- 摘要:智能功率模塊IPM在電力電子領域的應用越來越廣泛。在此詳細描述了IPM的結構和外型,著重闡明了IPM中的自我保護機制,以便于蝙程實現。同時,結合在研項目“電力機車模塊化分布式大功率開關直流穩壓電源r
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DSP 電源
- 集成電路電源分配系統的用途是提供晶體管執行芯片邏輯功能所需的電壓與電流。在0.13微米以下工藝技術時,IC設計師不能再想當然地認為VDD和VSS網絡設計是正確的,必須進行詳盡的分析才能確認他們的電源分配方法是否真
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效應 分析 遷移 下降 網格 電壓 電源
- 摘要:MAX+PLUSⅡ軟件是一種易學易用的設計開發環境,它在數字電路設計中的應用越來越廣泛。基于此,首先介紹了MAX+PLUSⅡ 軟件常用的設計輸入方法;其次設計了十進制計數電路,并用MAX+PLUSⅡ軟件對電路進行了仿真;
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LED 電源
- 嵌入式遠程心電監護系統的設計,摘要:提出一種嵌入式遠程心電監護系統的設計方法。該系統包括前端和后端兩個模塊,前端通過穿戴式心電采集設備從人體獲取心電信號,經 A/D轉換后由nRF905射頻芯片無線傳輸到后端;后端利用GPRS將來自前端的數據遠程
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A/D 電源 DSP
- 針對大功率超聲波電源高精度、高功率輸出的特點.對超聲波電源控制策略進行了改進。提出一種基于56F803型DSP的頻率跟蹤與功率調節相結合的周期分段移相控制策略.研究了基于此控制方法的超聲波電源。 關鍵詞:超聲
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電源 設計 超聲波 大功率 56F803 DSP 基于
- 隨著通信網覆蓋范圍擴大,戶外建站方式越來越多的被廣大用戶接受,用量逐漸增多。根據北美,歐盟等發達國家的建站經驗,超過50%的站點選用戶外建站方式。
從我國的實際情況看,戶外產品的應用方興未艾,目前在移
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方法 節能 電源 戶外 解決
- 一、非隔離DC/DC技術迅速發展近年來,非隔離DC/DC技術發展迅速。目前一套電子設備或電子系統由于負載不同,會要求電源系統提供多個電壓擋級。如臺式PC機就要求有+12V、+5V、+3.3V、-12V四種電壓以及待機的+5V電壓,主
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電源 效率 生產高 開發 如何
- 摘要:很多時候,當人們離開用電場所由于沒有及時切斷電源,會造成電能的浪費甚至引發火災事故。所以,運用較為成熟的紅外感應及無線收發射技術,在電源與用電設備之間,研究設計了一種具有自動斷電保護功能的交流電
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傳感器 電源
- 摘要:L484是SGS-THOMSON公司研制生產的一款電子點火控制器專用集成電路。它適用于磁感應式高能電子點火系統,并具有完善的過流、過壓、過零和蓄電池極性反接等保護功能。本文扼要介紹了L484型感應式電子點火控制器的
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控制器 電源
- 預偏置軟啟動已經成為冗余電源系統、并行電源模塊、電池備份電壓總線以及其它需要多電源為單個節點供電系統的重要功能。特別是在DC/DC轉換器軟啟動期間,預偏置軟啟動可確保輸出電容不放電。輸出電容的放電可能引起冷
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啟動 提供 電源 MAX1917
- 以前,低功率穩壓通常使用線性穩壓器,只要輸入和輸出電壓之間的壓差不是太大,他們相對低的效率還是可接受的。但是,如果輸入電壓不穩定,那么輸入電壓和輸出電壓差值可能會比較大,這會導致更大的內部損耗,更低的效率以及
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轉換器 應用 指南 電源 功耗 R-78XX 系列 RECOM
- 現代感應加熱電源正朝著大功率,高頻化方向發展。這對現代電力電子器件來說是一個相當大的挑戰。傳統的方法是采用器件串并聯的方式,但這存在器件之間均流均壓閑難的問題,特別是當器件串并聯很多時,則需要保證精確的同
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拓撲 研究 雙機并 電源 感應 加熱 新型
- 氧化鋅非線性電阻廣泛用于電力系統過壓保護和浪涌能量吸收。研究了一種對其進行測試的電源。測試電源用容量電抗器來提供非線性電阻測試所需要的浪涌能量。試驗結果表明,測試電源工作可靠,能完成對氧化鋅非線性電阻
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電源 系統 測試 電阻 非線性 氧化鋅
- 隨著新一代機頂盒,高清晰度電視進入普通家庭,此類產品的銷售價格將進一步下降。如何降低此類產品成本是許多開發工程師重要的任務之一。介紹了一種簡易低價電源控制器(SC2618)。此電源控制器在5V,12V,和24V輸入的電
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設計 電源 簡易 低價
- 如果要保留緊湊磚型模式的同時縮減電源尺寸,就會遇到如何處理高功率密度所需的散熱問題,如何將所有必要組件集成在有限的空間內等等問題。本文就是介紹針對這一問題所展開的既可以節省空間又能夠簡化48V分布式電源架構
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電源 架構 設計 分布式 48V 下一代
電源介紹
【電源概述】
電源
向電子設備提供功率的裝置。
把其他形式的能轉換成電能的裝置叫做電源。發電機能把機械能轉換成電能,干電池能把化學能轉換成電能.發電機.電池本身并不帶電,它的兩極分別有正負電荷,由正負電荷產生電壓(電流是電荷在電壓的作用下定向移動而形成的),電荷導體里本來就有,要產生電流只需要加上電壓即可,當電池兩極接上導體時為了產生電流而把正負電荷釋放出去,當電荷散盡時,也 [
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