單一的中央逆變器甚至多組串逆變器系統,微逆變器轉換功率從一個單一的面板。反過來,通過對每個面板的微逆變器產生交流電源被結合到輸出到負載。圖1:太陽能能量收集方法繼續從中央逆變器系統的演化(左)更多
2016-03-01 11:43:15
雙電層電容器的基本原理雙電層電容器的基本原理是利用電極和電解質之間形成的界面雙電層來存儲能量的一種新型電子元件。當電極和電解液接觸時,由于庫侖力、分子間力或者原子間力的作用,使固液界面出現穩定
2021-04-25 11:21:32
1.產品的特點:1)直接將太陽能板的DC電壓轉換成為AC交流電,與市電直接同相并網(無需連接電2)在并網時,優先使用太陽能的電能,不夠用時才用市電,無需擔心太陽能不夠供應問題3)可以多臺逆變器堆疊
2014-03-14 14:13:33
25YK1000MEFCT810X20超級電容器在太陽能燈中的應用 隨著全球能源的不斷緊缺如何節能、環保成為世界的主題,太陽能是無處不有、取之不盡、用之不竭的理想的清潔能源
2011-05-30 10:03:36
有利可圖。 ...... 太陽能逆變器中的接地漏電控制作者: Stéphane Rollier,Bernard Richard,Martin KellerLEM 公司合作:Hans Welschen飛利浦照明
2009-03-23 10:45:03
我想做一個小型的太陽能逆變器,能夠將12V電壓逆變為220V交流電,但是不知道具體方案與設計材料,哪位高人能夠幫助講解下,謝謝!!
2014-10-06 18:51:47
描述太陽能逆變器
2022-06-21 06:31:28
時.晶體管T2導通,集電極電流經過電感L1儲存了磁場能量。并建立反向電壓VL1(圖中為左正右負),當緩沖器IC1A輸出低電平時,晶體管T2截止,VL1的極性變反,與太陽能電池電壓疊加,電流經電感L1、二極管
2021-05-13 06:22:21
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 編輯
太陽能光伏逆變器:設計一個10M的發電站,誰能幫我說說設計方案?太陽能電池板上的電壓是怎樣一個算法?
2012-06-08 10:54:39
逆變器逆變成交流電,給交流負載供電。2)系統的組成太陽電池組件太陽電池組件是太陽能離網發電系統中的主要部分,也是系統中價值最高的部件,其作用是將太陽的輻射能量轉換為直流電能。太陽能充放電控制器太陽能充放電控制器
2013-04-05 10:57:41
0.7 nH,RMS電流高達20A。在太陽能和風電逆變器中,電容器還被用來專門抑制電磁干擾(EMI)。例如,我們的新款X1 EMI抑制薄膜電容器可承受高電壓,可用于標準的X1跨線路應用(50 Hz
2014-01-02 14:27:36
`隨著全球能源的不斷緊缺如何節能、環保成為世界的主題,太陽能是無處不有、取之不盡、用之不竭的理想的清潔能源。超級電容是近些年興起的綠色儲能元件,因此超級電容器太陽能燈必將成為綠色照明中的主力軍。由于
2013-06-09 16:27:41
時間視光線強度而不同)。結構組成 1. 外殼組件:上殼體、下殼體及推鈕開關等組成。 2. 發電組件:由太陽能電池(0.3W),及超級電容器等組成 3. 電路組件:由充電電路、開關等組成。 4. 照明組件
2013-06-09 16:29:22
電容降壓式電源中電容器的選擇在常用的低壓電源中,用電容器降壓(實際是電容限流)與用變壓器相比,電容降壓的電源體積小、經濟、可靠、效率高,缺點是不如變壓器變壓的電源安全。通過電容器把交流電引入負載中
2009-02-10 12:21:48
` 雖然電池和電容器有相似之處,但有幾個關鍵的區別: 電容器中的勢能存儲在電場中,其中電池以化學形式存儲其勢能。目前,化學品儲存技術比電容器產生更高的能量密度(能夠存儲更多的能量)。然而,當電池
2019-08-21 09:16:05
傳統的設計工作在太陽能逆變器的功率調節階段使用。在過去,電解電容器表現出顯著的漏電流,很大程度上排除了它們的使用在能量收集從弱能量源。今天,然而,在材料科學的進步和制造使制造商能夠提供
2016-03-01 15:52:29
。密切關注上下的能源限制,使系統的設計更容易。開發者還可以評估不同的控制算法和調整提供能源的選擇最高效的電源轉換,無論是太陽能電池陣列,壓電振動傳感器,或熱能源。這些可以很容易地進行測試,以選擇正確的電池、電容器和評估板。
2016-02-24 11:34:03
額定電池的保質期。當超級電容器作為預充電儲能器,把它作為一個坦克,可以填補你的能量采集器可以提供最快的速度(圖2)。充電控制器可以提供一個精確的量的電荷能量與終端的特點,優化給定類型的電池能量轉移。圖2
2016-03-08 11:52:11
450VDC 。EPCOS/TDK B43727鋁電解電容器采用超緊湊設計和全焊接結構,確保可靠電氣接觸。理想應用包括變頻器、風電轉換器、太陽能逆變器、專業電源和不間斷電源。 特性: 螺紋螺柱安裝 有帶
2020-07-01 16:19:46
其它相關產品請 點擊此處 了解特性:內置高安全性,自我修復和自我保護功能產品壽命長,可靠性高低損耗,低ESR阻燃劑(外殼和密封樹脂)應用:太陽能逆變器;風力發電;工業電源;電器(空調等)中的逆變器電路`
2019-11-18 11:31:43
q我公司專業生產與研發TechCap干式功率薄膜電容器,主營產品:直流濾波、交流濾波(單相&三相)、高頻諧振、IGBT吸收、GTO保護等;應用于風電變流器及變槳系統、太陽能逆變器、高中頻電源
2013-11-08 11:18:26
方案為主導的研討會,預計將吸引300多位太陽能光伏逆變器、充放電控制器企業和IC方案、功率器件和關健元器件商的管理層、工程、研發、設計等人員參與會議。關鍵字:太陽能光伏,逆變器,研討會,Vishay
2011-11-16 17:19:04
超級電容器在太陽能光伏產品上的應用工作過程簡述如下:當白天光線較強時,光電轉換器將光信號轉換為電信號通過二極管給超級電容器充電,受控開關處于斷開,LED 不亮;夜間光線弱
2008-12-25 16:25:45
致命傷。利用鋰離子電容器的高溫可靠性極高,可在有熱源的狹小空間發揮的這種特性,可將鋰離子電容器作為的分散、選擇性備用電源、輔助電源(比如對太陽能電池板的不均勻電壓進行補充,作為服務器(CPU、DRAM
2018-05-02 17:36:50
光轉換成一個穩定的3.3 V 電源只有一個太陽能電池,一個微型六針集成電路,和三個電容器。更好的是,所有三個電容器可以是相同的價值,這使訂購零件和組裝電路板更簡單一點。我的執行下面的示意圖摘錄顯示了我
2022-06-17 11:29:55
處理器的 TMDXEVM3358 上實施太陽能逆變器網關。主要特色支持 Wi-Fi、CAN、RS-232、USB、顯示屏和工業以太網的共存兼容 TI 的電力線通信 (PLC) 解決方案使用經過測試的硬件、軟件、演示、示意圖、BOM 和設計文件實現真實世界太陽能逆變器網關應用的開發
2018-11-14 11:54:48
電源電容器組可以在斷開輸入電壓的短時間(假設50ms)內進行補償。此設置中的電容器(輸入和電源輸出之間)是否先開始充電,然后保持充電狀態直到輸入電源斷開呢?之后,電容器會在輸出負載處釋放能量。如果輸出負載是放電電容器,為什么需要與電容器組并聯的電阻?
2018-09-27 15:21:25
直通交,耦合,旁路,濾波,調諧回路, 能量轉換,控制等方面。定義2:電容器,任何兩個彼此絕緣且相隔很近的導體(包括導線)間都構成一個電容器。 電容器是一種儲能元件,在電路中用于調諧、濾波、耦合、旁路
2011-11-17 10:37:37
超級電容器是一種高能量密度的無源儲能元件,隨著它的問世,如何應用好超級電容器,提高電子線路的性能和研發新的電路、電子線路及應用領域是電力電子技術領域的科技工作者的一個熱門課題。超級電容器的原理及結構
2011-11-17 14:38:45
電容器中,供低功耗應用使用此設計是一個完整的解決方案,包括太陽能電流源、充電管理解決方案、超級電容器和內置 LDO 穩壓器
2018-08-03 07:35:45
USB電源端口旁邊的電容器上面,負極到黑色,正極到紅色。安全起見可以在上面涂膠。設置buck變換器:把太陽能電池板放在陽光下,連到buck變換器的輸入端,把萬用表連到輸出端,調整電位器直到讀數為
2016-01-14 14:04:20
本文將介紹全SiC模塊的應用要點—緩沖電容器。在高速開關大電流的電路中,需要添加緩沖電容器。什么是緩沖電容器緩沖電容器是為了降低電氣布線的寄生電感而連接在大電流開關節點的電容器。寄生電感會使開關
2018-11-27 16:39:33
的傳統太陽能逆變器,由于逆變器的總數會比較低,而且一個網關對應一個逆變器,集成式太陽能逆變器網關會更有用處。然而,由于能量生成的總體效率不斷增加,很多光伏系統采用的是微型逆變器,在這種應用中,每塊
2018-09-10 15:16:54
下有效工作。圖 2:Silicon Labs 能量收集 RD 開發板能讓其 919 MHz 無線鏈路在較暗環境中工作數日節點包括提供能量的太陽能電池、可將 AC 振動能量轉換為 DC 電流的整流器
2016-02-23 13:51:48
逆變器逆變成交流電,給交流負載供電。2)系統的組成太陽電池組件太陽電池組件是太陽能離網發電系統中的主要部分,也是系統中價值最高的部件,其作用是將太陽的輻射能量轉換為直流電能。太陽能充放電控制器太陽能充放電控制器
2013-03-20 10:43:25
,是并網發電的主流。2)系統的組成太陽電池組件太陽電池組件是太陽能離網發電系統中的主要部分,也是系統中價值最高的部件,其作用是將太陽的輻射能量轉換為直流電能。匯流箱在太陽能光伏發電系統中,為了減少太陽能光伏
2013-03-11 10:31:49
,1至5μW / cm2能量可以產生足夠的電力,一個小的傳感器。應用在服裝和鞋的鞋墊,設想為例,以小功率的便攜式設備,并在地毯和其他地面或閥座材料電力照明、機場、購物中心的多個數據傳輸端口。超級電容器
2016-03-02 11:07:06
基于能量梯級利用的太陽能冷熱聯供系統摘要:從能量梯級利用的角度出發,提出了一種新型太陽能冷熱聯供復合系統。該復合系統可根據太陽輻射強度在不同的季節分別用作單一的太陽能熱水器、熱泵熱水器或太陽能吸附式
2010-03-18 22:16:04
MIKROE-2814,太陽能CLICK Board擁有太陽能收集器 - 它將這兩種設備都包含在一個包裝中。 CLICK Board使用BQ25570--一種納米功率高效升壓充電器和降壓轉換器設備
2019-07-31 08:45:25
部分。在所有太陽能逆變器中,微型太陽能逆變器是至關重要的組成部分。本文將為您介紹如何利用一個TMS320F2802設計一種低成本、高性能的微型太陽能逆變器。另外,文章還將討論如何使用交叉式有源鉗位反激
2019-07-05 07:23:24
部分。在所有太陽能逆變器中,微型太陽能逆變器是至關重要的組成部分。本文將為您介紹如何利用一個TMS320F2802設計一種低成本、高性能的微型太陽能逆變器。另外,文章還將討論如何使用交叉式有源鉗位反激
2019-06-28 07:46:33
的時間會縮短。 1電源逆變器的構架 電源逆變器是太陽能發電系統的關鍵電子組件。在商業應用中,這些組件連接光伏(PV)面板、儲存電能的電池以及本地電力分配系統或公用事業電網。圖 1顯示的是一個典型
2018-09-28 15:53:11
縮短。 電源逆變器是太陽能發電系統的關鍵電子組件。在商業應用中,這些組件連接光伏(PV)面板、儲存電能的電池以及本地電力分配系統或公用事業電網。圖1顯示的是一個典型的太陽能逆變器,它把來自光伏陣列
2018-09-29 17:16:38
供電的工作狀態下,UPS、ESS和太陽能逆變器由DC-DC轉換器和DC-AC逆變器組成,解決方案享有高度的相似性和通用性。如圖1所示,20至200kVA組串型太陽能逆變器含升壓電感、升壓模塊、直流母線
2020-10-27 10:15:55
電解電容器的等效電路如何選擇電解電容器
2021-03-03 08:16:24
我們選擇標稱容量是1F的電容器,兩串為0.5F。考慮到電容器-20%的容量偏差,這種選擇不能提供足夠的裕量。可以選擇標稱容量是1.5F的電容器,能提供1.5F/2=0.75F。考慮-20%的容量偏差
2012-12-27 11:22:58
持續為系統提供能量。 [圖11 | 混合儲能控制功能] 圖12中的波形顯示將能量存儲到VSTORE2時的充電曲線。S6AE10xA將能量存儲到VSTORE1(小電容器)和VSTORE2(大電容器)中
2018-11-09 16:19:09
的光伏(PV)系統的投資回報速度,那么確定逆變器將太陽能電池板的直流電轉換為家用交流電的能力將至關重要。微逆變器和太陽能優化器是太陽能市場中兩種快速發展的架構。圖1所示為太陽能微逆變器的典型框圖。該微
2022-11-09 06:31:26
太陽能逆變器網關會更有用處。然而,由于能量生成的總體效率不斷增加,很多光伏系統采用的是微型逆變器,在這種應用中,每塊太陽能電池板都有一個逆變器。在使用這種模式時…
2022-11-21 06:19:21
如何采用功率集成模塊設計出高能效、高可靠性的太陽能逆變器?
2021-06-17 06:22:27
大家好,我是新來的。我有一個問題要問。我買了一個逆變器,它工作得很好。現在我想做一個太陽能逆變器。我可以用同樣的逆變器。已經在逆變器PCB板有一個太陽能方面,但我沒有充電器卡。那我怎么做一個太陽能
2018-09-21 10:21:58
怎樣去選擇低電流泄漏的電容器?決定低電流泄漏電容器的參數有哪些?
2021-09-29 09:35:31
`TechCap?干式功率薄膜電容器:直流支撐、交流濾波(單相&三相)、高頻諧振、IGBT吸收、GTO保護等;應用于風電變流器及變槳系統、太陽能逆變器、高中頻電源、牽引變流器及輔助
2015-04-25 12:58:58
`TechCap?干式功率薄膜電容器:直流支撐、交流濾波(單相&三相)、高頻諧振、IGBT吸收、GTO保護等;應用于風電變流器及變槳系統、太陽能逆變器、高中頻電源、牽引變流器及輔助
2015-04-19 10:04:51
描述此設計是由數字控制的并網單相全橋直流/交流逆變器級,適用于中央式或串式太陽能逆變器。它是 TI Design TIDM-SOLAR-DCDC(具有最大功率點跟蹤 (MPPT) 的前端直流/直流轉換器
2018-12-04 14:15:07
逆變器逆變成交流電,給交流負載供電。2)系統的組成太陽電池組件太陽電池組件是太陽能離網發電系統中的主要部分,也是系統中價值最高的部件,其作用是將太陽的輻射能量轉換為直流電能。太陽能充放電控制器太陽能充放電控制器
2013-03-11 10:33:39
可再生能源發電,如太陽能和風能是間歇性的。如電網的穩定性和彈性,能量存儲問題,和緩沖來彌補需求高峰,有如智能逆變器,微逆變器技術處理,和DC優化器。平滑電壓波動,同時確保從逆變器的能量可以指向的地方是在需求
2016-03-07 14:22:38
問一下有沒有大佬做過結合超級電容器儲能的太陽能電池的設計,大概效果是這個樣子的
2019-04-17 18:16:29
我自已裝了一套400W的太陽能發電系統,并聯了4塊100A的電瓶,有一個充電控制器和一個車載逆變器。使用中發現一個問題,電瓶虧電以后,逆變器就停止工作了。當太陽能再次給電瓶充滿電以后,逆變器還是不會工作。這個問題怎么解決,什么樣的逆變器有這樣的功能,求高手解答!
2013-10-01 09:07:54
的設計及應用。其中包括:光伏逆變器的工作原理太陽能充電設計實例原理圖太陽能充電控制器的設計要點光伏電池在能量收集中的應用適宜人群:希望了解和掌握電源設計技能的學生對電源設計方面感興趣的電子愛好者需從事電源
2019-02-21 16:23:34
電容器可用于提供重要的穿越(ride-through)(或保持)能量,或用于減小電源轉換電路中的紋波及噪聲。選擇正確類型的電容器可能會對系統的總體尺寸、成本和性能產生深遠的影響。本文將討論一些常見應用中薄膜和電解電容器的優勢。
2019-08-06 08:35:06
架構還是分布式電源軌架構。圖5展示了兩者的差別,負載特性很可能對選擇起決定作用。如果負載需要恒定電壓,則圖5a中顯示的公共軌可能是最佳選擇。在這種情況下,負載控制器是一個簡單的繼電器或固態開關。太陽能
2018-09-26 09:52:42
太陽能逆變器分為并網逆變器和離網逆變器,離網逆變器是利用太陽能電池組件將發的電力儲存在蓄電池內, 再通過離網逆變器將蓄電池內的直流電轉換成交流220V 給負載使用.同樣, 并網逆變器就是將太陽能
2015-05-07 13:05:50
純正弦波工頻逆變器能和太陽能逆變器并網嗎?
2023-03-23 09:51:29
導讀:超級電容器是自主供電系統中重要的蓄能機制。其蓄能能力強,支持高功率輸出,是超低功耗無線傳感器節點系統的理想選擇。但超級電容器在低能源采集輸入期間會大量放電。從初始充電階段到超級電容器達到額定
2018-11-30 16:43:34
,是并網發電的主流。2)系統的組成太陽電池組件太陽電池組件是太陽能離網發電系統中的主要部分,也是系統中價值最高的部件,其作用是將太陽的輻射能量轉換為直流電能。匯流箱在太陽能光伏發電系統中,為了減少太陽能光伏
2013-03-11 10:35:07
` 一、近年來,隨著國內外大批的太陽能光伏電站的建立和并網發電,作為光伏發電的關鍵設備光伏并網逆變器具有廣闊的市場前景。以下主要介紹迪文觸摸屏在太陽能光伏并網逆變器中的應用。大家有任何問題請與我聯系
2011-01-26 16:25:51
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-11 17:15 編輯
前一段時間偶參加北京太陽能光伏展,看到很多國內廠商的太陽能光伏逆變器產品。和他們溝通采用TI的C2000系列產品多一些!偶在
2018-06-11 05:58:13
的直接發電方式,是當今太陽光發電的主流。在光化學發電中有電化學光伏電池、光電解電池和光催化電池,目前得到實際應用的是光伏電池。 光伏發電系統主要由太陽能電池、蓄電池、控制器和逆變器組成。超級電容可以作為一
2017-12-19 09:50:42
。因此使用超級電容器為儲能的太陽能燈必將成為綠色照明中的主力軍。超級電容器太陽能燈器件選擇1、光源的選擇LED有壽命長,節能,安全,綠色,環保等顯著優點。LED的壽命可以長達10萬小時以上,工作電壓也
2016-08-08 10:13:27
二十一世紀最重要的能源。太陽能的存儲是太陽能產品發展的關鍵,目前主要采用各種電池,但是電池的充電時間長、壽命短以及不環保一直是太陽能產品發展的瓶頸,而超級電容器作為一種充電快、壽命長、綠色環保型儲能
2021-09-30 14:04:32
和二次電池之間的新型儲能裝置。超級電容器集高能量密度、高功率密度、長壽命等特性于一身,具有工作溫度寬、可靠性高、可快速循環充放電和長時間放電等特點[1],廣泛用作微機的備用電源、太陽能充電器、報警裝置、家用電器、照相機閃光燈和飛機的點火裝置等,尤其是在電動汽車領域中的開發應用已引起舉世的廣泛重視[2]
2021-04-01 08:35:55
不適合用超級電容器。例如一顆3.6V 55mAH的扣式鋰電池為遙控器提供能量,該鋰電池的可工作電壓范圍是3.6V-2.75V。如果用超級電容器來存儲55mAH的能量,按照3.6V-2.75V的工作電壓
2022-04-09 16:25:16
的進一步發展,將取代當前電動汽車需頻繁充電和更換的蓄電池,而且家用儲能超級電容器也有可能實現。太陽能、風能和燃料電池等無污染能源將儲存在超級電容器中,不斷提供電能,不需要投資大的發電站,也不需要復雜的輸送電網,是一種應用再生能源和投資少的節能措施。
2021-10-30 15:15:43
超級電容器作為大功率物理二次電源,在國民經濟各領域用途十分廣泛。各發達國家都把超級電容器的研究列為國家重點戰略研究項目。1996年歐洲共同體制定了超級電容器的發展計劃,日本“新陽光計劃”中列出了超級
2021-04-25 11:27:12
導讀:超級電容器是自主供電系統中重要的蓄能機制。其蓄能能力強,支持高功率輸出,是超低功耗無線傳感器節點系統的理想選擇。但超級電容器在低能源采集輸入期間會大量放電。從初始充電階段到超級電容器達到額定
2018-11-30 16:54:21
的尺寸,其容量正比于電極表面積,而與“電極/溶液”雙電層的厚度成反比;其貯能量受電極材料表面積、多孔電極孔隙率和電解質活度等因素的影響[4]。超級電容器是一種電化學元件,儲能過程中并不發生化學反應,且儲能
2021-04-01 08:40:54
電容器是儲存電荷的常用電子器件,在許多電子設備中得到了廣泛的運用。由于新時期行業技術的迅速發展,早期的電路結構逐漸被更復雜的電路形式取代,普通的電容器已經滿足不了電路運行的需要。為了達到高負荷或
2021-07-21 15:56:08
電容器是儲存電荷的常用電子器件,在許多電子設備中得到了廣泛的運用。由于新時期行業技術的迅速發展,早期的電路結構逐漸被更復雜的電路形式取代,普通的電容器已經滿足不了電路運行的需要。為了達到高負荷或
2022-04-29 15:04:21
,北京合眾匯能公司生產的HCC250F/2.7V的超級電容器和北京集星科技公司生產的系列電容的循環壽命均在50萬次以上; (3)能量轉換效率高。大電流能量循環效率》90%; (4)功率密度高。可達
2020-12-17 16:42:12
隨著社會經濟的發展,人們對于綠色能源和生態環境越來越關注,超級電容器作為一種新型的儲能器件,因為其無可替代的優越性,越來越受到人們的重視。在一些需要高功率、高效率解決方案的設計中,工程師已開始采用
2022-04-09 16:27:59
采集器被看作是利用這些能源的能量采集器,相比 AC 采集器,它更容易獲得高輸出。 圖 1 一般能源采集系統結構圖 圖 1 顯示了能源采集系統的一般架構。該總系統由自然能電源、能量緩沖器(超級電容器
2018-09-26 14:57:27
,你可以把從太陽能電池板汲取最大功率,同如何把這種能量注入到主輸配電系統這兩件事分開處理。而且,這么做會降低設計的復雜度。 能量緩沖器的大小是由需要儲存能量的多少決定的,能量的多少取決于太陽能逆變器
2013-05-20 14:38:26
產品介紹: 快充石墨烯超級電容器是一種融合了超級電容器和鋰離子電池技術的全新儲能器件,通過鋰離子的淺嵌入淺脫出進行儲能,具有超級電容器和鋰離子電池
2024-03-12 13:59:27
太陽能的存儲是太陽能產品發展的關鍵,目前主要采用各種電池,但是電池的充電時間長、壽命短以及不環保一直是太陽能產品發展的瓶頸,而超級電容器作為一種充電快、壽命長、綠
2011-09-08 16:04:37
1328 
超級電容是近些年興起的綠色儲能元件,因此超級電容器太陽能燈必將成為綠色照明中的主力軍。由于無需安裝其它電源。主動發光而且能夠根據光的強弱控制燈的開關。可以安裝在小
2011-09-23 16:01:27
207 諧振極電容緩沖器的逆變器換流過程分析 圖1為簡化的含有諧振極電容緩沖器的串聯諧振逆變器主拓撲電路。在四個橋臂上的開關器件MOSFET漏源兩端分別并聯了一個無損電容器,其中C1=C2=C3=C4=C。在感性負載條件下,開關頻率f應略高于諧振
2017-12-08 14:46:16
13 本文詳細介紹了一種超級電容器太陽能草坪燈的設計及實現。該草坪燈由超級電容器、太陽電池、控制電路、光源組成,整個電路簡單、可靠、效率高、壽命長、綠色環保。
2020-03-12 08:00:00
2 燈的壽命非常短。大多數燈整夜都不亮,原因有很多,比如電池壞/舊、太陽能電池板小、電子設備糟糕等等。針對這種情況,可以使用超級電容器代替電池,持續時間會更長。
2023-05-24 17:21:51
654 
評論