- 1 引言 工频变压器的计算方法很多人认为已趋成熟没有什么可讨论的,对于一个单位的工程技术人员来讲温升计算问题可能并不存在,温升本身来源于试验数据,企业本身有大量试验数据,温升问题垂手可得。下面就温升的
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公式 计算 温升 变压器
- 1.工作原理
单相桥式整流电路是最基本的将交流转换为直流的电路,其电路如图10.1.2所示。图10.1.2单相桥式整流电路
(a)整流电路 (b)波形图
在分析整流电路工作原理时,整流电路中的二极
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参数 计算 原理 工作 整流 电路图 单相
- 在当今的高科技时代,移动电话、PDA、笔记本电脑、医疗设备以及测量仪器等便携式设备可谓随处可见。随着便携式应用越来越多的向多样化、专有化、个性化方面发展,有一点却始终未变,那就是所有的便携式设备均靠电池供
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电量 至关重要 剩余 电池 计算 精确
- 为了达到指导功率型线绕电阻设计和应用的目的,以能量守恒原理为基础,利用热功转换理论建立基本方程,采用数学分析的方法得出功率型线绕电阻器在恒定功率作用下表面温升与时间的函数关系。通过对结果的分析获得电阻热平衡状态下的表面温升及达到热平衡的时间常数。确定了通过试验和理论计算相结合获得综合散热系数的方法,并通过实验验证得出了理论与实际相符的结论,从而建立了功率型线绕电阻器恒定功率下的热模型。
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计算 电阻器 功率
- 1 链路预算 上行和下行链路都有自己的发射功率损耗和路径衰落。在蜂窝通信中,为了确定有效覆盖范围,必须确定最大路径衰落、或其他限制因数。在上行链路,从移动台到基站的限制因数是基站的接受灵敏度。对下行链路来
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传播 损耗 计算 无线 空间 基本知识 应用 链路 天线
- “云计算”今年被炒的火热,从最近几年IT技术发展来看,也很少有一种技术能够像云计算这样,在短短的两年间就产生巨大的影响力。Google、亚马逊、IBM和微软等IT巨头都以前所未有的速度和规模推动云计算和产
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简述 应用 行业 广电 计算
- 人耳听音的频率范围为20 Hz~20 kHz。在声学测量中不可能测量这个范围中的每一个频率,而总是在某一频率区间取特定值进行测量,这个频率区间称为频带。频带由上限频率f 2 和下限频率f 1 确定,f 2,f 1又称为截止
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应用 计算 滤波器 谈频程
- 0 引言 众所周知,今天的便携式电源设计者所面临的最严峻挑战就是为当今的高性能CPU提供电源。近年来,内核CPU所需的电源电流每两年就翻一番,即便携式内核CPU电源电流需求会高达40A之大,而电压在0.9V和1.75
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功耗 计算 MOSFET 变换 便携式 DC/DC 电流
- 人耳听音的频率范围为20 Hz~20 kHz。在声学测量中不可能测量这个范围中的每一个频率,而总是在某一频率区间取特定值进行测量,这个频率区间称为频带。频带由上限频率f 2 和下限频率f 1 确定,f 2,f 1又称为截止频率
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计算 滤波器 程及
- 摘要:研究了两电感互相耦合以后实现其中某一个电感上电流纹波为零的现象。论述了实现零纹波的条件,从等效电路观点解释了其原理。着重分析了耦合磁路的等效磁阻模型,并由此模型给出了实用的耦合磁路参数计算公式。
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计算 电感 耦合 电流 实现
- 在采用基于混合位积分方程的矩量法分析微带天线RCS时,首先采用二级离散复镜像法求解空域格林函数,从而大大提高了矩量法的计算效率,然后利用三角形网格剖分计算目标,也使得矩量法更适合分析复杂结构。采用本文方法
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计算 RCS 天线
- 根据分层媒质理论[1]和图形电磁学理论[2],得到并验证了一种新的分析和计算座舱RCS的方法.低RCS座舱罩表面的散射场利用图形电磁学计算方法(GRECO)求解,其中边缘效应利用增量长度ILDC方法估算;舱内结构散射分析
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计算 方法研究 可视化 RCS 座舱 飞行器
- FDTD-Diakoptics将复杂的微波电路分割为若干较为简单的子电路,使用有限时域差分方法(FDTD)独立求解每个子电路的时域特性,使用并行算法连接各子电路,最终得到整个电路的特性.本方法适用于结构复杂、规模较大的微波
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算法 并行 电路 微波 计算
- 1、 设定开关工作频率:f=60kHz,输出电流Io=1A;根据变压器,输入、输出电压求实际最大占空比Dmax=0.457;2、 计算Toff、Ton:Toff=1/f*(1-Dmax)=9.05 Ton=1/f*Dmax=7.623、 计算输出峰值电流: 4、 根据反激式输
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计算 电容 输出 开关电源
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