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新闻动态

采用8位微控制器实现无传感器磁场定向控制

由于具有更高的效率、更好的动态响应以及更小的扭矩波动,磁场定向控制(FOC)正越来越多地被应用于消费和工业电机中。

发布:2016/4/6 15:03:00供稿:网络人气:998

磷酸铁锂/18650能否代替干电池?

技术上来讲,磷酸铁锂(3.2v)由于电压低于其他锂离子电池(3.7v),并且正好基本相当于干电池(1.5v)的两倍,是锂电池家族中唯一一种适合替代干电池的。

发布:2016/4/6 15:01:00供稿:网络人气:1506

智能机器人对传感器的具体要求

传感器在机器人的控制中起了非常重要的作用,正因为有了传感器,机器人才具备了类似人类的知觉功能和反应能力。在精度问题、抗干扰能力上都有所作用

发布:2016/4/6 15:00:00供稿:网络人气:1274

业内锂电池厂商PK:比亚迪特斯拉竞争解读

比亚迪和特斯拉两者的竞争力分别是什么?目前电动车用的动力电池以日本的锰锂和美国/中国倡导的磷酸铁锂为主。比亚迪也是国内磷酸铁锂最大的鼓吹者。

发布:2016/4/6 14:59:00供稿:网络人气:1433

工业机器人交流伺服驱动控制系统硬件设计方法

由于工业机器人关节的执行器为电机,所以获得电机的良好控制效果是非常重要的,要想获得优良的电机控制性能,就需要高性能的交流伺服驱动系统,因此研制高性能的交流伺服驱动系统是工业机器人的关键技术之一。

发布:2016/4/6 14:58:00供稿:网络人气:1257

不觉明历之蓝牙低能耗(BLE)技术

蓝牙低能耗(BLE)技术是低成本、短距离、可互操作的鲁棒性无线技术,工作在免许可的2.4GHz ISM射频频段。它从一开始就设计为超低功耗(ULP)无线技术。它利用许多智能手段最大限度地降低功耗。

发布:2016/4/6 14:57:00供稿:网络人气:1079

ZigBee/Wi-Fi/BLE 智能照明该用什么控制模式?

物联网浪潮下,到底选用哪种通信方式将硬件与云连接起来?这是所有智能硬件创业者乃至消费者都感到头痛的问题。做为当下最时髦最科技的灯厂,斗胆来介绍一下当下三种模式ZigBee, Wi-Fi, BLE三者之间的区别。

发布:2016/4/6 14:55:00供稿:网络人气:1116

兼容液体介质的压力传感器改善了医疗设备的设计

霍尼韦尔传感与控制部推出的24PC/26PC电路板安装型压力传感器具有高分辨率和高可重复性,可检测出微小的压力变化并提供读数,并且能以可重复方式精确测量流经系统的特定液体量,确保液体具有流量和流速

发布:2016/4/6 14:40:00供稿:网络人气:1071

兼容液体介质的压力传感器改善医疗设备的设计

霍尼韦尔传感与控制部推出的24PC/26PC电路板安装型压力传感器具有高分辨率和高可重复性,可检测出微小的压力变化并提供读数,并且能以可重复方式精确测量流经系统的特定液体量,确保液体具有流量和流速

发布:2016/4/6 14:39:00供稿:网络人气:1201

工程师实战经验(二):PSR开关电源设计之EMC设计技巧

本文是作者多年从事PSR原边反馈开关电源设计总结出的经验,上一章介绍了PSR原边反馈开关电源设计中变压器的“独特”设计方法,本章将继续为大家分享PSR原边反馈开关电源中的EMC设计技巧,希望能给大家的实际设计带来帮助。

发布:2016/4/6 14:38:00供稿:网络人气:1000

工程师实战经验:PSR原边反馈开关电源设计的“独特”方法

PSR原边反馈开关电源方案不仅省成本而且省空间,得到很多电源工程师采用。由于技术较新,目前针对PSR原边反馈开关电源方案设计的相关讯息在行业中欠缺,下面由资深工程师结合实际进行讲解,分享他对PSR原边反馈开关电源设计的“独特”方法。

发布:2016/4/6 14:34:00供稿:网络人气:1107

工业机器人交流伺服驱动控制系统硬件设计

交流伺服驱动系统的硬件是软件设计的基础,所以本文的主要任务是根据工业机器人伺服驱动系统的特点,对系统的的硬件进行设计。

发布:2016/4/6 14:25:00供稿:网络人气:1310

机器人的认知能力与视觉的关系

如果我们把机器人通过电子眼在脑中形成的图像用显示器显示出来,我们会看到其中的各种物体图形,目前的机器人并不能像我们一样看到脑中的物体图形。

发布:2016/4/6 14:24:00供稿:网络人气:1624

电源低功率设计——多低才算低?

便携式电源应用多种多样,应用领域十分广泛。产品从平均功耗在微瓦量级的无线传感器节点 (WSN) 到采用数百瓦-时电池组的推车式医疗或数据采集系统应有尽有。

发布:2016/4/6 14:20:00供稿:网络人气:1069

长飞:三大重要参数提升G.657.B3光纤性能

在目前主流的IEEE和ITU-T的相关标准中,下一代PON技术的通信窗口将向长波长方向移动,预计最高会使用到1625nm通信窗口。所以为了兼容下一代传输技术,对于G.657.B3光纤而言,最大的挑战就是同时保证上下行窗口同时开通,且不会受到光纤宏弯性能的限制。

发布:2016/4/6 14:15:00供稿:网络人气:1806

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