滤波器
伺服谐波干扰问题现在亦是屡见不鲜,但比较常见的还是伺服干扰电源及其周围的电气设备,也就是伺服整流侧的谐波干扰问题,这是因为伺服系统连接多用屏蔽电缆,所以,逆变侧的干扰就比较鲜见了。解决伺服干扰的常用器件包括:伺服专用滤波器、伺服专用电抗器、伺服专用滤波器柜、泛用进阶谐波滤波器柜、有源滤波器等等,可以根据自己的实际需求,来进行选择。 对于伺服来讲,其产生谐波电流比较丰富,其谐波的危害主要表现为如下几个方面: 1、设备的有效电阻会因高频集肤效应而增大; 8、谐波电流使得设备的使用寿命大大的降低; 伺服与变频器一样,也是有整流模组及逆变模组两部分构成,所以,其谐波产生机理也分为输入及输出两部分: 伺服也是使用了晶闸管等非线性电力电子设备,不管采用哪种整流方式,伺服从电网吸收能量的方式均是不连续的正弦波,而是以脉动的断续方式向电网索取电流,这种脉动电流和电网的沿路阻抗共同形成脉动电压,脉动电压叠加在电网的电压上,会使电网的电压发生畸变,这种非同期正弦波电流是由频率相同的基波及频率大于基波的谐波共同构成的
【概要描述】主动元器件也称为“有源器件”,是为了实现其特定功能而需要电源的电子元件,主要包括电子管、晶体管、集成电路等,一般用于信号的放大、转换等。 如果电子部件工作时,其内部有电源,则此类设备称为活动设备。 主动元器件也称为“有源器件”,是为了实现其特定功能而需要电源的电子元件,主要包括电子管、晶体管、集成电路等,一般用于信号的放大、转换等
在电路板中,通常可以见到像弹簧一样的线圈,这就是电感,电感的特性是对直流电路短路,对突变的电流呈现高阻态,下面具体谈谈,电感的特性和使用。 电感的重要特性,就是对直流电路短路,当直流通过电感线圈时,就像通过导线一样,没有阻值。 当电感电路中,有突变的电流,此时电感就会阻止该突变,让其保持平稳
ZC6012型 多路功率放大器是专为扬声器可靠性试验配套设计的功放。整机具有8个独立的功放通道,具有单通道或桥接两种输出模式,单通道Z大功率为40W,Z大输出峰值电压为55V能充分满足中小功率扬声器额定噪声功率和Z大功率的测试要求。并可与本公司ZC6221型程控噪声发生器/滤波器组合进行多种扬声器功率寿命试验
轨道交通尤其是地铁供电系统对供电可靠性要求非常严格,谐波是威胁其供电可靠性的主要诱因。使用有源滤波器可以有效的治理谐波,将谐波对供电系统的损害降至最低,保障轨道交通的安全、稳定运营。 轨道交通谐波主要来源于车辆牵引供电的整流、逆变装置,其次是直流电源成套装置及其他电子装置,其中如空调、水泵及风机、电梯、机房网络设备、UPS、灯光调控系统、消防系统、监控系统和其他电力电子设备分布在整个轨道交通的应用现场
盖世汽车讯 2月3日,欧司朗宣布推出一款全新的激光雷达红外激光器,将波长偏差降低到10纳米,使周围图像更加清晰。 激光雷达是自动驾驶汽车的关键技术,可以与雷达和摄像系统相结合,作为汽车的视觉感官来捕捉周围的环境信息。激光雷达利用红外光创建精确、三维的环境地图,获得的可视化信息质量越高,后端系统就越容易处理信息
目前,中国经济正处于产业升级、自主创新阶段,中国电子测量仪器行业将迎来新中国成立以来第二次发展机遇。一个产业从原材料的选定、生产过程的监控、产品的测试、行业运营都需要电子测量仪器来完成,电子测量仪器肩负着其他行业产业升级、自主创新的历史使命。 电子测量仪器具有独特的关联战略性,它自身发展的好坏,对整个国民经济特别是电子信息产业的发展有着十分重要的作用,独立自主地发展高端电子测量仪器是国家和企业的正确选择
TI 精密放大器快速入门套件凭借六个运算放大器样片和用于表面贴装 IC 原型设计的评估模块,简化了运算放大器的选择、设计和评估过程。该套件是您设计放大器的完美起点。 该套件包括: 六个样片:三个低功耗、低电压放大器和三个低功耗、宽电源放大器
业内消息人士表示,无晶圆厂芯片厂商(Fabless)正寻求通过与制造伙伴密切合作,加强在 5G 射频前端模块 (RF FEM) 和其他设备市场的部署。 此前有消息称,华为手机之所以搭载了 5G 芯片却无法支持 5G 网络是由于射频前端元器件的缺乏,或者说是因为目前滤波器市场基本被美日厂商垄断的问题。 今年 7 月 29 日晚,迟到了 4 个月的华为 P50/Pro 系列手机正式面向全球发布,虽然克服了供应链种种难题,但它仍有一个遗憾,也就是 5G 网络的缺失,因此大量网友开始讨论这套射频系统国产化的可能
WM8994 是一款高度集成的超低功率高保真编解码器,带有集成的立体声 D 及 AB 类扬声器驱动器和 W 类耳机驱动器,可最大限度地减少音频播放过程中的耗电量。该器件只需电池电压和 1.8 V 电源电压,所有其他内部电源轨均产生自集成 LDO。立体声全双工异步采样率转换和多声道数字调音结合强大的模拟混频功能,使此器件能够支持广泛范围的架构和用例
