什么是<span style='color:red'>直流电</span>和交流电?二者的区别有哪些
  在电力领域中,直流电和交流电是最基本的两种电力形式。它们在电路、能源传输和各种电子设备中起着重要的作用。  直流电  定义  直流电(Direct Current,简称DC)是电荷流动方向不变的电流形式,其电荷沿着一个方向流动。直流电可以通过电池、太阳能电池等直接产生,具有恒定的电压和方向。  特点  电荷流动方向固定:电荷在电路中只沿一个方向流动。  恒定电压:直流电的电压保持稳定,不随时间变化。  适用范围:适合于需要稳定电压和方向的电子设备,如电池供电的设备等。  交流电  定义  交流电(Alternating Current,简称AC)是电荷周期性往返流动的电流形式,其电荷在正负方向之间交替移动。交流电是由电力系统发电厂产生并传输到各种电器设备中的主要形式。  特点  电荷来回运动:电荷周期性地在正负方向之间往复运动。  变化频率:交流电的频率通常是50Hz或60Hz,但在某些情况下可调节。  广泛应用:交流电是工业、住宅和商业用电的主要形式,因其便于长距离传输而被广泛采用。  区别对比  1. 电荷流动方向  直流电:电荷沿着一个方向流动。  交流电:电荷在正负方向之间交替移动。  2. 电压稳定性  直流电:电压保持恒定,不随时间变化。  交流电:电压随时间周期性变化,振幅和频率都会有所改变。  3. 能量传输方式  直流电:适合小范围内的能量传输,如电池供电、电子设备。  交流电:适合大范围的能量传输,如经过变压器升压后远距离输送电力。  4. 使用领域  直流电:主要用于电子设备、电池、太阳能电池等小型装置。  交流电:广泛应用于家庭用电、工业生产、电力传输等领域。
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发布时间:2024-09-27 14:04 阅读量:279 继续阅读>>
上海雷卯:36V<span style='color:red'>直流电</span>源浪涌保护方案
上海雷卯:18V<span style='color:red'>直流电</span>源浪涌保护方案
上海雷卯:9V<span style='color:red'>直流电</span>源浪涌保护方案
上海雷卯:5V<span style='color:red'>直流电</span>源浪涌保护方案
<span style='color:red'>直流电</span>流的特点  <span style='color:red'>直流电</span>流的应用
  直流电流(Direct Current,简称DC)是指电荷在电路中按照一个方向持续流动的电流。与之相对的是交流电流(Alternating Current,简称AC),后者的电荷在电路中来回摆动。直流电流具有固定的电流方向和大小,广泛应用于各个领域,包括电力输送、电子设备、通信等。  1.直流电流的特点  直流电流具有以下几个主要特点:  方向恒定:直流电流的方向在电路中是恒定不变的。这意味着正电荷始终在一个方向上移动,负电荷则在相反的方向上移动。这种恒定的电流方向使得直流电流在某些应用中更加可靠和稳定。  电压稳定:与交流电不同,直流电的电压是稳定的。这意味着直流电提供了一种恒定的能量供应,适用于一些需要稳定电源的设备,如计算机、电视机等。  输送距离较短:由于直流电流没有交流电那样的频率,其在输送过程中的能量损耗较低。因此,直流电流适用于输送距离相对较短的电力系统。  2.直流电流的应用  直流电流在各个领域中有广泛的应用,并且正在不断发展和创新。以下是一些主要的应用领域:  2.1 电力输送:直流电流在电力输送中起到重要作用。由于其能量损耗较低,直流电流被广泛应用于远距离电力输送。例如,高压直流输电(HVDC)技术可将电力从发电厂传输到远距离的城市,有效解决了交流输电中的能量损耗和输电线路容量的限制。  2.2 电子设备:许多电子设备使用直流电源供电,因为直流电可以提供稳定的电压和电流。计算机、手机、电视机等便携式电子设备通常使用充电器将交流电转换为直流电供给设备使用。  2.3 汽车行业:直流电流在汽车行业中也有广泛的应用。汽车的电池是一种直流电源,为车辆提供启动电流和供电能量。直流电池还可以用于驱动电动汽车,这种车辆使用电动机而不是内燃机来产生动力。
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发布时间:2024-02-06 13:45 阅读量:519 继续阅读>>
村田商品化2016尺寸、低<span style='color:red'>直流电</span>阻、支持大电流且高耐压的车载用金属功率电感器
  株式会社村田制作所开发了采用绕线金属合金的新系列车载用功率电感器“DFE2MCPH_JL系列”。本产品是2016尺寸(2.0x1.6mm)的小型车载用功率电感器,既实现了40V的高耐压,又实现了行业超高水平的直流电阻和额定电流(注:基于本公司调查结果,截至2024年1月29日。)新产品从2024年1月开始量产。  近年来,随着汽车行业的发展,高级驾驶辅助系统(ADAS)和IVI(In-Vehicle Infotainment)系统的性能不断提高,其中IVI是通过汽车中配备的IT设备向驾驶员和同乘人员提供信息和娱乐的车载功能。车辆上配备这两种功能的系统数量不断增加,这对于提供电力的电池和电源电路进一步实现低功耗和小尺寸提出更高的要求。  车载电源一般采用2级构成的电源电路,可以提供输入铅蓄电池12V电源的初级降压电源和向半导体供给1至2V的低电压电力的二次降压电源,功率电感器是用于构成DC-DC转换器等的电源电路的电感器。因此,村田通过投入新开发的材料并改进工艺和电极结构,成功地研发出2016小尺寸、具有出色的电气特性,且满足小型化、低损耗、支持大电流的车载用功率电感器。而且,耐电压高达40V,车载电子设备中广泛使用的一次电源和二次电源均可适用。  主要特点  *支持低电阻、大电流  与村田以前的产品(绕线金属合金车载用功率电感器“DFE2MCAH_J0系列”)相比,本产品直流电阻(Rdc)降低了38%,直流饱和额定电流值(Isat)提高了64%,温度上升额定电流(Itemp)提高了31%(在均为0.33μH的情况下)。  电感的直流电阻(Rdc)是绕线(铜线)的电阻成分,该值影响电感器的功率损耗和发热,越低越好;直流饱和电流值(Isat)是基于电感变化的额定电流值;而温度上升额定电流(Itemp)是基于温度上升限制的额定电流。新产品各项性能的提升,适合在ADAS等大电流驱动的车载电子设备电源电路中使用。  *高耐压  作为面向小型车载的金属功率电感器,同时实现了上述电气特性和以前难以实现的40V的耐电压,有助于提高可靠性。  *小型  作为车载用金属功率电感器实现了长宽2016(2.0x1.6mm)的小尺寸。有助于电路板实现进一步小型化。     主要规格
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发布时间:2024-02-01 15:12 阅读量:1546 继续阅读>>
村田将2016尺寸、具有行业超高水平的低<span style='color:red'>直流电</span>阻、支持大电流且高耐压的车载用金属功率电感器实现 商品化
  株式会社村田制作所(以下简称“村田”)开发了采用绕线金属合金的新系列车载用功率电感器(1)“DFE2MCPH_JL系列”(以下简称“本产品”)。它是2016尺寸(2.0x1.6mm)的小型车载用功率电感器,既实现了40V的高耐压,又实现了行业超高水平(2)的直流电阻和额定电流。从2024年1月开始量产。  (1)功率电感器:用于构成DC-DC转换器等的电源电路的电感器。  (2)本公司调查结果。截至2024年1月29日。  近年来,随着汽车行业的发展,高级驾驶辅助系统(ADAS)和IVI(3)系统的性能不断提高,配备的系统数量不断增加,这对于提供电力的电池和电源电路进一步实现低功耗和小尺寸提出更高的要求。  因此,村田通过投入新开发的材料并改进工艺和电极结构,成功地研发出2016小尺寸、具有出色的电气特性,且满足小型化、低损耗、支持大电流的车载用功率电感器。而且,耐电压高达40V,车载电子设备中广泛使用的一次电源和二次电源(4)均可适用。  (3)IVI(In-Vehicle Infotainment):通过汽车中配备的IT设备向驾驶员和同乘人员提供信息和娱乐的车辆功能。  (4)一次电源/二次电源:车载电源一般采用2级构成的电源电路,可以提供输入铅蓄电池12V电源的初级降压电源和向半导体供给1至2V的低电压电力的二次降压电源。  村田今后将继续致力于扩大满足市场需求的产品阵容,为汽车的高性能化和高功能化做贡献。  主要特点  支持低电阻、大电流  与村田以前的产品(5)相比,直流电阻(Rdc)(6)降低了38%,直流饱和额定电流值(Isat)(7)提高了64%,温度上升额定电流(Itemp)(8)提高了31%(在均为0.33μH的情况下)。在ADAS等大电流驱动的车载电子设备电源电路中也可使用。  高耐压  作为面向小型车载的金属功率电感器,同时实现了上述电气特性和以前难以实现的40V的耐电压,有助于提高可靠性。  小型  作为车载用金属功率电感器实现了长宽2016(2.0x1.6mm)的小尺寸。有助于电路板实现进一步小型化。  (5)与绕线金属合金车载用功率电感器“DFE2MCAH_J0系列”之间的比较。  (6)直流电阻(Rdc):绕线(铜线)的电阻成分。该值影响电感器的功率损耗和发热,越低越好。  (7)直流饱和电流值(Isat):基于电感变化的额定电流值。  (8)温度上升额定电流(Itemp):基于温度上升限制的额定电流。  主要规格  主要用途  ADAS和车载摄像头等与安全相关、与信息娱乐相关、与V2X等联网相关的车载电子设备的电源电路整体。
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发布时间:2024-01-31 16:43 阅读量:1712 继续阅读>>
瑞萨电子推出业界首款实现无传感器无刷<span style='color:red'>直流电</span>机零速度全扭矩的可编程电机驱动器IC
  全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)宣布,推出适用于无刷直流(BLDC)电机应用的首创的无传感器电机驱动器IC系列产品,该系列采用了瑞萨正在申请专利的全新技术,可使电机在无传感器的情况下实现零速度全扭矩,开创业界先河。全新电机驱动器IC使瑞萨客户能够设计出在给定扭矩下具有更大马力及速度的无传感器BLDC电机系统。此外,还降低了功耗,提高了可靠性,同时通过减少设计人员需要使用的元件数量,来缩减成本和电路板空间。  瑞萨此次发布三款采用全新技术的新型电机驱动器IC。其中,RAA306012作为一款独立的65V、3相智能驱动器,可与瑞萨或其它各种MCU配对;RAJ306101将瑞萨RX13T 32位MCU与RAA306012集成在单个封装中,从而减少了电路板空间与成本,提高了可靠性;RAJ306102将瑞萨RL78/G1F 16位MCU与RAA306012集成在一起,带来类似的集成优势。  无需传感器即可在零速度下实现全扭矩的能力得益于瑞萨的两项创新技术:增强型电感感应(EIS)可在电机完全停止时进行稳定的位置检测;当电机以极低的速度运行时,则使用电机转子位置识别(MRI)方式。在较高速度下,新型电机驱动器IC采用传统方法。新的EIS和MRI算法都包含瑞萨开发且正在申请专利的前沿技术。  “Davin Lee, Vice President of the Industrial Analog Division at Renesas表示:“全新的无传感器设计电机驱动器IC在成本、空间、功耗和可靠性等层面具备诸多优势。现在,我们的客户可以在需要零速度全扭矩的系统中享受到这些优势。这一行业首创是瑞萨将其技术实力与深厚的应用知识相结合,从而打造满足明确市场需求解决方案的典范。”  “电机、真空吸尘器电机、鼓风机和零部件的全球供应商Domel Inc的President and CEO Peter Korošec表示:“我们非常期待在曾经必须使用传感器的新产品中采用无传感器技术。瑞萨的这一突破,将使我们能够基于最佳的尺寸、成本和可靠性为客户构建新产品。”  瑞萨全新电机驱动IC的关键特性  ● 高度集成,包括驱动器、电源管理和电流检测  ● 自适应及可调死区时间推动效率提升  ● 电荷泵可在编程设置下保持稳定的栅极驱动电压  ● 可编程栅极驱动电压可驱动N MOSFET和GaN FET  ● 丰富的传感块可实现更高精度和宽速RPM驱动  ● 16个可编程压摆率设置,最大限度减少电磁辐射  ● 支持梯形、正弦和FOC等所有类型的电机控制算法  ● 丰富的保护功能提高系统安全性  成功产品组合  瑞萨将全新电机驱动器IC与其产品组合中的众多兼容器件相结合,创建了广泛的“成功产品组合”,包括无绳吸尘器和20V无绳吹叶机等。这些“成功产品组合”基于相互兼容且可无缝协作的器件,具备经技术验证的系统架构,带来优化的低风险设计,以加快产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过400款“成功产品组合”,使客户能够加速设计过程,更快地将产品推向市场。  供货信息  RAA306012、RAJ306101和RAJ306102现已上市。RAA306012采 7mm×7mm 48引脚QFN封装。RAJ306101和RAJ306102采用8mm×8mm 56引脚QFN封装。瑞萨还针对每种新器件提供评估套件。
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发布时间:2023-12-08 09:28 阅读量:1505 继续阅读>>
有刷<span style='color:red'>直流电</span>机的发电原理是什么
  今天AMEYA360电子元器件采购网将通过本文,使用有刷直流电机的示意图来解释实际的电机发电原理,接下来,一起看下去吧!  有刷直流电机的示意图  假设在电刷未通电的状态下,线圈(转子)沿逆时针方向旋转。作为现实案例,有这种情况:当正在旋转的电机的电源被切断后,转子由于惯性而继续转动。  在①的状态下,线圈A位于磁体N和S的中间。由于磁体产生的磁场方向是从N到S,逆时针旋转使线圈A接近磁体N,因此,向旋转轴方向的磁通量变化在(+)处最大(粉红色箭头)。结果,线圈A产生电动势,该电动势使电流(紫色箭头)从旋转轴向外侧流动。  由于线圈B远离磁体N,线圈C靠近磁体S,因此磁通量的变化变为(-)(粉红色箭头),并且磁通量的变化值由于位置靠近磁体而小于最大值。结果,线圈B和线圈C产生电动势,该电动势使电流(紫色箭头)从外侧流向旋转轴。  当此时的线圈A、B、C的电动势合并时,相对于右电刷在左电刷中产生(+)电压。  当变为②的状态时,线圈B位于磁体N和S中间,并且由于其接近S,所以磁通量的变化在(-)处变为最大。结果,线圈B产生电动势,该电动势使电流从外侧流向旋转轴。  由于线圈A靠近磁体N,线圈C远离磁体S,所以磁通量的变化为(+),并且磁通量的变化值由于位置靠近磁体而小于最大值。结果,线圈B和线圈C产生电动势,该电动势使电流从旋转轴向外侧流动。  当此时的线圈A、B、C的电动势合并时,相对于电机右电刷在电机左电刷产生正电压。  综上所述,当线圈(转子)逆时针旋转时,相对于电机右电刷,总是在电机左电刷上产生(+)电压。如果线圈顺时针旋转,则会因反向动作而在电机右电刷上产生(+)电压。产生的电压被换向器整流成直流电压,并且发电电压会随着转速的增加而提高。不言而喻,发电机就是基于这一原理制造的。
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发布时间:2023-11-22 09:52 阅读量:1844 继续阅读>>

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