儲能系統(tǒng)是電力系統(tǒng)中的關鍵一環(huán),為了保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行,通過儲能系統(tǒng)的能量管理系統(tǒng),保障在負荷迅速波動的情況下仍然能夠運行在一個穩(wěn)定的輸出水平,同時也能避免太陽能、風能轉化為電能過程時的不穩(wěn)定性波動給電網或者用戶造成沖擊。如何確保電網在負荷快速波動的情況下仍然能夠運行在一個穩(wěn)定的輸出水平,避免給用戶造成沖擊,通過高隔離DC/DC模塊確保系統(tǒng)供電的可靠性,高精度模擬量采集模塊實時檢測電網電壓、電流波動。光伏微電網系統(tǒng)架構,包含儲能、光伏等,構件主要由儲能系統(tǒng)與監(jiān)控調度管理系統(tǒng)、光伏控制系統(tǒng)等組成;其中監(jiān)控與調
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ZLG 儲能系統(tǒng)
高精度三線制PT100測溫電路容易遇到PCB走線電阻差異導致的測量精度下降問題,看似簡單的走線,可能引入0.1℃及以上偏差。本文進行量化分析,并探討相應的解決方法。PCB走線電阻的影響程度PT100三線制測量方法,通過引線電阻相減的方式,抵消引線電阻。當三根引線的阻值不相等時,則引入測量誤差。PCB的輸入端子至ADC走線,是PT100引線的一部分,同樣會引入測量誤差。誤差值可以通過走線阻值的差值和PT100的平均溫度系數換算。PT100的平均溫度系數為0.385Ω/℃,38.5mΩ對應0.1℃的溫度變化。
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ZLG PT100
在不同的應用環(huán)境,該如何進行電源模塊的應用選型?選擇合適電源模塊可以延長模塊的使用壽命,本文主要是介紹在振動場合電源模塊可能出現的一些失效形態(tài)和如何選用可靠的電源模塊。常見存在振動的應用環(huán)境在現實應用中,很多應用環(huán)境是存在振動情況的,需要考慮電源模塊的選型,存在較大振動的常見場合如下:● 軌道交通:地鐵,高鐵,城際列車;● 工程機械:機械手、爆破機械,激光機器等。振動環(huán)境中,常見電源模塊失效的形態(tài)振動環(huán)境中,有固定頻率,固定方向的擺幅振動,器件在這樣的環(huán)境中
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ZLG 電源模塊
儀器在生產完成后,由于工藝精度問題,無法保證在使用時完全達到最終要求的精度,為了提高儀器精度,需要對儀器進行校準,在校準完成以后,還需要按照精度要求進行檢定,只有這樣,才能確保送到客戶手中的每一臺儀器都符合精度要求。本文主要介紹儀器校準的過程。執(zhí)行環(huán)境目前在計量校準實驗室進行校準,環(huán)境要求為:溫度:23℃,相對濕度:55%RH?;诎踩紤],被校準儀器和校準源必須通過電源線接大地,供電的插座必須有地線。校準源每隔7天需要執(zhí)行一次預熱30分鐘后的調零。實驗室必須有單獨的地線,校準器和被校準儀器的機殼通過最短
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ZLG 儀器校準
在各種應用場景中屏閃的出現并不稀奇,電子工程師時不時能見到屏閃那一幕,那屏閃究竟是鬧的哪一出呢,出現屏閃該如何解決?案例一客戶在電源模塊應用過程中曾經出現過這樣的應用場景,如下圖1所示,客戶用了一個隔離電源模塊給顯示屏供電,隔離電源模塊前端是一個DC供電電源??蛻舴答亼脝拥臅r候,屏幕會出現閃頻現象。經過了解及梳理,客戶的應用如圖2,客戶DC供電電源輸出電壓是9V,選型的隔離電源模塊是9~36VDC輸入。應用的問題一是用了隔離電源模塊的最低電壓9V輸入,二是前端的電源在啟動的時候,供電電壓波動大,不穩(wěn)定
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ZLG 屏閃
在復雜的工業(yè)控制系統(tǒng)中,由于涉及功能繁多,因此需要各種各樣的電源進行組合使用。各電源之間往往需要設計合適的電路進行連接,中間電路設計得不合理的話就會導致電路出現問題。本文選擇一種情況進行分析說明。電源連接問題在做AC-DC電源與DC-DC電源模塊連接時,為了降低電路的啟動電流,在DC-DC電源模塊前端接入了熱敏電阻,具體電路如下圖1。結果在進行電路測試時出現了問題,電路在關斷的時候DC-DC電源模塊輸出電壓出現振蕩,無法直接關斷,測試波形如圖2。圖1 應用電路圖圖2 模塊關斷波形圖問題分析對圖2波形進行分
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ZLG 電源模塊
隨著科技快速發(fā)展,藍牙技術在各個行業(yè)應用中變得非常廣泛。今天,我們來分享一種非常熱門的主從一體藍牙模塊。我們將對它的模式、概念、應用、選購等進行探討,讓讀者深入了解這種藍牙模塊。藍牙的工作模式藍牙模塊支持多種類型的運行模式,主設備模式、從設備模式、主從一體工作模式、廣播站模式、Mesh組網模式、廣播模式、iBeacon模式。在眾多工作模式中,主從一體工作模式是藍牙模塊最為常用,也是當下最熱門的。工作在該模式下的藍牙產品既可以單獨作為主機或者從機使用,也可以同時作為主機和從機,同時連接從設備和被其他主設備連
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ZLG BLE 藍牙模塊
化學發(fā)光分析儀中,孵育器部分需精密恒溫。精密恒溫電路除了需要在軟件上采用高精度的溫控算法,還需保證測溫的準確性,采用ZAM6222+PT100傳感器的方案進行測溫,可實現孵育器的精密恒溫?;瘜W發(fā)光分析儀的介紹及使用場景化學發(fā)光分析儀一般由主機和計算機兩部分組成。其中主機為儀器的運行反應測定部分,主要由材料配備模塊、液路模塊、溫度控制模塊、機械傳動模塊、光路檢測模塊、電路控制模塊等組成?!?nbsp; 材料配備模塊包括反應杯、樣品盤、試劑盤等在儀器上的貯存和處理裝置;● 液路模塊包括過濾器、真空
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ZLG
在高速電路設計中,串阻對信號完整性起到了至關重要的作用。本文借ePort模塊的應用電路,對串阻的作用以及應用原理做簡要分析。ePort應用電路中的串阻在使用ePort模塊進行電路設計時,RMII/RGMII的TX組、RX組信號線和參考時鐘線均需要串聯匹配電阻(其中RX組信號線的串聯電阻已集成到ePort模塊中,設計時無需考慮),以實現網絡的正常通訊。圖1中的電阻R5~R8為使用ePort-M百兆模塊時需串聯的匹配電阻,圖2中的電阻R5~R10為使用ePort-G/ePort-G(1.8V)千兆模塊時需串聯
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ZLG ePort
多路熱電偶測溫容易遇到通道精度的一致性問題,主要原因是冷端的溫度不一致性。本文分析該問題,并推薦相應的電路解決方案。熱電偶冷端的實際位置熱電偶是一種溫差元件,如下圖1,它的輸出信號是兩個線端之間的電壓差:a(TA1-TA2)- b(TB1-TB2)。由于熱源處是一個點,TA1和TB1相等,可記為TH。若室溫處的兩個線端A2和B2 的溫度TA2和TB2也相等,記為TC。則熱電偶兩個線端之間的電壓差,簡化為(a- b)*(TH-TC),對于特定的兩種金屬,可以進一步簡化為VTC=α(TH-TC)。圖1如果熱電
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ZLG 多路熱電偶
什么樣的產品才能被稱作為好產品,從電磁兼容角度看,產品能夠在電磁環(huán)境中正常工作,通俗講,不受其它設備影響,不影響其它設備。怎樣才能保證不影響其它設備呢?認識輻射騷擾電磁兼容領域圍繞著兩個問題:如何減少產品自身產生的大量電磁輻射,進入外界;如何防止外界的輻射嚴重干擾產品本身。討論電磁輻射問題,通常說電磁干擾(Electro Magnetic Interference,EMI),輻射騷擾是電磁干擾中的一項。具體關系如下圖1所示。圖1 輻射騷擾包含關系如何輻射騷擾測試電磁輻射看不見,摸不著的東西,需借助EMI測
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ZLG
電動汽車儲能系統(tǒng)中BMS的安全和穩(wěn)定性是保障其性能的決定性因素,其供電的穩(wěn)定在其中更是起到較為關鍵的作用,如何有效地保證BMS上的穩(wěn)定供電呢?BMS整體架構電池管理系統(tǒng)(BMS)作為實時監(jiān)控、自動均衡、智能充放電的電子部件,起到控制充放電、保障安全、延長壽命、計算剩余電量等重要功能,是動力電池和儲能電池組中必不可少的重要部件,通過一系列的控制,保障儲能系統(tǒng)的正常運行。BMS電池管理系統(tǒng)通過對電流、電壓、溫度以及SOC等參數的采集計算,對電池的充放電過程進行監(jiān)控和控制,對電池狀態(tài)進行分析,從而實現對電池安全
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ZLG BMS
在集成度越來越高的電子產品上,往往同一塊電路板上會設計多路、多種電源以供不同的需求使用。組合使用不同電源的話,電源之間難免會出現相互影響的情況。本文選擇一種情況進行分析并提供參考解決方案。雙電源并用問題曾經有客戶在電源模塊應用過程中出現過這樣的應用場景,如下圖1所示。客戶使用兩路電源給后端電路進行供電,要求在不斷電的情況下切換輸入電源,此過程中發(fā)現后端電路會出現損壞。對各個節(jié)點波形進行分析后發(fā)現,在給DC-DC模塊進行上電的時候,模塊輸出端會產生一個13.12V的尖峰電壓,當尖峰電壓超過了后端電路的承受電
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ZLG 雙電源
本文以M6Y2C核心板平臺搭配ePort-M的工控整機為案例,通過測試結果直觀感受時鐘驅動強度與Slew Rate對輻射測試的影響。ePort-M模塊與MAC端通過RMII接口進行通訊,其Pin6腳為RMII的參考時鐘REFCLK,頻率為50MHz,該時鐘由M6Y2C核心板提供,ePort-M作為接收端。下圖1和圖2所示為某工控整機的輻射測試結果,該工控整機使用ZLG致遠電子M6Y2C系列核心板搭配ePort-M模塊,整機需要通過輻射測試Class B等級,從圖中可以看出該整機在水平方向與垂直方向上的50
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ZLG M6Y2C
藍牙是一種支持設備短距離通信的低功耗、低成本無線電技術。它利用短程無線鏈路取代專用電纜,便于人們在室內或戶外流動操作。那么這種技術為什么叫藍牙?又歷經了怎樣的發(fā)展?本文將帶你了解藍牙技術的前世今生。藍牙的由來“藍牙”(Bluetooth)原是一位在10世紀統(tǒng)一丹麥的國王哈拉爾 (HaralBluetooth),他將當時的瑞典、芬蘭與丹麥統(tǒng)一起來。而將“藍牙”與后來的無線通訊技術標準關聯在一起的,是一位來自英特爾的工程師JimKardach。他在一次無線通訊行業(yè)會議上,提議將“Bluetooth”作為無線通
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ZLG 藍牙
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