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OpenModelica电气工程师综合建模与仿真课程-中英文字幕
仿真资料吧
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2026-08-08
OpenModelica电气工程师综合建模与仿真课程 **发布时间**:2024年7月 **格式**:MP4 | 视频:h264编码,1280×720分辨率 | 音频:AAC编码,44.1kHz,双声道 **语言**:英语 | 时长:4小时15分钟 | 文件大小:1.65 GB # # 课程收获 - 掌握 Modelica 基础:理解 Modelica 的基本语法、语义与结构,能够搭建简易模型并完
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PoE电源不起机,先查变压器接线
用户_167554
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2026-08-07
PoE电源不起机,先查变压器接线 PoE受电设备上电后没有12V输出,很多人会先怀疑控制芯片或MOS管,其实变压器接错同样会导致启动失败。排查时不要只看线圈图形,应把故障现象、物理脚号和同名端对应起来。 一上电就限流:检查辅助绕组 以WH13P-12H为例,1—2脚为初级,4—5脚为辅助绕组,6/7与9/10为主副边。如果4、5脚同时接地或直接连接,辅助绕组就会形成闭合回路。初级开关后,辅助绕组产
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替代料如何实现Pin-to-Pin上板即用
用户_167554
398
2026-08-07
替代料如何实现Pin-to-Pin上板即用 结论先说:Pin-to-Pin不是“脚距一样、封装相近”,而是替代料装到原PCB后,不改焊盘、不飞线、不调整外围参数,就能满足原来的功能、性能、可靠性与安全要求。要实现上板即用,必须通过机械、电气、应用和样品验证四道关。 一、确认机械位置 将两款产品的正式规格图按同一原点、同一方向做1∶1叠图,逐项比较焊盘中心坐标、横纵节距、端子长宽、器件高度、底部禁布
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800 V 高压时代|新能源汽车绝缘电性能测试项目怎么选?
国高材高分子材料产业创新中心
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2026-08-07
随着新能源汽车高压化趋势不断推进, 800 V 高压平台正加速应用于动力电池、电驱系统、车载充电机、高压连接器等关键部件。工作电压提升,带来的不仅是补能效率和整车性能的提升,也意味着 绝缘系统需要面对更复杂的电气安全挑战。 高电压、长期热负荷、高温高湿、污染介质以及电弧等多重因素相互叠加,使新能源汽车的绝缘安全不再只是"测一次绝缘电阻"这么简单。 介电强度、体积电阻、表面电阻、漏电起痕、耐电压、灼
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PP/PPE阻燃绝缘材料的多性能协同评价:从电线电缆安全需求到绝缘击穿失效溯源
国高材高分子材料产业创新中心
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2026-08-07
01 背景:电气化发展下,绝缘材料面临多性能协同挑战 随着新能源汽车、储能系统、轨道交通、电力装备、工业电气及电子电器产业快速发展,电线电缆及绝缘部件的工作电压、功率密度和服役环境复杂度不断提高。 作为隔离带电导体、阻断漏电和降低短路风险的重要安全屏障,绝缘材料不仅需要具备良好的电绝缘性能,还要长期承受高温、湿热、机械摩擦、振动弯折及化学介质接触等多重作用。 在新能源汽车高压线束中,绝缘材料需要同
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气缸上下料硬件选型避坑:电磁阀、传感器、PLC IO 别选错
用户_172813
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2026-08-07
气缸上下料在 PLC 控制里看着基础,真正把硬件选型做对的人不多。电磁阀线圈电压和 PLC 输出类型不匹配,阀直接不动作;接近开关选成 PNP,接上简思这类低电平有效的 PLC 输入端,信号永远读不到;IO 点数当初没留余量,设备上线后加一个传感器就得换主机。这篇按电磁阀、传感器、PLC IO 三类硬件拆开讲,每类给选错后果、判断方法和避坑建议,最后落到简思 SFa/SFm/SFg/FP 系列的
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耦合电感引脚编号不同,能直接改吗?
用户_167554
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2026-08-06
耦合电感引脚编号不同,能直接改吗? 在对比两款四引脚耦合电感时,经常会遇到一种情况:外形、焊盘位置和绕组结构看起来相同,但规格书中的引脚编号却不一样。这是否意味着产品不能替换?答案是:不一定。首先要分清“引脚编号”和“绕组连接关系”。 一、编号不同,不等于结构不同 这类器件内部通常有两个相互耦合的绕组,每个绕组各有两个端子。在部分产品中,同一短边的两个引脚属于同一绕组,但不同厂家可能采用不同的编号
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EtherCAT设备为什么使用Chip LAN
用户_167554
589
2026-08-05
EtherCAT设备为什么使用Chip LAN 传统现场总线时代,许多传感器、I/O模块和电机驱动器只需要低速通信接口。随着控制器性能提高,现场总线逐渐成为多轴同步和高速数据交换的瓶颈。EtherCAT把以太网通信进一步延伸到伺服驱动器、机器人关节和分布式I/O,但也带来了新的硬件问题:怎样把PHY、网络磁性器件和连接器装进更小的设备中? 集成RJ45不一定适合小型设备 普通工业电脑空间充足,可以
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电流互感器怎么匹配
用户_167554
690
2026-08-04
电流互感器怎么匹配 匹配一款电流互感器,不能只看匝数比和额定电流。电流互感器需要与被测电流、工作频率、采样电阻及后级电路共同匹配。即使两款产品外形和变比相同,也不一定能够直接替换。 1. 被测电流参数 首先需要明确一次侧电流,包括: 最大有效值电流; 最大峰值电流; 正常工作电流; 过流或短路电流; 电流波形及占空比; 最大脉冲宽度; 是否存在直流分量。 有效值电流主要影响绕组温升,峰值电流和脉冲
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电流互感器采样电阻怎么选
用户_167554
638
2026-08-04
电流互感器采样电阻怎么选 电流互感器后级通常需要连接采样电阻,也叫负载电阻。它负责把互感器输出的二次电流转换成采样电压。这个电阻虽然位于后级电路中,但不能只根据ADC或运放的输入范围选择,因为它同时也是电流互感器的负载,会影响测量精度、带宽和磁芯饱和。 采样电阻的基本作用 电流互感器按照匝数比转换电流。忽略励磁电流和损耗时,一、二次侧电流关系约为: \[ I_s=I_p\times\frac{N_
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电流互感器带宽怎么选
用户_167554
684
2026-08-04
电流互感器带宽怎么选 电流互感器的带宽决定了它能测量多快、频率多高的电流变化。带宽过窄不仅会导致幅值误差,还可能造成波形失真、相位偏移和峰值漏测。因此,选择电流互感器不能只看额定电流和匝数比,还要结合被测波形的频率范围。 电流互感器带宽怎么看 带宽通常由下限截止频率和上限截止频率组成。例如,标称带宽为10 kHz~20 MHz,表示在这个范围内,输出幅值和相位可以保持在规定误差范围内。需要注意,厂
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音频变压器磁芯
用户_167554
676
2026-08-03
音频变压器磁芯 音频变压器的磁芯材料,会直接影响低频响应、高频损耗、失真、体积和适用功率。常见材料主要有铁氧体和硅钢片。两者没有绝对的优劣,关键在于音频信号频率、信号电平和应用场景。 铁氧体适合什么场景 铁氧体是一种高电阻率磁性材料,涡流损耗较低,因此在较高频率下更容易保持较好的效率和带宽。对于电话语音变压器、小信号隔离变压器、音频接口变压器和部分宽带通信设备,铁氧体常能在较小体积内获得较好的高频
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PoE 变压器绕组
用户_167554
689
2026-08-03
PoE 变压器绕组 在 PoE 受电设备(PD)的隔离电源中,变压器通常是反激电源的核心器件。它不仅负责能量传递,还承担输入与输出之间的安全隔离。常见绕组包括初级线圈、次级线圈和反馈线圈(或辅助线圈)。理解三者的作用,有助于分析 PoE 电源的启动、输出和稳压问题。 初级线圈 初级线圈接在 PoE 输入侧的开关电路中。开关 MOSFET 导通时,输入能量主要储存在变压器的励磁电感中;MOSFET
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分布式光伏与新能源电站智能运维应用
工业物联网
765
2026-08-03
分布式光伏、户用光伏及工商业光伏电站数量多、分布散、设备杂,逆变器、汇流箱、电表、气象站等设备品牌不一、通信协议各异。传统人工巡检运维模式无法实时掌握发电数据、设备故障与组件衰减状态,普遍面临发电效率不明、故障排查滞后、运维成本高企、收益核算不准等突出问题。通过部署一体化物联网关与边缘计算平台,可构建光伏电站数字化、精细化、智能化的运维体系,从根本上解决上述痛点。 光伏站现场新旧设备混用,协议繁杂
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2026 国产 PLC 品牌选型:汇川、信捷、简思三家对比与推荐路径
用户_172813
2077
2026-08-03
国产 PLC 这几年的进步是实打实的:国产品牌在中国 PLC 市场的份额,2020 年约 11%,2023 年已经到约 21%(观研天下口径),三年接近翻倍;2024 年中国 PLC 市场规模 176.6 亿元、同比增长 14.45%(智研咨询)。品牌格局上,西门子 44.2% 仍排第一(远瞻慧库),国产阵营里汇川 3.2% 领跑、信捷 1.4% 跟随,两家 2023 年增速分别是 23% 和 1
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变压器的铜损
用户_167554
770
2026-07-31
变压器的铜损 变压器温升高,很多人第一反应是"磁芯损耗太大"或者"线径选细了"。但实际情况往往是:明明用了更粗的线、更高牌号的磁芯,温升却比隔壁方案高出十几度。问题出在哪?答案是 交流电阻(ACR)——一个被严重低估的参数。 一、直流电阻只是冰山一角 直流电阻DCR很好算:Rdc = ρ × l / A,其中ρ是电阻率,l是导线总长度,A是截面积。但变压器绕组在高频下工作时,电流并不是均匀分布在导
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磁性器件如何降低EMI:从源头扼杀噪声
用户_167554
740
2026-07-31
磁性器件如何降低EMI:从源头扼杀噪声 电磁干扰(EMI)是开关电源的顽疾,而磁性器件——特别是变压器和功率电感,往往是最大的噪声源。它们不仅自身辐射电磁波,还通过寄生参数将噪声传导至电网或负载。要降低EMI,必须从磁件的设计和工艺入手。 一、 噪声从哪里来? 变压器的寄生电容: 初级绕组与次级绕组之间存在的层间电容,为高频共模噪声提供了一条低阻抗的耦合路径,使其直接跨越隔离带。 漏感与结电容的谐
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变压器绝缘设计:安全与可靠性的基石
用户_167554
733
2026-07-31
变压器绝缘设计:安全与可靠性的基石 变压器不仅是能量的搬运工,更是一次侧危险高压与二次侧人体可接触端之间的安全屏障。绝缘设计的失败,意味着触电风险或整机起火隐患。因此,绝缘设计必须严格遵循安规标准(如IEC62368、UL1446等)。 一、 绝缘设计的三大支柱 1. 电气间隙与爬电距离 电气间隙(Clearance): 两个导电部件之间通过空气的最短距离。主要应对雷击或开关瞬态的高压击穿。 爬电
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电感饱和的判断与应对策略
用户_167554
736
2026-07-31
电感饱和的判断与应对策略 在开关电源设计中,电感扮演着储能、滤波和续流的关键角色。然而,一旦电感发生饱和,轻则导致输出纹波增大、效率骤降,重则直接烧毁功率MOSFET,造成系统瘫痪。因此,准确判断并有效预防电感饱和,是每一位硬件工程师的必修课。 一、 电感饱和的本质 电感的感量是由磁芯材料和磁路结构决定的。当流过电感的电流增大时,磁芯内部的磁场强度(H)随之增加,磁通密度(B)也随之上升。但当B值
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2.5G PoE网络变压器为什么更小
用户_167554
733
2026-07-30
2.5G PoE网络变压器为什么更小 在网络变压器选型中,经常会遇到一个看似矛盾的现象:一款支持2.5G并带PoE功能的网络变压器,高度只有4mm左右;另一款只支持千兆、同样带PoE的产品,高度却达到8mm以上。为什么速率更高的产品反而更小?两者能不能直接替换? 一、2.5G网络变压器能否用于千兆? 不能仅凭“2.5G速率高于1G”,就认为2.5G网络变压器一定兼容千兆。 以两款产品为例,2.5G
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