhì)的壓力傳感器改善了醫(yī)療設(shè)備的設(shè)計
霍尼韋爾傳感與控制部推出的24PC/26PC電路板安裝型壓力傳感器具有高分辨率和高可重復(fù)性,可檢測出微小的壓力變化并提供讀數(shù),并且能以可重復(fù)方式精確測量流經(jīng)系統(tǒng)的特定液體量,確保液體具有流量和流速 [詳情]
兼容液體介質(zhì)的壓力傳感器改善醫(yī)療設(shè)備的設(shè)計
霍尼韋爾傳感與控制部推出的24PC/26PC電路板安裝型壓力傳感器具有高分辨率和高可重復(fù)性,可檢測出微小的壓力變化并提供讀數(shù),并且能以可重復(fù)方式精確測量流經(jīng)系統(tǒng)的特定液體量,確保液體具有流量和流速 [詳情]
工程師實戰(zhàn)經(jīng)驗(二):PSR開關(guān)電源設(shè)計之EMC設(shè)計技巧
本文是作者多年從事PSR原邊反饋開關(guān)電源設(shè)計總結(jié)出的經(jīng)驗,上一章介紹了PSR原邊反饋開關(guān)電源設(shè)計中變壓器的“獨特”設(shè)計方法,本章將繼續(xù)為大家分享PSR原邊反饋開關(guān)電源中的EMC設(shè)計技巧,希望能給大家的實際設(shè)計帶來幫助。 [詳情]
工程師實戰(zhàn)經(jīng)驗:PSR原邊反饋開關(guān)電源設(shè)計的“獨特”方法
PSR原邊反饋開關(guān)電源方案不僅省成本而且省空間,得到很多電源工程師采用。由于技術(shù)較新,目前針對PSR原邊反饋開關(guān)電源方案設(shè)計的相關(guān)訊息在行業(yè)中欠缺,下面由資深工程師結(jié)合實際進(jìn)行講解,分享他對PSR原邊反饋開關(guān)電源設(shè)計的“獨特”方法。 [詳情]
工業(yè)機器人交流伺服驅(qū)動控制系統(tǒng)硬件設(shè)計
交流伺服驅(qū)動系統(tǒng)的硬件是軟件設(shè)計的基礎(chǔ),所以本文的主要任務(wù)是根據(jù)工業(yè)機器人伺服驅(qū)動系統(tǒng)的特點,對系統(tǒng)的的硬件進(jìn)行設(shè)計。 [詳情]
如果我們把機器人通過電子眼在腦中形成的圖像用顯示器顯示出來,我們會看到其中的各種物體圖形,目前的機器人并不能像我們一樣看到腦中的物體圖形。 [詳情]
便攜式電源應(yīng)用多種多樣,應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。產(chǎn)品從平均功耗在微瓦量級的無線傳感器節(jié)點 (WSN) 到采用數(shù)百瓦-時電池組的推車式醫(yī)療或數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)應(yīng)有盡有。 [詳情]
在目前主流的IEEE和ITU-T的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中,下一代PON技術(shù)的通信窗口將向長波長方向移動,預(yù)計最高會使用到1625nm通信窗口。所以為了兼容下一代傳輸技術(shù),對于G.657.B3光纖而言,最大的挑戰(zhàn)就是同時保證上下行窗口同時開通,且不會受到光纖宏彎性能的限制。 [詳情]