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MLCC在EV無線充電系統(tǒng)中的應(yīng)用指南
TDK的C0G特性MLCC具備尺寸小的特點(diǎn),同時因其溫度特性優(yōu)異,作為移動設(shè)備的無線充電諧振用電容器得到廣泛使用。以下就將C0G特性·高耐壓MLCC的特點(diǎn),以及在EV無線充電系統(tǒng)中替換薄膜電容器及其優(yōu)點(diǎn)為中心進(jìn)行說明。
2019-03-19
MLCC 無線充電
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毫米波無線電:從位到毫米波、從毫米波到位
之前我們分享了毫米波通信部署情形和傳播注意事項 以及毫米波的波束合成 ,今天,讓我們更詳細(xì)地討論位到毫米波無線電,并探討系統(tǒng)這一部分的挑戰(zhàn)。關(guān)鍵是要將位轉(zhuǎn)換為毫米波,再以高保真度轉(zhuǎn)換回來,以支持64 QAM等高階調(diào)制技術(shù),以及未來系統(tǒng)中可能高達(dá)256 QAM的技術(shù)。
2019-03-19
毫米波 無線電 帶寬
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看漫畫,學(xué)電源
電流可分為直流(DC)與交流(AC)。直流是指像干電池那樣電流流向與大小(電壓)固定的電流。交流是指電流流向與大小隨時間進(jìn)行周期性變化的電流。以前人們只知道靜電(摩擦生電),電池發(fā)明以后,首先利用的是直流,后來又發(fā)明了發(fā)電機(jī),交流也被利用起來。
2019-03-19
電源 DC-DC 開關(guān)電源
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機(jī)器人視覺避障解讀:從傳感器到算法原理
視覺避障是指移動機(jī)器人在行走過程中,通過傳感器感知到在其規(guī)劃路線上存在靜態(tài)或動態(tài)障礙物時,按照 一定的算法實時更新路徑,繞過障礙物,最后達(dá)到目標(biāo)點(diǎn)。以下將從傳感器到算法原理,解讀機(jī)器人如何實現(xiàn)視覺避障。
2019-03-19
機(jī)器人 視覺避障 傳感器
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毫米波傳感器如何實現(xiàn)邊緣智能?
毫米波(mmWave)傳感器通過兩種方式實現(xiàn)邊緣智能。首先毫米波可提供距離、速度和角度等獨(dú)特的數(shù)據(jù)集,同時具有反射不同目標(biāo)的能力,這使傳感器能夠探測所需范圍內(nèi)不同物體的特征。其次,毫米波傳感器通過芯片上處理實現(xiàn)邊緣智能。
2019-03-19
毫米波傳感器 邊緣智能
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無功補(bǔ)償和功率因數(shù)分析
學(xué)術(shù)上,功率因數(shù)就等于有功功率除以視在功率的比值。有功功率就是用電設(shè)備消耗的電能。這里與有功功率相對應(yīng)的有一個無功功率,它是在用電設(shè)備中空轉(zhuǎn)的電能。有功功率的平方+無功功率的平方=視在功率的平方。
2019-03-19
無功補(bǔ)償 功率因數(shù)
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詳解電源濾波器的選擇以及注意事項
有人覺得EMI濾波器的插入損耗越高越好,濾波網(wǎng)絡(luò)的級數(shù)越多越好。但這并不是選擇濾波器的正確方法。除此之外,級數(shù)越多的濾波網(wǎng)絡(luò),價格越貴,體積和重量也越大。
2019-03-18
電源濾波器
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