• 深圳市高为通讯技术有限公司 主营:蓝牙音频模块、蓝牙3.0耳机模块、蓝牙4.0耳机模块、CSR单声道立体声模块、双声道CSR立体声模块、蓝牙车载音频模块、蓝牙高端耳机模块方案、蓝牙智能家居模块、蓝牙BLE遥控模块、蓝牙医疗健康模块、NFC音箱模组。 供应CSR8605蓝牙模块,适用于中低端家庭音响,车载音箱,免提设备等 供应CSR8640蓝牙模块 适用于中低端家庭音响,车载音箱,免提设备等 供应CSR8615蓝牙模块 适用于立体声耳机/音箱,蓝牙音箱,蓝牙车载音箱等。 供应CSR8625蓝牙模块 适用于立
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  • 来源:china.herostart.com/sell/15847984.html?preview=1
  • 报 警 设 备 售 中 技 术 支 持 设备的技术支持:主要针对于模块、探头的编码。 EN系列主机采用混合编址。但为了便于现场编写逻辑关系及后期维护保养建议采取以下顺序编址:感烟探测器感温探测器燃气探测器手动报警按钮消火栓按钮输入模块输入输出模块。 其次是探测器、模块等的接线方式。一般情况下施工方要了解接线方式,就要考虑到现场有没有预埋走线,是否需要重新布线。 一.现场经常用到的几种探头的技术支持 1.LD10EN底座:用于LD3000EN/A、LD3300EN等探测器,采用二总线并联接线方式,
  • 报 警 设 备 售 中 技 术 支 持 设备的技术支持:主要针对于模块、探头的编码。 EN系列主机采用混合编址。但为了便于现场编写逻辑关系及后期维护保养建议采取以下顺序编址:感烟探测器感温探测器燃气探测器手动报警按钮消火栓按钮输入模块输入输出模块。 其次是探测器、模块等的接线方式。一般情况下施工方要了解接线方式,就要考虑到现场有没有预埋走线,是否需要重新布线。 一.现场经常用到的几种探头的技术支持 1.LD10EN底座:用于LD3000EN/A、LD3300EN等探测器,采用二总线并联接线方式, >>
  • 来源:www.beijingleader119.com/html/news/jishuzhichi/5.html
  • 首先,逆变器的作用是将交流电变为直流电,然后用电子元件对直流电进行开关,变为交流电。工作过程一般分为整流电路、平波电路、控制电路、逆变电路四大过程。一个集成后的IGBT模块有很多种,比如六合一的6MBP150RA060 IPM模块,里面会有IGBT芯片、整流二极管芯片和快速恢复二极管芯片,然后有半桥也有全桥。通过IGBT模块,电流从交流变为直流,然后再通过IGBT的开关作用从直流变为交流,实现频率的变化。
  • 首先,逆变器的作用是将交流电变为直流电,然后用电子元件对直流电进行开关,变为交流电。工作过程一般分为整流电路、平波电路、控制电路、逆变电路四大过程。一个集成后的IGBT模块有很多种,比如六合一的6MBP150RA060 IPM模块,里面会有IGBT芯片、整流二极管芯片和快速恢复二极管芯片,然后有半桥也有全桥。通过IGBT模块,电流从交流变为直流,然后再通过IGBT的开关作用从直流变为交流,实现频率的变化。 >>
  • 来源:www.cntrades.com/b2b/henlito/sell/itemid-100485591.html
  • 定子绕组有6个开通状态,6个状态为一个周期,一个周期转子旋转90度,转子旋转一周需4个周期,把6个状态的时间段分别称为T1、T2、T3、T4、T5、T6。 在进入T1时刻,霍尔元件B检测到转子磁极由S变为N,驱动电源输出为A相正、B相负,两相线圈产生的磁场吸引转子旋转,见图5左图。 在进入T2时刻,霍尔元件C检测到转子磁极由S变为N,驱动电源输出为C相正、B相负,两相线圈产生的磁场吸引转子旋转,见图5右图。
  • 定子绕组有6个开通状态,6个状态为一个周期,一个周期转子旋转90度,转子旋转一周需4个周期,把6个状态的时间段分别称为T1、T2、T3、T4、T5、T6。 在进入T1时刻,霍尔元件B检测到转子磁极由S变为N,驱动电源输出为A相正、B相负,两相线圈产生的磁场吸引转子旋转,见图5左图。 在进入T2时刻,霍尔元件C检测到转子磁极由S变为N,驱动电源输出为C相正、B相负,两相线圈产生的磁场吸引转子旋转,见图5右图。 >>
  • 来源:www.pengky.cn/yongciDJ/11-12_10_YCFD/11-12_10_YCFD.html
  • 若您需求的数量超过显示的定价表数量时,订单中的单价会更低。 获取更低的优惠价格及更多资讯,请通过以下联系方式: 盛芯电子(香港)有限公司 电话:0755-83979915, ,在线洽谈  地址:深圳市福田区中航路都会100大厦B座6F E-mail:mazda32stm.com,为防止垃圾邮件,请将改成@。 业务受理时间:周一至周五(上午9:00~下午18:00)、周六(上午9:00~下午17:30) 16:30之前的订单当日发货,16:30之后的订单次日发货(周日、节假日顺延)。 我们的服务宗旨:为您节
  • 若您需求的数量超过显示的定价表数量时,订单中的单价会更低。 获取更低的优惠价格及更多资讯,请通过以下联系方式: 盛芯电子(香港)有限公司 电话:0755-83979915, ,在线洽谈 地址:深圳市福田区中航路都会100大厦B座6F E-mail:mazda32stm.com,为防止垃圾邮件,请将改成@。 业务受理时间:周一至周五(上午9:00~下午18:00)、周六(上午9:00~下午17:30) 16:30之前的订单当日发货,16:30之后的订单次日发货(周日、节假日顺延)。 我们的服务宗旨:为您节 >>
  • 来源:www.32stm.com/p/TPA1517NEEVM
  • 图8 为所述驱动芯片二次侧功率驱动电路的原理图。图中电阻R401、R402 分别为IGBT门极驱动电阻;V403为门极箝位二极管;R408为门极保护电阻。当门极电压高于TVS管V403的击穿电压时,TVS管导通,可以通过该管把IGBT门极电压箝位,防止IGBT门极被高电压击穿。本文中IGBT 的短路保护是采用二极管检测IGBT退饱和,R406和C401用于设定短路保护盲区时间,配置R406或C401可调节驱动芯片的短路保护盲区时间。C401通过R406充电,二极管V404为电容C401提供放电回路,当C4
  • 图8 为所述驱动芯片二次侧功率驱动电路的原理图。图中电阻R401、R402 分别为IGBT门极驱动电阻;V403为门极箝位二极管;R408为门极保护电阻。当门极电压高于TVS管V403的击穿电压时,TVS管导通,可以通过该管把IGBT门极电压箝位,防止IGBT门极被高电压击穿。本文中IGBT 的短路保护是采用二极管检测IGBT退饱和,R406和C401用于设定短路保护盲区时间,配置R406或C401可调节驱动芯片的短路保护盲区时间。C401通过R406充电,二极管V404为电容C401提供放电回路,当C4 >>
  • 来源:www.igbt8.com/qd/356_3.html
  • ,导通延时、泵升保护、过压过流保护、开关频率、附加电感的选择等。 1.开关频率和主回路附加电感的选择   力矩波动也即电流波动,由系统设计给定的力矩波动指标为I/IN,对有刷直流电动机而言,通常在(5~10)%左右。为了便于分析可认为   I/IN=I/(Us/Rd) (1)   式中Rd为电枢回路总电阻。代入前面各种驱动控制方式的I表达式中,消去Us控制工程网版权所有,可求出:   对于单极性控制 &nbs
  • ,导通延时、泵升保护、过压过流保护、开关频率、附加电感的选择等。 1.开关频率和主回路附加电感的选择   力矩波动也即电流波动,由系统设计给定的力矩波动指标为I/IN,对有刷直流电动机而言,通常在(5~10)%左右。为了便于分析可认为   I/IN=I/(Us/Rd) (1)   式中Rd为电枢回路总电阻。代入前面各种驱动控制方式的I表达式中,消去Us控制工程网版权所有,可求出:   对于单极性控制 &nbs >>
  • 来源:article.cechina.cn/2008-01/2008110081526.htm
  • 一、LED横插灯结构描述:1、灯珠数量分别为:5W 25颗、7W 35颗、8W 40颗、9W 44颗、10W 50颗、11W 52颗、12W 60颗、13W 64颗。 2、灯头:G24,G23,E27等。3、色温:2800-3500K、4000-6500K、7000-1200K 4、储藏温度:-25-60 5、工作温度:45-50。 6、材质:绿宝石电源+純铝制外壳+透明、乳白罩。 7.
  • 一、LED横插灯结构描述:1、灯珠数量分别为:5W 25颗、7W 35颗、8W 40颗、9W 44颗、10W 50颗、11W 52颗、12W 60颗、13W 64颗。 2、灯头:G24,G23,E27等。3、色温:2800-3500K、4000-6500K、7000-1200K 4、储藏温度:-25-60 5、工作温度:45-50。 6、材质:绿宝石电源+純铝制外壳+透明、乳白罩。 7. >>
  • 来源:www.maoyiwang.com/product/show-12948.html
  • 本专利技术涉及电机驱动控制装置。 技术介绍 在通过切换向线圈的通电来进行驱动的普通电机中,因通电切换而产生的电磁振动成分是导致振动恶化的主要原因之一,需要加以应对。在使用转速确定的电机中,可以通过避免使用转速下的共振的方法来进行避免,但在例如像轴流风扇电机那样必须将从停止到最高转速之间的所有转速下的振动峰值抑制在一定值以下的电机中,无法使用上述避免共振的方法,苦于没有对策。专利文献1中记载了一种电机控制装置,该装置抑制了基于定子振动而产生噪声,这里的定子振动是由于与电机的固有频率发生共振而导致的。专利文献
  • 本专利技术涉及电机驱动控制装置。 技术介绍 在通过切换向线圈的通电来进行驱动的普通电机中,因通电切换而产生的电磁振动成分是导致振动恶化的主要原因之一,需要加以应对。在使用转速确定的电机中,可以通过避免使用转速下的共振的方法来进行避免,但在例如像轴流风扇电机那样必须将从停止到最高转速之间的所有转速下的振动峰值抑制在一定值以下的电机中,无法使用上述避免共振的方法,苦于没有对策。专利文献1中记载了一种电机控制装置,该装置抑制了基于定子振动而产生噪声,这里的定子振动是由于与电机的固有频率发生共振而导致的。专利文献 >>
  • 来源:www.jigao616.com/zhuanlijieshao_16366951.aspx
  • 1、配合耐高温、镍镉(NiCd)等充电电池组使用; 2、适用于 T8 13W LED日光灯的应急照明; 3、国际线路、三色指示灯,检测开关; 4、主电A.C正常供应时:逆变器使应急照明电池组处于充电/备用状态;主电切断或停电时,逆变器随即转换为应急照明电池组D.C继续供电,确保灯具照明及安全。红、绿、黄三个LED灯珠分别显示正常主电、充电、故障状态,电池充电饱和后,自动进入维护电量状态、补偿自放电,维护电池的性能和使用寿命.
  • 1、配合耐高温、镍镉(NiCd)等充电电池组使用; 2、适用于 T8 13W LED日光灯的应急照明; 3、国际线路、三色指示灯,检测开关; 4、主电A.C正常供应时:逆变器使应急照明电池组处于充电/备用状态;主电切断或停电时,逆变器随即转换为应急照明电池组D.C继续供电,确保灯具照明及安全。红、绿、黄三个LED灯珠分别显示正常主电、充电、故障状态,电池充电饱和后,自动进入维护电量状态、补偿自放电,维护电池的性能和使用寿命. >>
  • 来源:dengshi.huangye88.com/xinxi/14037909.html?from=m
  • 统照明企业已具备了一定的品牌影响力和产品研发能力,在转向LED照明后,其产品更容易得到消费者的认可。但由于这些企业的产品大多定位为中高端,价格相对较高,很多老百姓心有余而力不足。因此,新兴的LED企业要紧紧抓住这一发展契机,在打造LED照明品牌的过程中,不仅要考虑到知名度,也要考虑到品牌的美誉度。新兴的LED企业要根据自己的发展目标和定位制定行之有效的推广方式,突出企业的品牌元素,围绕核心竞争优势进行宣传与铺垫。更为重要的是,企业要不断提升产品的竞争优势和服务能力,积极建设和维护渠道,以实现抢占更多市
  • 统照明企业已具备了一定的品牌影响力和产品研发能力,在转向LED照明后,其产品更容易得到消费者的认可。但由于这些企业的产品大多定位为中高端,价格相对较高,很多老百姓心有余而力不足。因此,新兴的LED企业要紧紧抓住这一发展契机,在打造LED照明品牌的过程中,不仅要考虑到知名度,也要考虑到品牌的美誉度。新兴的LED企业要根据自己的发展目标和定位制定行之有效的推广方式,突出企业的品牌元素,围绕核心竞争优势进行宣传与铺垫。更为重要的是,企业要不断提升产品的竞争优势和服务能力,积极建设和维护渠道,以实现抢占更多市 >>
  • 来源:info.hhczy.com/news/20140620/18433.shtml
  • 图3中,C1、C2为脉冲滤波电容,用于增强驱动信号的抗干扰能力。R1、R2为接地电阻,当与集中控制板连接的驱动信号线接触不良甚至断开时,可保证该路驱动信号为低电平输出,同时该电阻阻值可调节,以匹配与非门翻转电平;当脉冲信号向低电平翻转时,集中控制板上的三极管开通,C1、C2 通过该三极管迅速放电,保证PWM脉冲信号无关断延时。另外利用2个与非门的输出反馈信号可实现PWM驱动信号的互锁功能,硬件上保证避免IGBT桥臂短路情况的发生。R3、R4 和R5、R6电阻分压网络构成了噪声抑制电路,能有效地抑制噪声信号
  • 图3中,C1、C2为脉冲滤波电容,用于增强驱动信号的抗干扰能力。R1、R2为接地电阻,当与集中控制板连接的驱动信号线接触不良甚至断开时,可保证该路驱动信号为低电平输出,同时该电阻阻值可调节,以匹配与非门翻转电平;当脉冲信号向低电平翻转时,集中控制板上的三极管开通,C1、C2 通过该三极管迅速放电,保证PWM脉冲信号无关断延时。另外利用2个与非门的输出反馈信号可实现PWM驱动信号的互锁功能,硬件上保证避免IGBT桥臂短路情况的发生。R3、R4 和R5、R6电阻分压网络构成了噪声抑制电路,能有效地抑制噪声信号 >>
  • 来源:www.igbt8.com/qd/356_2.html
  • DSP作为控制核心的多路加速度采集系统中,不但要对大动态范围的模拟加速度信号进行高精度转换,而且要实时完成线性修正、数字滤波等处理任务。既要接收主控单片机的命令,又要完成多路加速度数据采集:将信号取样、直流偏置、反混叠滤波后数字化,经过实时处理后,将离散加速度信息送到主控单片机。  1 系统硬件原理图  2加速度信号预处理电路  3AD73360与接口电路图  4 系统软件流程图  5 试验采集到的数据
  • DSP作为控制核心的多路加速度采集系统中,不但要对大动态范围的模拟加速度信号进行高精度转换,而且要实时完成线性修正、数字滤波等处理任务。既要接收主控单片机的命令,又要完成多路加速度数据采集:将信号取样、直流偏置、反混叠滤波后数字化,经过实时处理后,将离散加速度信息送到主控单片机。 1 系统硬件原理图 2加速度信号预处理电路 3AD73360与接口电路图 4 系统软件流程图 5 试验采集到的数据 >>
  • 来源:www.laogu.com/wz_12879.htm
  • 推挽电路如下图所示,CMG输入为高电压5V,低电压0V,频率为10MHZ的时序信号,通过此电路实现高低电平的转换,Vcmgh和Vcmgl为直流电压,Vcmgh电压为+20V,Vcmgl采用LDO芯片产生,电压为+4V,此电路的功能是将高低电平的电压转变为Vcmgh和Vcmgl,但是在实际使用中,Vcmgl的电压被拉高(比LDO的输入电压还高),想请教一下大虾怎么解决这个问题。</p> <p>这个问题已经有大神解答说LDO要具有sink电流的能力,我还想请教几个问题,可怎么也点不了回复键,不
  • 推挽电路如下图所示,CMG输入为高电压5V,低电压0V,频率为10MHZ的时序信号,通过此电路实现高低电平的转换,Vcmgh和Vcmgl为直流电压,Vcmgh电压为+20V,Vcmgl采用LDO芯片产生,电压为+4V,此电路的功能是将高低电平的电压转变为Vcmgh和Vcmgl,但是在实际使用中,Vcmgl的电压被拉高(比LDO的输入电压还高),想请教一下大虾怎么解决这个问题。</p> <p>这个问题已经有大神解答说LDO要具有sink电流的能力,我还想请教几个问题,可怎么也点不了回复键,不 >>
  • 来源:www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/p/15890/54271.aspx
  • 广州中鸥电子科技有限公司主要从事代理销售光电元器件全方位系列产品针对行业为广大国外和国内客户提供更多质优价廉的电子产品服务紧跟时代步伐为客户提供各种环保光电元器件最新信息。我们的产品有:TOSHIBA东芝光耦NEC日电光耦SHARP夏普光耦FAIRCHILD美国仙童光耦AGLIENT安捷伦光耦COSMO冠西光耦BRIGHT佰鸿光耦VISHAY光耦MOTO摩托罗拉光耦PHILIPS菲利普光耦EVER.
  • 广州中鸥电子科技有限公司主要从事代理销售光电元器件全方位系列产品针对行业为广大国外和国内客户提供更多质优价廉的电子产品服务紧跟时代步伐为客户提供各种环保光电元器件最新信息。我们的产品有:TOSHIBA东芝光耦NEC日电光耦SHARP夏普光耦FAIRCHILD美国仙童光耦AGLIENT安捷伦光耦COSMO冠西光耦BRIGHT佰鸿光耦VISHAY光耦MOTO摩托罗拉光耦PHILIPS菲利普光耦EVER. >>
  • 来源:kikosee.51pla.com/productshow_65633.htm
  • 第一次做不好逆变器以为是这高频逆变器拖启动型负载一点也不好,想放弃高频改做工频,其实这是我以前的观点,张工对我说高频做好了比工频好多了,事实证明了这点,现在拖空调启动连灯也不闪一下,我的是正1.5匹空调,也不会发出工频逆变器那样的嗡嗡声,那个APC工频逆变器我的那个34寸纯平电视机启动时会发出很大声的嗡嗡声,所以不要再说高频逆变器拖启动型电器不如工频了,那个apc工频逆变器空载电流是1.
  • 第一次做不好逆变器以为是这高频逆变器拖启动型负载一点也不好,想放弃高频改做工频,其实这是我以前的观点,张工对我说高频做好了比工频好多了,事实证明了这点,现在拖空调启动连灯也不闪一下,我的是正1.5匹空调,也不会发出工频逆变器那样的嗡嗡声,那个APC工频逆变器我的那个34寸纯平电视机启动时会发出很大声的嗡嗡声,所以不要再说高频逆变器拖启动型电器不如工频了,那个apc工频逆变器空载电流是1. >>
  • 来源:www.dzdiy.com/html/201104/12/2000W-Solar-Inverter.htm
  • 图2 逆变器模型   2)LV配电网模型。该模型分为两个部分,首先是LV馈线,为了简化,采用三相分段π线路模型,见图3。和低频(LF)模型相比主要有两点不同:首先在高频(HF)情况下电容不能忽略,这使分析计算复杂化;另外在HF下电阻因集肤效应变大,而且不同频率应取不同电阻值,不过在综合元件模型中(例如用SimPowerSystem程序库中的模型)电阻值必须固定,本模型参数是从表1的正序和负序参数中推出的。除了LV馈线,MV/LV变压器是网络中主设备,变压器的参数是由特别测试得到的,预先包含在中压(
  • 图2 逆变器模型   2)LV配电网模型。该模型分为两个部分,首先是LV馈线,为了简化,采用三相分段π线路模型,见图3。和低频(LF)模型相比主要有两点不同:首先在高频(HF)情况下电容不能忽略,这使分析计算复杂化;另外在HF下电阻因集肤效应变大,而且不同频率应取不同电阻值,不过在综合元件模型中(例如用SimPowerSystem程序库中的模型)电阻值必须固定,本模型参数是从表1的正序和负序参数中推出的。除了LV馈线,MV/LV变压器是网络中主设备,变压器的参数是由特别测试得到的,预先包含在中压( >>
  • 来源:smartgrids.ofweek.com/2016-01/ART-290010-11001-29052681_2.html