- 1 引言 随着电力电子器件的发展,变流器广泛应用于电信、能源、交通运输、军事装备、材料工程、电力系统和电气传动领域,以驱动电气传动机构或作为变频电源使用。目前,比较先进的高压电机变频调速装置采用igbt功
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变流器 实现 方法 输出 功率 电压 等级 可变
- 所谓的“电”脑必须要有“电”才能运转,即使是砸钱烧一堆性能超强的硬件,没有“电”恐怕还是不行。(废话,买机箱都会送电源。)可是附带的电源并不是适合所有平台,如果你的配置过
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功率 电源 计算 如何
- 1 概述 目前,国内35KV以上的变电站,广泛采用有载调压变压器,并配置适当容量的并联电容器组,以实现变电站电压调整和功率潮流的平衡。但是这些设备如不采取合理的自动控制手段,单靠运行人员手动操作,显然不能
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综合 自控 系统 功率 无功 控制 电压 单片机
- 标称功率300W的逆变电源,用于家庭电风扇、电视机,以及日常照明等是不成问题的。笔者曾用过300W逆变器,利用12V/60AH蓄电池向上述家用电器供电,一次充满电后,可使用近5小时。不过,即使蓄电池电压充足,启动180立
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制作 设计 逆变电源 稳压 功率
- 由信息产业部制定的UPS通信行业标准《YD/T1095-2000通信用不间断电源DDUPS》中有两处与功率因数有关的概念,即输入功率因数和输出功率因数。在1987年《GB7260-87不间断电源设备》标准中,对“负载功率因数
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概念 因数 功率 标准 UPS
- 摘要:本文着重介绍任意个(1~20个)高功率LED串联的恒流源驱动器。它能有效克服并联LED驱动器的缺点,明显扩展和提高了市场上已出现的高功率LED串联驱动器的应用范围和性能。关键词:串联驱动器;恒流源;高功率LED引
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设计 驱动器 串联 LED 功率
- 无功功率用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才 ...
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无功 功率 有功功率
- 前段时间,接到用户反馈回来的信息,内容大致如下:用户设备不接UPS时,用电流钳形表测量,其输入电流为90A。装 ...
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无功 功率 实例分析
- 计算功率耗散 要确定一个MOSFET场效应管是否适于某一特定应用,需要对其功率耗散进行计算。耗散主要包括 ...
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大功率 电源中 MOSFET 功率
- NCP1654是一个用于连续导电模式(CCM)功率因数校正步升式预转换器的控制器。它以固定的频率模式控制电源开关导电时间(PWM)并依赖于瞬时线圈电流。
电路采用SO8封装结构,实现了外部组件数量的最小化并极大简化
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方案 简述 控制 因素 功率 电源
- 摘要
本文介绍新型的MOSFET逆变模块,用于驱动风扇和水泵中的小型直流无刷电机。这种功率模块集成了6个MOSFET和相应的高压栅极驱动电路 (HVIC)。通过使用专门设计的MOSFET和HVIC,该模块能提供最小的功耗和最佳
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MOSFET 逆变 模块 系统 驱动 功率 电机 适用于
- 本文采用AVR单片机ATmegal28作为核心控制器,结合10位串行D/A芯片TLC5615、功率运放THS3092、可编程增益运放AD603以及其他相关电路,构成了可预置程控宽带直流功率放大电路。该电路系统增益调节范围为O~60 dB,步进
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功率 放大 电路 方案设计 直流 宽带 AVR 单片机 预置
- 中心议题: 计算大功率电源中MOSFET的功率耗散解决方案: 重新设定输入电压范围 改变开关频率
也许便携式电源设计工程师所面临的最大挑战在于向现代高性能CPU供电。最近,CPU供电电流每两年翻一倍。事实上
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功率 耗散 MOSFET 电源 大功率 计算
- 高频开关电源运行(电子)允许使用小型被动元件、硬开关模式会导致开关损耗增加,以减少高频转换开关损耗,产业发展软交换技术,负载谐振技术和零电压转换技术被广泛地使用着。这里有负载谐振技术使用电容和电感整个天线的
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影响 分析 效率 电源 开关 功率
- 复杂SoC设计中的功率管理 (下),功率优化技术
图5中,根据静态与动态功率以及这些技术所应用的设计抽象层次,对各项功率优化技术进行了分类。使用这些方法中的哪项或哪几项要取决于设计目标。将这些方法结合到设计流程中,就形成了一种集
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管理 功率 设计 SoC 复杂
功率介绍
概述 功率是指物体在单位时间内所做的功,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。
求功率的公式为功率=功/时间
求功率的公式也为P=W/t =UI=I方R=U方/R
P表示功率,单位是“瓦特”,简称“瓦”,符号是“w”。W表示功,单位是“焦耳”,简称“焦”,符号是“J”。t表示时间,单位是“秒”,符号是“s”。因为W=F(f 力)*s(s位移)(功的 [
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