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电磁感应

在电子工程世界为您找到如下关于“电磁感应”的新闻

ROHM全SiC功率模块的产品阵容强大

ROHM全SiC功率模块的产品阵容强大

部分的平坦性,从而使底板和客户安装的冷却机构间的热阻减少57%。另外,与之前的SiC模块产品一样,此次也推出了用来评估的驱动用栅极驱动器板,帮助客户轻松进行产品评估。<SiC功率模块产品阵容><术语解说>・电感表示使流动的电流发生变化时因电磁感应产生的电动势的大小的量。・浪涌电压在电流平稳流动的电路中瞬间急剧变动的电压。本文中具体是指关断MOSFET的开关时产生的电压。・IGBT...

类别:半导体生产 2017-05-16 15:17:09 标签: ROHM 全SiC功率 半导体 元器件

物联网设备的无线充电技术解析

物联网设备的无线充电技术解析

,越来越多消费者在日常生活中使用无线充电技术。2.现有技术分析100年前尼古拉?特斯拉发明了“特斯拉线圈”,通过空气传播电力,开启了无线式电力传播的时代。在无线充电技术尚未大面积普及的今天,我们不妨先将它粗暴地分为近场和远场充电两大类。近场近场无线传输的方式有很多,如电磁感应、磁共振、电容耦合、磁力耦合等等。前两个应该是目前市场上最常用的技术。电磁感应(电感性耦合)它使用导线线圈...

类别:物联网与云计算 2017-04-25 22:05:12 标签: 物联网 无线连接

这才是下一个爆发点 无线充电技术解析

这才是下一个爆发点 无线充电技术解析

迈克尔?法拉第首先发现了电磁感应原理,即周围磁场的变化将使电线中产生电流。到了 19世纪 90年代,爱迪生光谱辐射能研究项目的一名助手,也是后来的科学家尼古拉?特斯拉证实了无线传输电波的可能性。  现阶段无线充电存在四种不同的商用技术:电磁感应技术、无线电波技术、电磁共振技术、电场耦合技术,主要用在手机无线充电的技术是电磁感应技术和电磁共振技术。当然无线供电...

类别:便携/移动产品 2017-04-15 11:22:11 标签: 无线充电 电量 供电

老司机带带我S01Esp:这些传说竟然都不是假的谣言!

老司机带带我S01Esp:这些传说竟然都不是假的谣言!

咳咳,改版以后好久都没有好久没开车了,但是后台用户的询问不断,所以已经完结的第一季决定诈尸一期。  这期节目老杨总结了一些网友热切关心的数码领域小技巧,我来给大家从原理上解释一下这些问题的成因。  问:为什么手机放在裤兜里杀精?  首先,手机的辐射来自两方面,一方面是与信号站的通信,另一方面是来自手机电流运行过程中电磁感应产生的电磁辐射。  分子在接受到辐射的波影响后,物理上...

类别:综合资讯 2017-04-04 22:13:41 标签: 谣言 电磁波 蓝光

电磁炉系统工作原理介绍

电磁炉系统工作原理介绍

电磁炉是应用电磁感应原理对食品进行加热的。电磁炉的炉面是耐热陶瓷板,交变电流通过陶瓷板下方的线圈产生磁场,磁场内的磁力线穿过铁锅、不锈钢锅等底部时,产生涡流,令锅底迅速发热,达到加热食品的目的。电磁炉加热原理如图所示,灶台台面是一块高强度、耐冲击的陶瓷平板(结晶玻璃),台面下边装有高频感应加热线圈(即励磁线圈)、高频电力转换装置及相应的控制系统,台面的上面放有平底烹饪锅。其...

类别:消费电子 2017-02-19 12:46:59 标签: 电磁炉系统 工作原理

影响位移传感器测量的干扰因素

1、电磁感应干扰:当两个电路之间有互感存在时,一个电路中电流的变化就会通过磁场耦合到另一个电路,这一现象称为电磁感应。这种情况在位移传感器使用的时候经常遇到,尤为注意。2、漏电流感应干扰:由于电子线路内部的元件支架、接线柱、印刷电路板、电容内部介质或外壳等绝缘不良,特别是位移传感器的应用环境湿度增大,导致绝缘体的绝缘电阻下降,这时漏电电流会增加,由此引发干扰。尤其当漏电流流入...

类别:其他技术 2017-01-20 23:26:19 标签: 位移传感器 干扰因素

电动汽车充电技术盘点:从边走边充到病毒充电

电动汽车充电技术盘点:从边走边充到病毒充电

多少有些类似,给电动车加装一块“备用电池”。福特将要在马上开展的CES上展出自己首款太阳能混动概念车C-Max。这款车既可以从车在电池中获取电能,也可以通过车顶的太阳能电池板获取能量。在没有传统插座的情况下也能够驱动电动车前行,听起来够炫酷的。  韩国团队的想法则更加极端:让公路为电动车充电。这套名为电磁感应非接触供电电动汽车系统OLEV(On-Line Electric...

类别:汽车电子 2017-01-12 19:37:25 标签: 电动汽车 充电技术 边走边充 病毒充电

怎样正确使用LCR测试仪

的开耳芬夹子,那么用2个夹子可以容易地进行4个端子的连接。5端子法:是一种减少测量阻抗误差的方法。4端子对法:对于交流阻抗的测量,与直流测量不同,其特点是不会受到温差电动势的影响。但是,由于电流电缆与电压电缆之间的电磁感应,测量的频率越高,要想测量低阻抗就越困难。对于这个问题,可以利用电缆的屏蔽层,使电流的去路和归路相互重叠,以抑制磁通量的产生,由此来减少由于电磁感应所引起的...

类别:分析仪 2017-01-10 18:51:47 标签: 正确使用 LCR测试仪

接地电阻的测量有哪几种方法?

,极大地方便了地阻测量工作。钳形地阻表还有一个很大的优点是可以对在用设备的地阻进行在线测量,而不需切断设备电源或断开地线。电路中E和I旁的圆环表示钳形地阻表的环形卡口,Rx为被测地线桩的地阻,R1、R2 ... Rn为分布式接地系统中其它接地点的地阻。该图可以进一步等效为图3。测量时,钳形地阻表利用电磁感应原理通过其前端卡口(内有电磁线圈)所构成的环向被测线缆送入一恒定电压E,该...

类别:其他技术 2017-01-09 17:06:04 标签: 接地电阻的测量

汽车电子新宠:解密电容触控技术

?  为何苹果也爱它 电容触控究竟好在哪?  如果说仅仅为了实现触控的效果,厂商的选择还是很多的,目前主流的触控技术包括电阻触控技术,电容触控技术,光学触控技术,表面声波触控技术,以及电磁感应技术。这几种技术采用不同原理,但是都实现了触控的效果。其中光学和声波、电磁触控的研究开展的都比较早,但是由于技术限制,如今发展的并不好,只能算是非主流。电容崛起则是近5年的事情,当初苹果第一代...

类别:汽车电子 2017-01-09 10:49:20 标签: 汽车电子 电容触控技术

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电磁感应资料下载

电磁感应PPT立即下载

电磁感应 电磁感应定律,自感与互感,能量与力。1.   电磁感应定律 由物理学知,穿过闭合线圈中的磁通发生变化时,线圈中产生的感应电动势 e 为 式中电动势 e 的正方向规定为与磁通方向构成右旋关系。因此,当磁通增加时,感应电动势的实际方向与磁通方向构成左旋关系;反之,当磁通减少时,电动势的实际方向与磁通方向构成右旋关系。 感应电流产生的感应磁通方向总是阻碍原有磁通的变化,所以感应磁通又称为反磁...

类别:模拟及混合电路 2013年09月22日 标签: 电磁感应PPT

基于电磁感应的矿井探测方法研究及仿真立即下载

本文首先分析了矿井探测中遇到的信号干扰种类,结合噪声信号的特点,提出了基于电磁感应的矿井探测方法,给出了其原理图和设计原则。然后详细论述了电磁感应探测方法的具体实现,给出了各主要测试参数的计算公式,明确了在探测过程中需要采集的各种信号。为了验证提出的电磁感应探测方法,最后采用了MATLAB 建立了仿真测试模型,并给出了仿真测试结果。关键词: 微弱信号;电磁感应;矿井探测;噪声;仿真...

类别:DSP 2013年09月22日 标签: 基于电磁感应的矿井探测方法研究及仿真

恒定电流与电磁感应立即下载

高中物理力学和电磁学系统复习之八——恒定电流与电磁感应知识梳理一、部分电路欧姆定律的应用1欧姆定律:I=U/R。2.串并联电路中电压、电流与电阻的关系串联电路:   并联电路:  3 电功与热功:电功:P=UIt;热功:Q=I2Rt。一般情况下,电功与热功不相等,P≤Q。4.怎样判定纯电阻电路:以发热为主要目的,则是纯电阻电器,否则不是。5.电路的简化与等效:巡流法...

类别:消费电子 2013年09月19日 标签: 恒定电流与电磁感应

电磁感应和暂态过程立即下载

电磁感应和暂态过程...

类别:模拟及混合电路 2013年09月19日 标签: 电磁感应和暂态过程

超(变)频电磁感应锅炉电源的研究与设计.pdf立即下载

超(变)频电磁感应锅炉电源的研究与设计 现代制造工程2009年第8期设备设计/诊断维修/再制造超(变)频电磁感应锅炉电源的研究与设计王建华,闻伟,刘志峰,杨文通,王哲 ......

类别:其他 2013年08月14日 标签: 变频电磁感应锅炉 电源研究 设计

电磁感应技术之无线电传输立即下载

电磁感应技术之无线电传输 电磁感应 无线充电...

类别:电源技术 2013年08月30日 标签: 电磁感 无线电传输

wireless sensor network 电磁感应部分电路设计参考立即下载

wireless sensor network 电磁感应部分电路设计参考...

类别:科学普及 2014年03月05日 标签: wireless sensor network 电磁感应部分电路设计参考

磁场及电磁感应(天津教育出版社+1985)立即下载

磁场及电磁感应(天津教育出版社+1985)...

类别:科学普及 2013年08月29日 标签: 磁场及电磁感应 天津教育出版社 1985

电磁感应电路分析与模型转换立即下载

电磁感应电路分析与模型转换...

类别:其他 2013年09月22日 标签: 电磁感应电路分析与模型转换

电磁感应加热理论研究及强力感应加热器设计.pdf立即下载

电磁感应加热理论研究及强力感应加热器设计.pdf...

类别:电源技术 2014年02月10日 标签: 电磁感应 感应加热 理论 理论研究 研究

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中证通投资维修全功能数控车床的技巧可靠

车间是否出现过类似的故障。 故障分析 1、维修数控车床,除了观察上述的一些故障之外,还要对机器进行全面的分析和研究,检查一下是不是机械的故障或者是电器的故障,当然也有可能是液压问题,有可能还是启动的问题。 2、维修数控车床的时候一定要进行简单化的处理,这也就是说不能把所有的问题都搞得过于复杂,因为现在生产的一些数控车床基本上都是采用了这种光感反应的电磁感应方式,有可能是一点点水滴会使机床产生...

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瑞光集团-变压器的常识解析

一、什么是变压器变压器是利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器是电能传递或作为信号传输的重要元件,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。二、变压器的分类按照品种分类主要分为以下四类,接下来分别一一介绍:1、变压器类产品库: 变压器、互感器、电抗器、调压器2、变压器组件库:开关、储油柜、金属膨胀器...

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常用基础电路保护器件作用总结

冷却并将回复到原来的低电阻状态,这样又象一只新的PPTC元件一样可以重新工作了。7.电感的作用:电磁的关系相信大家都清楚,电感的作用就是在电路刚开始的时候,一切还不稳定的时候,如果电感中有电流通过,就一定会产生一个与电流方向相反的感应电流(法拉第电磁感应定律),等到电路运行了一段时间后,一切都稳定了,电流没有什么变化了,电磁感应也就不会产生电流,这时候就稳定了,不会出现突发性的变故,从而保证了电路的...

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此磁通的电流之比。        当电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而变化;可是当在线圈中通过交流电流时,其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。根据法拉弟电磁感应定律---磁生电来分析,变化的磁力线在线圈两端会产生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源”。当形成闭合回路时,此感应电势就要产生感应电流。由楞次定律知道感应电流所产生的...

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变压器概述:主要分类与常见类型

 1.何谓变压器   变压器其实质是一种静止电机,它利用电磁感应原理,可将一种电压的电能转换为另一种电压的电能(一般指交流电),实现电能的传输和电压的变换。   2.变压器的作用   变压器在电力系统中的主要作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的;而降压变压器则能将高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要...

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刻度标尺精确定位系统采用电磁感应原理来检测移动设备的位移量,当游尺指针线圈中通入交变电流时,在游尺指针附近会产生交变磁场。刻度标尺近似处在一个交变的、均匀分布的磁场中,每对刻度标尺芯线会产生感应电动势。刻度生成仪信号通过电磁耦合方式传送到刻度标尺的感应环线上。刻度分析仪对接收到的信号进行相位比较。交叉线的信号相位与平行线的信号相位相同,地址为“0”;交叉线的信号相位与平行线的信号相位相反,地址为...

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2013-08-20 标签: TI C2000 电磁炉控制器 数字控制 解决方案 工业控制

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电力可以无线进行传输的想法出现在大约200年前。从法拉第和亨利的早期工作,到Nicholas Callan和Nikola Tesla的进一步探索与发现,电磁感应已经改变了我们的世界。正如变压器在紧密耦合线圈配置中,将电力从初级线圈无线传送到次级线圈一样,业内最先进的无线电源技术采用谐振电感耦合,...

2015-09-11 标签: Power Wireless 电源设计研讨会 无线功率传输 Transfer 研讨会

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Miito加热炉

Miito加热炉

Miito加热炉是旨在代替水壶,只需将一根铁棒放入杯中,就能任意用量的液体进行加热的新工具。主要功能把Miito称为茶壶似乎有点不妥,虽然它可以取代茶壶,但它是圆形的便携式感应炉,配备了一个电磁感应杆,无论Miito上方的杯中装入何种液体,将杆浸没在液体中,Miito就会释放电磁场,让杆受热并对周围...

2014-01-01 标签: Miito 加热炉

电磁场与电磁波视频教程

电磁场与电磁波视频教程

课程介绍:本课程是在大学《普通物理》基础上对电磁场与电磁波内容进行的深入研究与学习。通过本课程的学习,学生应比较全面地了解与掌握电磁场的基本理论与分析方法,为后续的微波技术、电波传播、微波电路与系统、无线通信等课程的学习奠定基础。本课件适合于弱电类各专业的专科及本科层次学生学习使用。  本课程的主要...

2014-01-01 标签: 电磁场 电磁波

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