- 摘要:塑料薄膜表面處理的負載通常由電容器組成,由于電容器具有非線性,使逆變電源的設計非常困難。通過串聯諧振逆變器經匹配變壓器與電容器負載連接,被認為是一種高效實用的解決方法。結合上述電路拓撲結構,提出
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電源 脈沖屏蔽調制 諧振逆變器 軟開關
- 高級設計中的高密度AC/DC電源,一個新的超小型高密度AC/DC電源系列滿足了低端市場上先進電源方案的需要。這些開關電源的特點是高效率、高電流密度。這種電源不僅可節省電路板上的空間,使系統添加能實現其
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計算機 AC/DC 電源
- LED日光燈電源常出現的幾類問題,LED日光燈電源是LED日光燈中最重要的部件,選擇不當,LED日光燈不能發揮出性能,甚至不能正常使用。當前,LED日光燈市場非?;钴S,生產廠家主要分成三類:一類是原來做LED芯
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LED 電源 功率
- 如何選擇高質量的電腦電源,多管齊下教你選擇好電源電源的選購是老話題了,經常關注電腦資訊的用戶來說,選擇電源已經不再是難事了。對于大眾裝機用戶來說,就算去賣場之前就向老鳥請教過或者到網上把
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功率 電源
- 電流源設計小Tips(二):如何解決運放振蕩問題(1),對于工程師來說,電流源是個不可或缺的儀器,也有很多人想做一個合用的電流源,而應用開源套件,就只是用一整套的PCB,元件,程序等成套產品,參與者只需要將套件的東西焊接
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電源 電阻
- 危害鋰電池壽命的四大使用“誤區”,移動電源為我們的生活帶來便捷,但日常使用和存放移動電源的一些錯誤操作卻會使其內部的鋰電芯壽命提前終結。本文盤點了危害鋰電池使用壽命的幾種錯誤操作,希望能幫助大家
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電源 鋰電池
- 解讀各種IGBT驅動電路和IGBT保護方法,保證IGBT的可靠工作,驅動電路起著至關重要的作用,本文討論IGBT驅動電路和IGBT的保護,包括驅動電路EXB841/840、M57959L/M57962L厚膜驅動電路、2SD315A集成驅動模塊、IGBT短路失效機理和IGBT過流保護方法。
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驅動 功率 電源
- 三相電路功率的測量實驗原理,1.對于三相四線制供電的三相星形連接的負載(即Y0接法),可用一個功率表測量各相的有功功率PU,PV,PW,則三相負載的總有功功率sum;P=PU+PV+PW。這就是一瓦特表法,如圖1所示
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功率 測量 電源
- 一次性1TB NAS硬盤是怎么做成的?,當你的外接式網絡存儲(NAS)硬盤正在做備份時,不要試圖在它的周圍進行清理,因為你可能會碰到它。我就遇到過這樣的情況,當時我所有的數據都存儲在一個正常運行的1TB硬盤上
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控制 電源
- LED行業的興起,并不是偶然的,而是在整個科學發展的條件下,在節能環保的號召下,在人類能源日漸緊張的情況下發展起來的。能源的浪費與消耗,勢必呼喚新節能產品誕生,即使不是LED也是其它同類產品來取代,所以說LED照明的興起,是有其必然性的。作為LED照明的核心驅動力,LED驅動電源的發展直接影響LED的普及和大眾化。怎么降低LED成本,讓LED照明進入千家萬戶,這是擺在所有LED人面前的一個重要課題,同時也是一次重大的發展機遇。
未來LED驅動電源將向何處發展呢?我們都知道,LED驅動電源是直接為
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LED驅動 電源
- 集成調整器和電源開關的雙輸入充電器簡化系統設計,便攜電子系統的特點是低成本、小尺寸、輕便。當設計一個充電系統且需要對板上系統供電時,采用電源管理ICMAX8671X可以方便地實現上述功能特點。MAX8671X管理充電時可以從US
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AC/DC 電源 開關電源
- 修復可產生音頻噪聲的反激式電源,盡管開關電源的工作頻率遠超過人類的聽力范圍,但它們在特定的負載條件下可以產生音頻噪聲。音頻噪聲的可能來源多種多樣。噪聲可以是設計缺陷(如振蕩輸出電壓)導致,或者由
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音頻 測試 電源
- 關于18英寸液晶顯示器的輻射電磁干擾設計,【導讀】本文將探討關于18英寸液晶顯示器的輻射電磁干擾(EMI)的評價與減小情況的研究,減小EMI的方法將在文中詳細介紹,并在適當的地方會采取一些修改。對EMI輻射的測量證實
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轉換器 電源
- 數字顯示的穩壓電源設計參考,用LM317可調集成穩壓器制作的穩壓電源,可以輸出多擋不同的電壓。假如這些多擋不同的輸出電壓值能用數字來指示該有多好呀!一般來說,在簡單的電源電路上增加起輔助作用的復
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穩壓器 電源
- 為了實現對電源控制器(PCU)檢測的需求,提出了一種基于LabWindows/CVI的電源控制器的測試系統設計方案,并完成系...
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便攜式 電源 控制器
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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