- 近年电子及数据产业的发展及分布式供电系统的推广, DC-DC转换器的应用越来越广, 新的微处理器、记忆体、DSP及ASIC都趋向要求低电压、大电流供电。 面对新世代的电子器件和负载,电源业要面对重大的挑战, 产品
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发展 架构 电源 未来 配合 功率 转换器
- 以太网络供电(PoE)技术能够透过标准Cat-5电缆进行供电,完全不需要透过墙面转接器或其它外部电源,就能够驱动网络设备。这类系统需要两项主要组件,分别是供电的电源供应设备(power sourcing equipment, PSE)及接收并
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- 工业电源必需满足一些特殊的要求,如低功耗(以减轻机箱冷却方面的负担)、高功率密度(以减小空间要求)、高可靠性和高耐用性,以及其它在普通电源中不常见的特性,如易于并联、遥控和某些过载保护功能等。同时
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- 1 引言 对减少二氧化碳排放的急迫呼吁已使主要的汽车制造商致力于开发新的电动和混合动力驱动交通工具解决方案。为了给这些应用开发功率半导体模块,需要新的模块集成和封装解决方案。然而,只有选择正确的组件、
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功率 模块 交通工具 动力 电动 混合 用于 转化器
- 文中提出了两种功率因数仿真测量模型,并在RC正弦电路中进行了仿真验证。结果表明,两种仿真测量模型得到的功率因数仿真数值与理论计算值一致。然后用这两种仿真测量电路对42kJ/s数字式高频高压恒流充电电源进行了仿真测量,其测得的功率因数结果与实验测得的结果一致,从而进一步验证了这两种功率因数仿真测量模型的可靠性。
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- 摘要:本文基于高性能单片机设计了数字控制的功率直流开关电源。首先介绍了该电源的原理及整体设计方案,其次介绍了部分关键电路的硬件设计,采用软件方式来实现功率直流电源的数字控制,给出了主程序及部分关键部分
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- 介绍了风力发电变桨控制的基本原理,对以输出功率作为控制量的变桨控制方法进行了仿真,并引入了一种带增益调度的变桨控制策略,通过仿真验证对比,证明了这种带增益调度的控制策略可以改善变桨控制效果。
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- 英飞凌科技股份公司和博世集团将双方的合作范畴扩展至功率半导体。
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- 摘要:IPM内的集成传感器在宽范围运行条件下保护像SKiiP这样的功率模块。配备合适的评估电路,它能作为一个协同效应为过程控制提供高质量的信息。这可以节省空间、成本和开发时间。通过外部观测器,可用传感器信号的
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应用 传感器 模块 功率
- 1 引言电荷耦合器件(Charge Coupled Device)是美国贝尔实验室的W.S.Boyle和G.E.Smith于1970年发明的半导体器件[1]。它被视为七十年代以来出现的最重要的一种半导体器件[2]。CCD由于具有信号输出噪声低、动态范围大
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电路设计 驱动 功率 相机 CCD
- 摘要:本文采用三相六开关Boost拓扑实现三相PFC,三相拓扑通过物理解耦,增加电路冗余。Saber仿真分析比较了滞环电流变频控制和平均电流定频控制,仿真结果证明两种控制方法均能很好地实现功率因数校正功能。
1 引
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技术 研究 校正 因数 功率 三相
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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