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現代の工業計測やオートメーション制御において、抵抗ブリッジセンサは、その高い精度と安定性により、重量、圧力、ひずみなどの物理量の検出に広く使用されています。しかし、いかにして高性能な抵抗ブリッジ計測システムを設計し、その信頼性と精度を実用的なアプリケーションで確保するかは、多くのエンジニアや技術者が直面している課題です。
 今日のモノのインターネットとインテリジェント・ハードウェアの急速な発展において、効率的で信頼性の高いモーター駆動技術は、ロボット、スマート玩具、家電製品の中核要件となっています。Shanghai Siproin Microelectronicsが発表したSSP2617シングルチャンネルHブリッジドライバチップは、優れたパワーハンドリング能力、柔軟なPWM制御、複数の保護メカニズムにより、低電圧モーション制御シナリオの性能基準を再定義しています。
本日は、スイッチング電源における非常に重要な2つの概念、同期整流と非同期整流について説明しよう。スイッチング電源は、電圧変換を実現するために、電源管の開放時に誘導充電エネルギーの蓄積に依存し、電源管の切り離し時に誘導エネルギーを放出する。電源管が切り離された後、インダクタンスは電流ループを持つためにエネルギーを放出するが、これは電流成分の選択において異なっており、それは異なる整流方法、すなわち同期整流と非同期整流を伴うことになる。では、両者の違いは何でしょうか?
超音波熱量計は、熱交換システムを通過する水が放出または吸収する熱エネルギーを、超音波法を用いて流量を測定し、表示する装置です。この装置は、熱媒体の流量と入口と出口の温度差という2つの物理量を測定して熱エネルギーを計算し、密度とエンタルピーの値に補正を加えて積分します。具体的には、超音波時間差法は、流体中を伝搬する超音波信号の時間差を利用して流量を測定する。
入力電圧(耐電圧):78L33 Vinの電圧範囲を指す。入力電圧が78L33の最大使用電圧より高ければ、耐電圧を超え、破損する。入力電圧が78L33の最低使用電圧より低い場合、78L33は正常に動作しません。