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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 能量

法拉電容比能量揭密

  • 法拉電容的比能量究竟有多大?是否可以真的代替電池呢?目前,還沒(méi)有看到過(guò)關(guān)于法拉電容的能量密度極限方面的報道 ...
  • 關(guān)鍵字: 法拉  電容比  能量  

基于多簇點(diǎn)簡(jiǎn)化的K容錯能量均衡拓撲控制方案

  • 摘要:針對異構監測傳感器網(wǎng)絡(luò )結構,設計了一個(gè)容錯拓撲控制方案,在可以減少網(wǎng)絡(luò )冗余的同時(shí),兼顧了網(wǎng)絡(luò )的穩定性,并且保證生成拓撲具有最小的能量消耗。該方案首先將異構監測傳感器網(wǎng)絡(luò )簡(jiǎn)化為同構傳感器網(wǎng)絡(luò )以簡(jiǎn)化
  • 關(guān)鍵字: 拓撲  控制  方案  均衡  能量  簡(jiǎn)化  容錯  基于  

電能量遙測系統的點(diǎn)對點(diǎn)、短消息協(xié)議的改進(jìn)

  • 本文提出并研究設計了基于 GSM 網(wǎng)絡(luò )的電能量遙測系統。系統通過(guò) GSM 模塊連接整個(gè) GSM 網(wǎng)絡(luò ),再通過(guò) GSM 網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行信息的傳遞。整個(gè)系統具有高可靠性,高穩定性的特點(diǎn)?! ‰娔芰窟b測系統是電力網(wǎng)自動(dòng)化技術(shù)及計算機
  • 關(guān)鍵字: 改進(jìn)  協(xié)議  短消息  系統  能量  

一種無(wú)線(xiàn)傳感器的能量收集的實(shí)現

  • 測量和控制所需的超低功率無(wú)線(xiàn)傳感器節點(diǎn)的激增,再加上新型能量收集技術(shù)的運用,使得由局部環(huán)境能量而非電池供電的全自主型系統成為可能?! ∧芰渴占療o(wú)線(xiàn)傳感器系統簡(jiǎn)化了眾多領(lǐng)域中的安裝和維護工作?! ∧芰渴?/li>
  • 關(guān)鍵字: 實(shí)現  收集  能量  傳感器  無(wú)線(xiàn)  

獨立光伏照明中的能量管理研究

  • 1 引言  目前,國內外在光伏照明領(lǐng)域的研究仍局限于組件配合和狀態(tài)控制等基本功能實(shí)現,而對光伏照明系統中的MPPT算法和蓄電池能量管理控制研究不夠深入;另外,現有光伏照明系統大都采用節能燈等作為光源,照度不
  • 關(guān)鍵字: 研究  管理  能量  照明  獨立  

識別變壓器勵磁涌流和內部短路電流的小波能量

  • 本文通過(guò)分析信號的小波能量譜圖,提出一種鑒別勵磁涌流和內部短路電流的新方法-小波能量譜圖解法:將電流信號進(jìn)行小波分解,計算相關(guān)尺度的高頻段能量,將其變化率的比值作為模式識別的特征量。該特征量反映了電流中各次諧波含量的變化,以此為判據來(lái)區分變壓器勵磁涌流和內部短路電流。大量仿真計算表明:該方法簡(jiǎn)單有效,具有應用前景。
  • 關(guān)鍵字: 電流  小波  能量  短路  內部  變壓器  勵磁  涌流  識別  

超低電壓能量收集器利用廢熱為無(wú)線(xiàn)傳感器供電

  • 測量和控制所需的超低功率無(wú)線(xiàn)傳感器用量的激增、再加上新型能量采集技術(shù)的運用,使得能夠制造出由局部環(huán)境能量而非電池供電的全自主型系統。
    在替換或維護電池不方便、昂貴或危險時(shí),這顯然是有好處的。由收集能量
  • 關(guān)鍵字: 無(wú)線(xiàn)  傳感器  供電  利用  收集器  電壓  能量  超低  

真正擺脫電網(wǎng)的束縛:面向無(wú)線(xiàn)傳感器的堅固型能量收集系統

  • 無(wú)線(xiàn)傳感器擁有一個(gè)新興和規模巨大的潛在市場(chǎng)。在人們難以接近的地方、或者那些需要使用大量傳感器 (由于傳感器數目過(guò)于龐大而難以輕松實(shí)現至數據網(wǎng)絡(luò )的硬連接) 的應用中,無(wú)線(xiàn)傳感器均憑借其與眾不同的特性而成為合
  • 關(guān)鍵字: 堅固  能量  收集  系統  傳感器  無(wú)線(xiàn)  擺脫  電網(wǎng)  束縛  面向  

MOSFET雪崩能量的應用考慮

  •  在功率MOSFET的數據表中,通常包括單脈沖雪崩能量EAS,雪崩電流IAR,重復脈沖雪崩能量EAR等參數,而許多電子工程師在設計電源系統的過(guò)程中,很少考慮到這些參數與電源系統的應用有什么樣的聯(lián)系,如何在實(shí)際的應用中
  • 關(guān)鍵字: 考慮  應用  能量  雪崩  MOSFET  

光伏電池在能量收集中的應用

  •   超低功率解決方案可用于眾多的無(wú)線(xiàn)系統,包括交通運輸基礎設施、醫療設備、輪胎壓力檢測、工業(yè)檢測、樓宇自動(dòng)化和貴重物品追蹤。此類(lèi)系統通常在其服役生涯的大部分時(shí)間里都處于待機睡眠模式,僅需極低的mu;W級功
  • 關(guān)鍵字: 應用  集中  能量  電池  

如何降低外置電源的能量消耗

  •  節能設計正在席卷整個(gè)電子行業(yè)。電子設備的廣泛使用對電網(wǎng)的壓力越來(lái)越大,因此節能就顯得非常有必要了?! ≌畽C構和公用事業(yè)公司提出了一系列的法規和措施,來(lái)鼓勵工程師開(kāi)發(fā)效率更高的產(chǎn)品,尤其是在使用外置
  • 關(guān)鍵字: 能量  消耗  電源  外置  降低  如何  

基于靜態(tài)CMOS和單相能量回收電路的乘法器電路設計

  •   O 引言  電路中的功率消耗源主要有以下幾種:由邏輯轉換引起的邏輯門(mén)對負載電容充、放電引起的功率消耗;由邏輯門(mén)中瞬時(shí)短路電流引起的功率消耗;由器件的漏電流引起的消耗,并且每引進(jìn)一次新的制造技術(shù)會(huì )導致漏
  • 關(guān)鍵字: CMOS  單相  乘法器  能量  能量回收  

節省電池能量的系統斷電電路CPLD

  • 節省電池能量的系統斷電電路CPLD,今天,大多數的CPLD(復雜可編程邏輯器件)都采用可減少功耗的工作模式,但當系統未使用時(shí),應完全切斷電源以保存電池能量,從而實(shí)現很多設計者的終極節能目標。圖1描述了如何在一片CPLD 上增加幾只分立元件,實(shí)現一
  • 關(guān)鍵字: 電路  CPLD  斷電  系統  電池  能量  節省  

液壓制動(dòng)能量再生系統的電子控制系統設計

  • 摘要:基于時(shí)間觸發(fā)模式的混合調度器理論,設計了液壓式制動(dòng)能量再生系統(HBRS)的電子控制系統。建立功能模塊模型,在對各功能模塊的瞬時(shí)特征和互聯(lián)特征分析的基礎上劃分了系統任務(wù),并設計了調度器任務(wù)運行時(shí)序。最
  • 關(guān)鍵字: 電子  控制系統  設計  系統  再生  制動(dòng)  能量  液壓  

基于78M6618設計的八路能量測量方案

  • 78M6618是高度集成的獨立監測八路單相AC出口能量的IC,集成了多個(gè)主機接口,LCD驅動(dòng)器和可配置的I/O口.78M6618提供用于和電壓與電流傳感器接口的十個(gè)模擬輸入端,并具有21位delta-sigma ADC,獨立的32位計算引擎(CE),數字
  • 關(guān)鍵字: 78M6618  能量  測量  方案    
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能量介紹

世界萬(wàn)物是不斷運動(dòng)著(zhù)的,在物質(zhì)的一切屬性中,運動(dòng)是最基本的屬性,其他屬性都是運動(dòng)屬性的具體表現。例如:空間屬性是物質(zhì)運動(dòng)的廣延性體現;時(shí)間屬性是物質(zhì)運動(dòng)的持續性體現;引力屬性是物質(zhì)在運動(dòng)過(guò)程由于質(zhì)量分布不均所引起的相互作用的體現;電磁屬性是帶電粒子在運動(dòng)和變化過(guò)程中的外部表現;等等。物質(zhì)的運動(dòng)形式是多種多樣的,對于每一個(gè)具體的物質(zhì)運動(dòng)形式存在相應的能量形式,例如:與宏觀(guān)物體的機械運動(dòng)對應的能量形式 [ 查看詳細 ]

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