バッテリー
風力タービンピッチコントロールシステムでのウルトラカパシタの使用
風や太陽光などの再生可能エネルギーによって生成される電力のコストが減少し、最終的には従来の発電所の発電コストに到達するにつれて、信頼性が高く、効率が高い成分の需要が増加します。 1999年以来、Maxwell...
より環境に優しい環境のためのエネルギー収穫
エネルギーハーベスティング(EH)は、無駄にされているとみなされるさまざまなエネルギー源からエネルギーを電子的に捕獲および蓄積するプロセスであるか、実用的な目的で使用できないと言われています。エネルギー収穫、またはプロセスが時々参照されるようにエネルギー除去は、自然環境現象または産業プロセスの副産物として残留エネルギーを捕捉することに関連しているため、自由エネルギーと見なされます。 このホワイトペーパーをダウンロードして、詳細を確認してください。 ...
ポータブルデバイスの電力の信頼性を確保します
今日のコインセルホルダーの配列は、ポータブルデバイスの増え続ける配列によって提示される課題にはほとんどありません。消費者は、ハンドヘルドガジェットがいつでも完璧に機能することを期待しているため、エンジニアにはいくつかのユニークな問題が提示されます。 振動。熱。ショック。湿度。腐食。プレッシャー。これらの実際の条件は、デバイスの障害、イライラした顧客、およびサプライヤーのサポートコストの増加を引き起こします。信頼できる電流の継続的な供給がなければ、電子機器の操作が中断され、システムが破損する可能性があります。 詳細については、このホワイトペーパーをダウンロードしてください。 ...
バッテリー駆動のアプリケーションの長期的なソリューションとしてのスーパーキャパシタ
バッテリーセルの電気化学技術ではなく、スーパーキャパシタでの静電技術を使用すると、あらゆる種類の電力サブシステムに別のレベルの制御と信頼性が提供され、特に産業および輸送用途での限られた寿命のバッテリーを克服します。 このホワイトペーパーは、スーパーキャパシターの基本と、電気自動車のスタートアップスパージング需要への駆動など、さまざまな高速産業の例に利用できるものに注目しています。 今すぐダウンロードして詳細を確認してください! ...
ラック冷却効率を高め、熱関連の問題を解決します
低コストとコストの冷却なしのベストプラクティスは、小規模から中規模のデータセンターに優れたROIを提供します サーバールームや中規模のデータセンターが最初に構築された場合、冷却は他の懸念に後部座席を取る傾向があります。コンピューティングのニーズが高まるにつれて、熱生産の増加は機器のパフォーマンスを損ない、シャットダウンを引き起こす可能性があります。偶然のデータセンターの拡張により、これらの熱い問題を拡大する冷却の非効率性が生じます。エンドユーザーは、冷却能力を高める必要があると想定するかもしれませんが、これは高価で、しばしば不要です。ほとんどの場合、低コストのラック冷却のベストプラクティスは、熱関連の問題を解決します。ベストプラクティスは、気流を最適化し、効率を高め、ダウンタイムを防ぎ、コストを削減します。 このホワイトペーパーをダウンロードして、詳細を確認してください。 ...
サンプポンプ用のバッテリーバックアップシステムの選択とインストール
あなたのサンプポンプは、あなたの家の洪水に対する防御の最初のラインです。停電時にバッテリーのバックアップがなければ、サンプポンプは機能しなくなり、家は危険にさらされます。 少し機械的な適性を持つ人の場合、インバーター/充電器と1つ以上のバッテリーで構成されるDIYシステムは、独自のバックアップシステムよりも初期コストが低く、メンテナンスコストが低く、柔軟性が低い優れたサンプポンプバックアップシステムを提供します。 詳細については、このホワイトペーパーをダウンロードしてください。 ...
スマートセンサーが小売サプライチェーンの食品廃棄物をどのように減らすことができるか
ボストンコンサルティンググループによると、毎年膨大な量の食料を浪費しています。年間16億トンと推定されています。これらの損失には多くの原因がありますが、1つの重大な問題は冷蔵障害です。サプライチェーン、食料生産アウトレット、小売店です。 モジュール上のAdvantechのデバイスは、ハードウェアやソフトウェアスタックなどの統合システムであり、プログラミングスキルは必要ありません。顧客はセンサーと電源を接続するだけで、データはクラウドに向かう途中です。 このケーススタディを、冷蔵庫の挑戦のソリューションについてダウンロードしてください! ...
PFCインラッシュ保護への新しいアプローチ
現在、PFCイングラッシュ電流保護には2つの一般的なアプローチがあります。このような保護は、AC電源のスイッチング時にパワーアプリケーションの最初のインスタンスにのみ対応します。 電源システムのより高い顧客需要と安定性に対する期待に直面して、新しい概念が考えられており、「常に利用可能な」PFCユニットの新しい改善された世代の保護の需要を満たす可能性があり、それ自体が設計されるように設計されますグリッチトレラント。 詳細については、このホワイトペーパーをダウンロードしてください。 ...
バッテリー寿命が長くなると、静止電流が低い理由
当社のデバイスが縮小し続けているため、バッテリーの寿命が激化していますが、これまで以上に多くの機能とパフォーマンスを提供することが期待されています。将来のデバイスでバッテリー寿命を効果的に拡張するには、低静止電流を習得する必要があります。このペーパーでは、今日の(および明日)ウェアラブル、モバイル、およびその他のスマートな接続されたデバイスに不可欠なバッテリー寿命を提供する上で、低静止電流の役割を検証します。 詳細を確認するにはダウンロードしてください。 ...
アプリケーションのヒント - 汎用バッテリー
スプリングリテーナーアームを備えた金属保有者は、不注意な充電または短絡を引き起こす可能性があります。バッテリージャケットの分離と、金属リベットまたはネジがバッテリーと回路キャビネットなどの両方に接触した場合に取り付け穴を切ることでバッテリーと接触できるバリや鋭いエッジおよびコーナーの回避が必要です。 金属保有者は他のコンポーネントから断熱される可能性がありますが、ホルダーがライブである場合、不注意に誰かがホルダーと短絡して機器とバッテリーと接触することができます。 このホワイトペーパーをダウンロードして、詳細を確認してください。 ...
MEMSタイミングキーパーは、モバイルデバイスのスタンバイライフを拡張します
ますます洗練されたスマートフォンやモバイルデバイスがより多くの機能を提供し、データ、ニュース、エンターテイメントへのインスタントアクセスを提供するため、消費者はデバイスを使用してより多くの時間を費やしています。ユーザーは、より速い接続、マルチコアGHz+アプリケーションプロセッサ、HD解像度のタッチ画面を要求していますが、同時に、単一のバッテリー充電で長持ちすることを期待しています。モバイルデバイスの設計者は、より速く、よりパワーに飢えたプロセッサとLCD画面をサポートしながら、バッテリー寿命を延ばすという相反する需要を満たす方法を慎重に検討する必要があります。 詳細については、このホワイトペーパーをダウンロードしてください。 ...
スタンドアロンデバイスの安全性の向上とバッテリー寿命が長くなります
バッテリー駆動のデバイスの範囲は、職人向けの強力なハンドツールから、命を救う医療用エイズを通して部屋監視のためのセンサーにまで及びます。このようなデバイスの安全性は、非常に課題となっています。 スタンドアロンデバイスの安全な動作を確保するために、Schurterは、トリップ時間のために低電力散逸と厳しい許容範囲を備えた2つのSMDヒューズを提供します。 詳細については、このホワイトペーパーをダウンロードしてください。 ...
実用的な低電力CPLD設計
ポータブルまたはハンドヘルド製品に関与するエンジニアは、消費電力を最小限に抑えることが今日の設計の絶対的な要件であることを知っています。しかし、退役軍人だけが、システムのバッテリー寿命を最大に伸ばすことができる微妙であるが重要な詳細を理解しています。 このホワイトペーパーでは、格子半導体は、これらの味付けされた専門家が、埋め込まれたデザインのI/Oサブシステムから最後のマイクロワットを絞り出すために、超低電力複雑なプログラム可能なロジックデバイス(CPLD)を使用する方法に焦点を当てています。 詳細を確認するにはダウンロードしてください。 ...
95%高効率電源変更高信頼性システムの設計方法
特定のアプリケーションに最適な製品を選択する場合、電源のサイズまたは電力密度は重要な基準です。騒音や信頼性の懸念のためにファンが望ましくないアプリケーションでは、効率性が主要な懸念事項になります。電源技術は、90〜95%の範囲の効率が利用できるようになるまで進化しました。これを文脈に入れるために、1980年代の典型的な電源は75%の効率的な地域にあったでしょう。 このホワイトペーパーをダウンロードして、詳細を確認してください。 ...
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