- 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
- 用C语言进行MCS51系列单片机程序设计是单片机开发和应用的必然趋势。Keil公司的C51编译器支持经典8051和8051派生产品的版本,通称为Cx51。应该说,Cx51是C语言在MCS51单片机上的扩展,既有C语言的共性,又有它自己的特点。本文介绍的是Cx51程序设计时堆栈的计算方法。
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计算 方法 空间 堆栈 程序设计 Cx51
- 变压器初、次级线圈匝数比的计算正激式开关电源输出电压一般是脉动直流的平均值,而脉动直流的平均值与控制开关的占空比有关,因此,在计算正激式开关电源变压器初、次级线圈的匝数比之前,首先要确定控制开关的
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计算 线圈 次级 变压器
- 1 引言
大型电力电子设备,如大功率高压变频器往往要求有极高的可靠性,影响电力电子设备失效的主要形式是热失效,据统计,50%以上的电子热失效主要是由于温度超过额定值引起的。随着温度的增加,失效率也
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仿真 计算 单元 变频器 高压 基于
- 1 引言 云计算并不是一个全新的名称。1961年,图灵奖得主John McCarthy提出计算能力将作为一种象水、电一样的公用事业提供给用户。2001年,Google CEO Eric Schmidt在搜索引擎大会上首次提出“云计算rd
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标准化 技术 关键 计算
- 以反激式变换器的实例为大家讲解关于输出端电容的计算,此实例为RCC拓扑结构,输出功率6W,输出电压5V,输出电压1.2A。在最小输入电压下,占空比为0.5,工作频率100KHz。(为了数据简单取频率为整数) 原理分析
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计算 电容 输出 变换器
- 1、概 述 AD538是美国ADI公司出品的实时模拟计算器件,能提供精确的模拟乘、除和幂运算功能。 AD538结构独特、工艺精良。低输入/输出偏移电压和优异的线性性能的结合,使其可在一个非常宽的输入动态范围内
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原理 应用 AD538 器件 模拟 计算 实时
- 目前的电子产品主要采用贴片式封装器件,但大功率器件及一些功率模块仍然有不少用穿孔式封装,这主要是可方便地安装在散热器上,便于散热。进行大功率器件及功率模块的散热计算,其目的是在确定的散热条件下选择
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计算 散热 选择 散热器
- 如果不用固定的时钟来初始化导通时间,而利用检测电路来有效地“感测”MOSFET (VDS) 漏源电压的第一个最小值或谷值,并仅在这时启动MOSFET导通时间,结果会是由于寄生电容被充电到最小电压,导通的电流尖峰
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计算 参数 应用 原理 谐振
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