近年來光伏發(fā)電在各國的普及和應用取得可觀的進展。作為電能轉換的關鍵環(huán)節(jié),電力電子變換器對于光伏系統(tǒng)的整體性能與可靠性占有舉足輕重的地位。電力電子的設計對于太陽能發(fā)電系統(tǒng)的整體效能具有舉足輕重的地位。最高的轉換效率永遠是系統(tǒng)設計工程師考慮的首要因素。
太陽能電池又稱為“太陽能芯片”或“光電池”,是一種利用太陽光直接發(fā)電的光電半導體薄片。它只要被滿足一定照度條件的光照到,瞬間就可輸出電壓及在有回路的情況下產生電流。在物理學上稱為太陽能光伏(Photovoltaic,縮寫為PV),簡稱光伏。太陽能電池是通過光電效應或者光化學效應直接把光能轉化成電能的裝置。以光伏效應工作的晶硅太陽能電池為主流,而以光化學效應工作的薄膜電池實施太陽能電池則還處于萌芽階段。
光伏電池也稱為太陽能電池。它是一種利用光電效應將太陽光轉換為直流電的半導體器件。實際上,所有太陽能電池都是由硅等半導體材料制成的光電二極管。陽光中的光子撞擊太陽能電池并被半導體材料吸收。我們來了解一下全球領先的太陽能電池生產廠家。
電子管是一種早期的電子器件,用于放大和振蕩電路。雖然在現代電子系統(tǒng)中,電子管已經被更先進的半導體器件所取代,但電子管仍然在某些特殊應用場景中發(fā)揮作用。本文將探討如何利用電子管制作其他電子器件,包括功率放大器、振蕩器和濾波器等。
電子管是一種在真空環(huán)境中利用電流進行控制的電子器件,根據其結構和用途的不同,有多種不同的種類。
三點式振蕩電路是指電容或電感(反饋部分)的3個端分別接晶體管的三個極,故稱為三點式振蕩電路。三點式振蕩電路是一種常見的電子振蕩電路,它通過三個電容和三個電感等元件的組合,實現高頻信號的振蕩。
串聯諧振電路是一種重要的電子電路,它廣泛應用于各種領域,如通信、射頻識別、電力電子等。串聯諧振電路的應用主要基于其獨特的物理特性,如電流最大化、能量儲存最大化等。本文將介紹串聯諧振電路的應用,并探討如何計算其品質因數。
串聯諧振是一種電路中的物理現象,它發(fā)生在含有電阻、電感和電容的電路中。當電路中的固有頻率與電源頻率相同時,電路發(fā)生串聯諧振,其表現為電路中的電流達到最大值,并且電路中的能量儲存最大化。串聯諧振在電路設計中具有廣泛的應用,如頻率選擇、濾波、電壓控制和能量轉換等。
煙霧探測器也被稱為感煙式火災探測器、煙感探測器、感煙探測器、煙感探頭和煙感傳感器,主要應用于消防系統(tǒng),在安防系統(tǒng)建設中也有應用。它是一種典型的由太空消防措施轉為民用的設備。煙霧探測器主要是通過監(jiān)測煙霧的濃度來實現火災防范的,煙霧探測器內部采用離子式煙霧傳感,離子式煙霧傳感器是一種技術先進,工作穩(wěn)定可靠的傳感器,被廣泛運用到各種消防報警系統(tǒng)中,性能遠優(yōu)于氣敏電阻類的火災報警器。
隨著人們生活水平的提高和對環(huán)保的日益重視,對各種有毒、有害氣體的探測,對大氣污染、工業(yè)廢氣的監(jiān)控以及對食品和人居環(huán)境質量的檢測都提出了更高的要求,作為感官或信號輸入部分之一的氣體傳感器是必不可少的。氣體傳感器能夠實時對各種氣體進行檢測和分析,具有靈敏度高,響應時間短等優(yōu)點;加上微電子、微加工技術和自動化、智能化技術的迅速發(fā)展,使得氣體傳感器體積變小、價格低廉、使用方便,因此它在軍事、醫(yī)學、交通、環(huán)保、質檢、防偽、家居等領域得到了廣泛的應用。
金屬探測器是利用電磁感應原理,利用交流電通過的線圈,一個敏感的磁場發(fā)生變化。這個磁場可以在金屬物體內部感應出渦流。渦流會產生磁場,進而影響原始磁場,觸發(fā)探險者的探測。
電子管,是一種最早期的電信號放大器件。被封閉在玻璃容器(一般為玻璃管)中的陰極電子發(fā)射部分、控制柵極、加速柵極、陽極(屏極)引線被焊在管基上。利用電場對真空中的控制柵極注入電子調制信號,并在陽極獲得對信號放大或反饋振蕩后的不同參數信號數據。早期應用于電視機、收音機擴音機等電子產品中,后來逐漸被半導體材料制作的放大器和集成電路取代,但在一些高保真的音響器材中,仍然使用低噪聲、穩(wěn)定系數高的電子管作為音頻功率放大器件。
紅外線報警器是一種應用廣泛的安防設備,它通過紅外線傳感器檢測周圍環(huán)境的變化,當有人或物體進入感應范圍時,就會觸發(fā)報警器發(fā)出警報。紅外線報警器的電路原理和設計是其正常工作的關鍵,下面就詳細介紹一下。紅外線報警器的電路主要由紅外線傳感器、信號放大器、比較器、警報器等組成。當有人或物體進入紅外線感應范圍時,紅外線傳感器會發(fā)出信號,信號放大器會將其放大,然后經過比較器進行比較,如果檢測到信號異常,就會觸發(fā)警報器發(fā)出警報。
在設計PCB之前,需要先利用原理圖設計工具繪制原理圖,并且生成對應的網絡表。當然,有些特殊情況下,如電路版比較簡單,已經有了網絡表等情況下也可以不進行原理圖的設計,直接進入PCB設計統(tǒng),在PCB設計統(tǒng)系統(tǒng)中,可以直接取用零件封裝,人工生成網絡表。手工更改網絡表將一些元件的固定用腳等原理圖上沒有的焊盤定義到與它相通的網絡上,沒任何物理連接的可定義到地或保護地等。將一些原理圖和PCB封裝庫中引腳名稱不一致的器件引腳名稱改成和PCB封裝庫中的一致,特別是二、三極管等。
PCB抄板技術實現過程簡單來說,就是先將要抄板的電路板進行掃描,記錄詳細的元器件位置,然后將元器件拆下來做成物料清單(BOM)并安排物料采購,空板則掃描成圖片經抄板軟件處理還原成pcb板圖文件,然后再將PCB文件送制版廠制板,板子制成后將采購到的元器件焊接到制成的PCB板上,然后經過電路板測試和調試即可。