微特電機是指原理、結構、性能、作用等與常規電機不同,并且體積和輸出功率都很小的電機。一般地,微特電機的外徑不大于130mm,功率在數百毫瓦和數百瓦之間。在軍事、民用各種現代化裝備及其控制系統中得到
2022-07-12 14:47:372154 剖析線纜與連接器技術的測試要點
2021-05-11 07:17:13
接收管感應出的電流變化來實現開和關的判斷。本文將會就槽型光耦的選型問題進行簡要總結和介紹。 在進行槽型光耦合器的選型過程中,技術人員主要考慮的問題有三點,分別是槽寬的寬度、分辨率(光縫寬度)以及固定方式
2016-01-27 11:40:29
槽孔,顧名思義,就是不規則的鉆孔。我們常規的普通DIP的封裝的鉆孔都是圓形的鉆孔,但是實際生活過程中,我們有些元器件的安裝定位腳位是長方形或者橢圓形的,我們把這一類的不規則的鉆孔統一稱之為槽孔
2020-09-07 17:55:15
必要的信息。 理解電感的功能▼ 電感常常被理解為開關電源輸出端中的LC濾波電路中的L(C是其中的輸出電容)。雖然這樣理解是正確的,但是為了理解電感的設計就必須更深入的了解電感的行為。 在降壓轉換中
2020-06-16 08:23:56
提供必要的信息。2.理解電感的功能▼電感常常被理解為開關電源輸出端中的LC濾波電路中的L(C是其中的輸出電容)。雖然這樣理解是正確的,但是為了理解電感的設計就必須更深入的了解電感的行為。在降壓轉換中
2017-11-20 19:23:07
深入剖析電感電流DC/DC 電路中電感的選擇只有充分理解電感在DC/DC電路中發揮的作用,才能更優的設計DC/DC電路。本文還包括對同步DC/DC及異步DC/DC概念的解釋。在開關電源的設計中電感
2021-10-28 08:29:10
最近用步進電機(之前一直用伺服)開發工業機器人,發現對步進電機的了解真是少之又少!背景:移動式機器人對控制系統的重量和體積都提出了極大的要求,而熟悉的伺服控制系統東西實在太多,所以想到了步進電機,而
2016-02-23 17:44:40
什么是步進電機?具有哪些優缺點?步進電機的工作原理是什么?有哪些種類?電機實際的運轉過程是怎樣的?
2021-10-19 09:08:12
winding),不管采用何種形式電樞繞組的厚度始終是實際氣隙的組成部分,因此無槽式電機的實際等效氣隙比有齒槽電機大得多,所需的勵磁磁勢也要大許多,這在早期限制了無槽電機的容量和發展。近幾年來隨著NeFeB等高
2018-10-10 17:56:40
旋轉引起的風阻損耗等。定子損耗降低電動機定子I^2R損耗的主要方法有:1、增加定子槽截面積,在同樣定子外徑的情況下,增加定子槽截面積會減少磁路面積,增加齒部磁密。2、增加定子槽滿槽率,這對低壓小電動機
2018-10-11 10:21:49
電機測速傳感器槽型光耦模塊的使用(stm32)
2019-09-16 06:53:52
表1所示某款典型永磁同步電機的基本參數,主要用于電動汽車的動力電機。為了獲得該電機的實際電感變化趨勢,需要進行一些實驗,但本文將不介紹具體實驗方法。實測得到的Lq~iq數據、Ld~id數據導入Matlab環境中做曲線擬合,根據最小二乘法原理去除個別測量值的誤差,最終得...
2021-08-27 06:16:18
電機額定功率和實際功率的區別電機功率計算口訣電機的電流怎么算?
2021-01-28 06:43:40
頻率敞開后發現電機實踐轉速很慢,乃至跳停。 剖析處理:因為本來操控是正常的,闡明原外部接線及操控方法應沒問題,查看變頻器毛病代碼是過流及過載,或許的原因是負載過大,根據現場得到的反饋是電機沒問題
2019-12-18 11:26:33
C語言深度剖析
2017-08-25 09:08:28
C語言深度剖析[完整版].pdfC語言深度剖析[完整版].pdf (919.58 KB )
2019-03-19 05:11:41
關注! 另,“電磁兼容EMC”培訓班也將于近期隆重推出,歡迎大家咨詢。隨著高科技對全球經濟拉動的深入,軟件硬件的發展,特別是軟件的發展,硬件和工藝顯得制約滯后。隨著高速電路主導設計領域,電路的可靠性
2012-06-26 16:36:33
關注! 另,“電磁兼容EMC”培訓班也將于近期隆重推出,歡迎大家咨詢。隨著高科技對全球經濟拉動的深入,軟件硬件的發展,特別是軟件的發展,硬件和工藝顯得制約滯后。隨著高速電路主導設計領域,電路的可靠性
2012-06-26 16:39:41
擁有高精度的檢測儀器對于電機測試數據的可靠性尤為重要,直接關系到檢測結果的真實性。隨著國際合作交流的進一步深入和國內對電機測試精度要求的不斷提高,將會有更多的檢測機構和企業使用HBM扭矩傳感器。今天小編帶大家來了解一下HBM產品在電機測試中的使用情況。
2021-01-22 07:33:46
產品設計階段對最終產品質量和成本重要作用,下文就結合一些實際案例,針對設計中的一些問題,分享專家的解決方法,以助力全流程降本增效。孔設計案例1:孔(PTH/NPTH)設計與線路連接不要反常規問題:①如上
2022-08-05 14:30:53
PORTESCAP無刷無槽直流電機有哪些型號?
2021-09-23 07:29:52
本帖最后由 張飛電子學院張角 于 2021-9-10 08:29 編輯
大家上午好!今天為大家講解C語言“函數”深入剖析,請持續關注,會持續進行更新!前期回顧:STM32 單片機C語言課程2-C語言變量定義以及初始化STM32 單片機C語言課程1-if和for等基本語句結構
2021-09-03 10:07:21
本帖最后由 張飛電子學院張角 于 2021-9-13 11:42 編輯
大家上午好!今天為大家講解C語言預處理深入剖析,請持續關注,會持續進行更新!前期回顧:STM32 單片機C語言課程3-C
2021-09-10 08:31:54
大家上午好!今天為大家講解C語言預處理深入剖析,請持續關注,會持續進行更新!前期回顧:STM32 單片機C語言課程4-C語言預處理深入剖析1STM32 單片機C語言課程3-C語言“函數”深入剖析
2021-09-13 11:40:44
c語言深度剖析
2013-04-02 09:12:46
stm32實際波特率與設置波特率不同的原因?如何解決?
2021-12-09 07:17:07
齒部磁密。2、增加定子槽滿槽率,這對低壓小電動機效果較好,應用最佳繞線和絕緣尺寸、大導線截面積可增加定子的滿槽率。3、盡量縮短定子繞組端部長度,定子繞組端部損耗占繞組總損耗的1/4~1/2,減少繞組端
2017-07-22 13:43:22
問題處理直播回放:十年研發工程師:剖析空調內機方案中的電機控制難點直播課件:歡迎加入電機控制技術交流群往期回放+電機資料分享+技術支持解答`
2021-07-07 12:14:52
在實際的設計中,尤其是對高頻變壓器的設計,基本都會設計到集膚效應這個概念,通常我們都是了解了其計算公式,但是并沒有對其進行深入的理解。要想設計更合適的變壓器,我們有必要對這個概念進行更深入的剖析,具體請參考附件。
2019-04-14 22:42:46
`上海滿志電子, JINYOU有刷電機DM09300A18030,圖片均為實拍,產品多樣,型號齊全,歡迎咨詢。`
2020-07-09 13:46:31
`上海滿志電子,交流同步轉電機不定向永磁220V,絡筒機專用上蠟電機,支持定做。圖片均為實拍,產品多樣,型號齊全,歡迎咨詢。`
2020-07-09 13:42:31
8月的某一天產品品牌:安川產品名稱:中慣量旋轉型伺服電機產品型號:SGMJV-01A3A6SΣ-V系列伺服電機SGMJV型。額定輸出:0.1kw(100W)。電源電壓:AC200V。串行編碼器:20
2021-09-01 07:13:57
■ 為什么要測量?步進電機作為機械臂關節的執行機構,它的旋轉角度空間分辨率確定了機械臂終端的機械定位精度。雖然可以通過 步進電機細分控制 來增加步進電機轉動角度的分辨率,但實際細分的線性關系究竟是
2021-08-31 08:30:46
電機的核心優勢在于其體積小、效率高、導熱強、溫升低、噪音小。具體展開如下:優點①:體積小在相同功率下,相比于傳統圓線電機,扁線電機的體積更小,用材更少,成本更低,或者相同體積,槽滿率提升,功率密度提升
2023-03-29 16:57:12
PCB中階梯槽的基本定義是什么?什么是直通階梯槽?如何定義PCB上的階梯槽?
2023-04-14 15:40:30
產品設計階段對最終產品質量和成本重要作用,下文就結合一些實際案例,針對設計中的一些問題,分享專家的解決方法,以助力全流程降本增效。孔設計案例1:孔(PTH/NPTH)設計與線路連接不要反常規問題:①如上
2022-08-05 14:35:22
板子型號:stm32f407zgt6問題:波特率不一致問題。使用cubemx設置一個500k的波特率。設置參數如下:但是使用這個波特率去發送代碼,CANalyst-ii怎么也接收不到,最后使用波特率檢測工具,發現,實際波特率只有:不知道哪個環節有問題,求解答!
2022-08-13 09:08:33
很多變頻器都聲稱能夠做到零速滿轉矩。假設現有一個變頻器驅動的異步電機,空載。啟動變頻器,但是給定速度為零。1、電機要有力矩,肯定需要有勵磁產生的磁場,而產生磁場定子繞組就會通電。2、零速時定子繞組所
2021-09-03 06:31:59
,基本都處于這種水平,根本達不到廠商宣傳的90%以上。就筆者評測過的數十款移動電源產品來看,大部分的實際輸出容量都是在60%-63%之間,偶爾碰到用料做工比較好的,其容量轉換率也不過是70%。因此
2013-05-14 16:56:16
大俠們哪個點槽是連什么的
2015-12-06 16:00:29
基礎的知識都懂了 但是深入學習卻不知如何下手。。。手中有一本教材 深入太難了 很難學的。。。{:23:}
2012-06-05 15:23:06
我在查看他人的qt代碼的時候如何查看某個按鍵是否已經編寫了某個槽函數,如果我字節右鍵選擇轉到槽那么就可能沒有寫槽函數這樣就會新建一個槽函數出來了。這種情況在winform中算事件例如我想查看某個按鍵
2021-08-13 16:34:48
產品設計階段對最終產品質量和成本重要作用,下文就結合一些實際案例,針對設計中的一些問題,分享專家的解決方法,以助力全流程降本增效。孔設計案例1:孔(PTH/NPTH)設計與線路連接不要反常規問題:①如上
2022-08-05 14:59:32
小白求助,求大佬分享步進電機的實際接線方式
2021-10-29 07:13:04
屏幕黑屏。風扇滿速
2017-10-26 16:09:03
pcb怎樣開個槽把槽弄成透明的在里面焊接led有辦法弄么就像主板音頻分割線一樣
2019-09-11 02:15:26
。有企業以縮短鐵心長度或降價硅鋼片牌號來降低成本,電機價格就低。 3.銅線槽滿率 銅線槽滿率即銅線用量的多少,鐵心越長,同時銅線用量會越多,槽滿率越高,使用銅線也越多,銅線足,電機性能就會好,有部分
2023-03-22 18:19:37
平時使用串口打印出現亂碼的絕大部分原因是串口波特率沒對。那么我們怎么測量實際的波特率呢?在這之前,順便一起回顧一下波特率的概念。什么是波特率、比特率?比特率(Bitrate)表示每秒鐘傳輸的二進制位
2022-01-13 06:47:33
手頭有萬寶至的無刷電機,他技術說他們是12槽14級的,但是標的額定轉速是3600rpm,這是為什么,國內7對級的電機不應該是400對轉么?
2018-05-18 11:20:02
無刷電機相比有刷電機有哪些優點?無刷電機線圈的匝數與電機的輸出功率有何關系?無刷電機的槽滿率一般在多大?
2021-08-03 06:16:24
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:07 編輯
最深入最經典的電容剖析
2012-08-02 21:52:51
`最深入最經典的電容剖析PCB打樣找華強 http://www.hqpcb.com/3 樣板2天出貨`
2012-10-17 10:50:18
0 引 言 機械密封技術發展迅速其中端面開槽的表面改型技術日趨成熟,出現了很多新結構和新產品。1968年約翰克蘭公司伽德納研制并試驗出圓弧面螺旋槽非接觸式機械密封;1979年伽布爾研制了平面惠普
2018-08-24 16:39:50
無刷電機有哪些基本參數?永磁電機為什么大量使用分數槽?永磁同步電機電流波形有哪幾種?
2021-07-21 07:45:57
求大神詳細剖析GM的VOLT車
2021-05-18 06:14:30
由于全球經濟與科技的發展,電子產品已迅速深入世界的各個角落。然而,許多偏遠地區基礎建設不佳,或是氣候極端的地方,電子產品遭受雷擊的機率與能量提高,所造成電氣過載(Electrical
2019-07-24 08:08:02
的參數性能進行深入的剖析,最后引出如何正確可靠應用電容。結構上采取每類電容一大章,每一章三小節分析:第一小節簡單介紹電容的結構和生產加工工藝流程;第二小節為電容主要性能參數的變化特點,涉及到如何應用等方面
2011-11-18 11:18:20
想象一下您今早開車上班的路上:交通燈變綠,您立刻踩下油門,車在幾秒鐘內快速響應,繼續駛向公司。這個過程看似簡單,但實際上,車內卻發生了一系列的復雜操作。讓我們一起來看看吧。當您踩下踏板時,電機將通過
2017-08-21 14:22:07
想象一下您今早開車上班的路上:交通燈變綠,您立刻踩下油門,車在幾秒鐘內快速響應,繼續駛向公司。這個過程看似簡單,但實際上,車內卻發生了一系列的復雜操作。讓我們一起來看看吧。當您踩下踏板時,電機將通過
2018-07-18 16:35:35
。與需求用邏輯剖析儀停止多條通道、復雜觸發、條件存儲、反匯編、源代碼級軟件調試的CPU不同,關于MCU和FPGA的調試,一臺功能優秀、功用配置完全的混合信號示波器(MSO)就足夠了。 貼片
2012-11-30 16:09:26
請教大家,12槽16極外轉子無刷電機的霍爾安裝位置,用的是JY01電機驅動芯片,這是JY01的時序波形圖,不知道霍爾該怎么放?
2020-08-06 17:24:01
您好: AD7938 手冊上寫的1.5MSPS采樣率,實際應用種能到多少MSPS? 如果用滿8個通道同時采樣,每個通道是1.5MSPS 還是(1/8) * 1.5MSPS ?
2019-02-15 09:01:33
ADC的轉換率與實際轉化率有什么不同?ADSCARSAR與ADC SAR SEQ的區別是什么?謝謝您。
2019-10-24 10:39:29
的振動抑制與補償技術,結合銑槽攪拌機實際工作環境,進行特殊設計開發。 SST5241采用強抗干擾能力的CAN接口進行多個測斜儀的總線通訊,并可通過CAN接口設置測斜儀的零點、零位校正、振動抑制的濾波系數、ID地址以及刷新率等,實現長距離的數據傳輸和基于PLC/DAQ的控制/采集系統的組建。`
2016-07-22 15:09:12
防爆電機產品分類、系列與特點
2021-01-27 07:21:16
防爆電機產品分類、系列與特點
2021-01-22 07:02:37
控制步進電機正反轉的實際應用程序:/*這是一個控制步進電機正反轉的實際應用程序*/ /*選用的是三相步進電機驅動器,p14口線用做步進電機的脈沖控制*/ /*p13口線用做步進電機的方向
2010-01-09 15:13:25146 阻抗性能深入剖析
我們都記得歐姆定律和電阻的定義,它是用來表征電路阻礙電流通過的能力。可是這個非常有用的歐姆定律只適用于一個電路元件,并且假定它是一
2009-12-04 09:25:153111 ITIL 3.0深入剖析
作為全球范圍內認可的國際標準,ISO 20000正引領全球IT服務管理市場進入新時代。與ISO 20000如日中天相比,ITIL這一I
2010-04-13 17:03:021094 本文核心提示 :本文是關于OLED最新發展的深入剖析。主要闡述OLED技術的現狀、OLED技術的優勢、OLED技術的發展趨勢、各廠商OLED技術的應用等。OLED技術在近幾年大放異彩,大家可以在手
2012-08-30 09:41:483985 深入剖析賽靈思(Xilinx)All Programmable三大創新器件:賽靈思在 28nm 節點上推出的多種新技術為客戶帶來了重大的超前價值,并使賽靈思領先競爭對手整整一代。賽靈思并不是簡單地將現
2012-11-14 10:56:2724 深入剖析Android消息機制
2017-01-22 21:11:0211 本文將深入剖析火花塞,詳細介紹火花塞作用與結構,熱值與間隙,電極類型與材料,沿面點火及故障現象分析。
2018-01-17 16:27:312116 本文主要有兩個目的,一是向大家介紹一下ARCore的基本概念,了解這些概念對于大家后續深入的學習 ARCore具有關鍵的作用。二是深入剖析一下 ARCore的工作機理,這樣可以讓大家更容易理解 ARCore。
2018-01-24 10:35:235876 近日,在2020 SNEC期間,第十四屆全球光伏前沿技術大會主題論壇在上海浦東嘉里大酒店隆重舉行。國際能源網/光伏頭條記者關注到,在該主題論壇上,海內外行業專家圍繞當前光伏技術方向,以及光伏市場發展趨勢等焦點議題進行了深入剖析。
2020-08-11 09:50:111841 近日,中國工程院譚建榮院士深入剖析智能IP網絡如何為制造業保駕護航,以及工業互聯網的趨勢和工業互聯網與制造業的關系。 網絡是工業互聯網的基礎,為人、機、物的全面互聯提供了基礎設施,促進了各種工業數據
2020-09-24 17:36:241954 導讀:本文通過案例分門別類地深入探討人工智能的實際應用。案例甚多,此處所列舉的僅是九牛一毛。本該按行業或業務對這些案例進行分類,但相反我選擇按在行業或業務中最可能應用的順序來分類。
2020-11-11 10:33:452404 H,具體如下圖所示; 這里有四個開關元器件Q1,Q2,Q3,Q4,另外還有一個直流電機M,D1,D2,D3,D4是MOS-FET的續流二極管; 開關狀態下面以控制一個直流電機為例,對H橋的幾種開關狀態進行簡單的介紹,其中正轉和反轉是人為規定的方向,實際工程中按照實際
2021-10-08 09:59:3813329 剖析功率信號源在飛行器超聲電機研究中的應用
2022-01-14 10:12:1910 PG電機的調速主要是采用脈寬調制PWM方式來控制開關器件的導通相位角及導通時間,從而實現PG電機的平穩調速。
2022-09-15 10:18:451493 工業領域內,中小型三相異步電機是目前應用最廣泛的電機產品,不同的電機有不同的應用場合,隨著電機制造技術的不斷發展和對電機工作原理研究的不斷深入,目前還出現了許多新型的電機,包括稀土永磁電機,開關磁阻電機,同步磁阻電機等。
2022-10-26 16:26:411184 確實,OS作為一個通用的軟件系統,在大多數的場景下都表現得足夠的優秀。但仍會有一些特殊的場景,需要我們對OS進行各項調優,才能讓業務系統更高效地完成任務。
這就要求我們必須深入了解OS的原理,不僅僅只會使喚這個管家,還能懂得如何讓管家做得更好 。
2023-03-29 15:26:281437 實際的電機驅動信號波形也有一些是在設計圖(即時序圖)中無法體現的。接下來將為您介紹其中無法通過此前的介紹內容理解的一些關鍵要點。
2023-09-20 14:22:491366 深入剖析高速SiC MOSFET的開關行為
2023-12-04 15:26:12295 人工智能進入生成式階段,本報告重點對人工智能應用價值與場景分析,并對企業AI應用突破方向與規劃建議,針對營銷/服務、辦公協同、研發、企業安全等各個環節進行深入剖析,展開企業AI智能應用全景與規劃建議。
2024-01-05 11:15:1386 以一個無源二端口網絡為例,深入介紹S參數。信號在傳輸過程中會產生入射波和反射波,既有進入端口的信號也有從端口中出來的信號。
2024-01-23 11:20:27241
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