高性能モータードライブは、速度範囲全体でスムーズで効率的な動作を提供するため、一般にフィールド指向の制御(FOC)を使用します。 Bridgeswitchは、正の位相電流の瞬間的な表現である小さな信号出力を提供することにより、ユニークな機能を提供します。この関数は、一般的に使用される離散電流センス抵抗と関連するアンプを排除し、それによりコストと設計の複雑さを削減できます。このドキュメントでは、各デバイスが提供する小さな信号出力を使用して、モーターがローターの位置情報を提供するFOCを使用して3フェーズモータードライブの完全な位相電流情報を直接測定、再構築し、予測することを可能にする提案されたアルゴリズムを提示します。
CCDは、天文学、臨床診断検査、生物発光などの非常に低光イメージングアプリケーションに最適です。 CCDと非常に長い統合時間と、ノイズレスオンチップチャージビニングの施設と互換性があるため、非常に敏感なイメージャーになります。
低光のCMOSイメージャーと比較して特定のアプリケーションでは非常に競争力があります。これらは、より高い暗い信号とオンチップ散逸を持ち、フレーム平均化に依存しており、電荷ビニングほど効率的ではありません。
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SICデバイスの効率と規模の利点は、産業、自動車、トラクションシステム、太陽光発電のパワー変換のデザイナーによって熱心に受け入れられています。詳細を提供するために、ワイドバンドガップSIC材料の低いシート抵抗(通常、従来のシリコンの1/100分の1)は、特定の電流容量の小さなデバイスになります。
過去20年間で、一般にWi-Fiと呼ばれるIEEE 802.11は、2 Mbpsからギガビット速度に進化し、スループットが1000倍増加しました。この標準は、802.11n、802.11ac、802.11ax(Wi-Fi 6)などの新しいプロトコルを導入することにより、継続的に進歩しました。新しい標準は、64 QAM、256 QAM、1024 QAMなどの変調スキームの高次をサポートしています。これらの新しい標準は、単一のクライアントまたは複数のクライアントへの複数のストリームの送信も同時にサポートしています。ピークデータレートの増加に加えて、システムが利用可能なスペクトルをどれだけうまく使用しているかを特徴付けるスペクトル効率を改善する努力がなされています。マルチユーザーマルチインプット - マルチプライプ出力(MU-MIMO)や直交周波数分割多重アクセス(OFDMA)などのマルチユーザー技術が導入され、ネットワークの効率とネットワーク容量が改善されています。 Wi-Fi(802.11)の基準がリリースされ、実装されると、市場が開かれ、新しいテクノロジーが出現するにつれて世界は変身し始めました。それぞれの新しい標準は、速度と信頼性が向上し、以前の標準に基づいて構築されています。
そのため、ますます多くの電子機器ベースの機器が、さまざまなタイプの制御システムとセンサーに工場全体に設置されています。同時に、ほとんどの工業製造施設には、ポンプ、アーク溶接機、高性能ACおよびDCモーターなどの大量の機器が含まれており、さまざまな電気的に制御されたアクチュエーターが含まれています。この機器は通常、高レベルの電流を消費し、操作中、特に起動時とシャットダウン時に電圧過渡現象を作成し、近くにある敏感なセンサー、さらには損傷、または損傷、さらには電子制御機器を妨害する可能性を生み出します。
このホワイトペーパーでは、産業用自動化環境で使用される機器内で回路保護装置を使用する必要性を強調しています。 EMC/EMIではなくESDの側面に重点を置いているため、サージの可能性のある原因と、制御システムとそれに関連するネットワークインターフェイス(缶、イーサネットなど)に組み込むために利用できるさまざまな種類の保護デバイスを強調します。利用可能なさまざまなタイプの回路保護を強調する際に、特定の製品の例とともに、少量のアプリケーションの選択について説明します。
ほぼすべての電力供給エンジニアが、効率を測定するためのラボのセットアップを密接に知って理解していますが、超低電流(IQ)を持つデバイスの効率を測定する際に考慮する必要がある多くの重要なニュアンスがあります。 1 µA未満のデバイスの場合、回路の電流は非常に小さく、測定が困難です。これらの測定値は、データシートグラフに示されているものよりもはるかに低く、実際のアプリケーションで見られるものよりも低い計算された光負荷効率と同等です。
この記事では、効率を測定することの基本をレビューし、Ultralow-IQデバイスの光負荷効率を測定する際の一般的な間違いについて説明し、正確な効率測定を取得するためにそれらを克服する方法を示します。
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この記事の焦点は、SCADAシステムで展開されたバッテリー駆動のリモートパネルの効率を高めるために利用可能な最新の回路保護技術を利用する必要性に対処することです。 SCADAシステム用の最新のサーキットブレーカーテクノロジーについて議論する前に、SCADAシステムとは何かと自動化プロセス内でその機能をレビューする必要があります。
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各メモリモジュールは、DRAMチップの編成方法に基づいてランク付けされています。メモリランクは、同じチップ選択に接続されたDRAMチップのセットであるため、同時にアクセスできます。実際には、他のすべてのコマンドと制御信号も共有しており、各ドラムのデータピンのみが別々です(ただし、データピンはランクを越えて共有されます)。
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16番目のレンガ造りのコンバーターの導入により、一部の人が尋ねる最初の質問は、「なぜ私は20Aの8番目のレンガまたはクォーターレンガの小さなバージョンが必要なのか - それはただ熱くなりませんか?」 「それほど良くない?」答えは「必ずしも」です。導電性経路の長さ、強制エアフローの直列加熱、境界層効果、ホットスポット、そしてもちろん、全体的な単位効率が、動作環境におけるコンバーターの熱性能に影響を与えるいくつかの要因。現実世界のアプリケーションのより小さな熱源は、「理想」または「均一な」熱源のように機能する可能性があります。
「小さい田舎者」の経験的ケースを提示したこのホワイトペーパーは、より高い電力密度の達成に関連する新しい16歳のレンガの重要な技術的属性のいくつかを調べます。
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この記事では、Profibus DPノードの新しい設計のベストプラクティスについて説明し、バスノードの分離、Profibusコンプライアンス、バス信号の極性をカバーしています。これには、隔離技術が巨大なマグネト抵抗(GMR)に基づいている、孤立した孤立したトランシーバーの新しいファミリーのレビューが含まれています。このファミリーには、業界で最も堅牢なProfibusトランシーバーが含まれています。
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EGAN FETSが提供するメリットの切り替えの改善により、パッケージングとPCBレイアウト寄生虫は、高性能にとって重要です。
このホワイトペーパーでは、1 MHzのスイッチング周波数で動作するEGAN FETおよびMOSFETベースの負荷ポイント(POL)バックコンバーター、12 Vの入力電圧、出力電圧1.2 V、および1.2 Vの出力電圧で動作するパフォーマンスに対する寄生インダクタンスの効果を研究します。最大20 Aの出力電流
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統合回路(ICS)としても知られるマイクロエレクトロニクスチップは、現代の社会の中心にあります。デスクリート半導体メモリとストレージ(DRAMとNAND)は現在、統合された回路の販売のほぼ3分の1を占めており、他のセグメントよりも速く速く成長しています。半導体業界で。この傾向は続くと予想されており、現在、メモリとストレージは、世界の300 mm半導体ウェーハ出力の約3分の2を占めています。
半導体メモリとストレージは、全体的なコンピューティングインフラストラクチャにおいてますます中心的な役割を果たします。これは、データ経済と現在の「データ爆発」時代によって主に促進され、コンピューティングエコシステムで生成および保存されているデータの量が指数関数的に増加します。成長が続き、ワークロードとアプリケーションは、より多くのメモリが多いアーキテクチャに移行することを余儀なくされます
このドキュメントは、メモリ業界の概要を提供し、米国のメモリ業界が直面している競争上の課題を詳述し、メモリドメインに関連する特定の技術的な重点分野を特定し、各分野に推奨事項を作成します。
