- 该变压器保护方案是利用变压器正常运行时的模型来构成动作方程,由于只有在变压器内部发生故障时,本方程才不再成立,所以此方案不受励磁涌流的影响,并且在内部故障时有较高的灵敏度。该原理实现简单,避开了变压器难以取得的内部参数。仿真试验结果表明该方案能够可靠、迅速地切除变压器内部故障。
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变压器 原理 研究 保护 新型 模型 基于
- 日本电子信息技术产业协会(JEITA)的电子部件分会公布了2010年1月的“日本电子部件全球供货统计”.发布资料显示,全球市场的供货金额创下了从2009年11月开始连续三个月比上年正增长的记录,而且2010年1月的供货金额较上年大幅增长157%.从不同领域来看,被动元件的供货金额为上年的173%,高居榜首,所有领域都实现了为上年130%以上的大幅增长。
此次的大幅增长得益于其比较对象2009年1月连同2月均因全球经济低迷影响,导致电子部件供货金额触底。不过,往年1月大多受
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被动元件 电容器 电阻器 变压器
- IC制造商已开发出用于LLC谐振转换器的控制器,而且发表了许多相关技术说明和设计工具,让其设计变得更容易,并使得这种技术获得更多的关注。现在,LLC谐振转换器已经成为LED TV最流行的主功率级拓扑。
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LLC 谐振转换器
- TDK股份有限公司的子公司TDK-EPC公司(社长:上釜健宏,以下简称TDK-EPC)开发出SMD型LAN用脉冲变压器(产品名称:ALT4532-001T),并于2月开始量产。该新产品与敝社以往产品相比,不仅保有同等的电气特性(电感: 200μH min.,插入损耗: 1.5dB max.),而且,其产品设计可适用于自动化工法,实现了产品质量的提高以及安定供给。该产品不仅增加了电线自动卷线功能,与电极接合处的连接也实现了自动化热压缩结合(thermo compression bonding),在
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TDK 变压器
- 在节能环保意识的鞭策及世界各地最新能效规范的推动下,提高能效已经成为业界共识。与反激、正激、双开关反激、双开关正激和全桥等硬开关技术相比,双电感加单电容(LLC)、有源钳位反激、有源钳位正激、非对称半桥(AHB)及移相全桥等软开关技术能提供更高的能效。因此,在注重高能效的应用中,软开关技术越来越受设计人员青睐。
另一方面,半桥配置最适合提供高能效/高功率密度的中低功率应用。半桥配置涉及两种基本类型的MOSFET驱动器,即高端(High-Side)驱动器和低端(Low-Side)驱动器。高端表示M
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安森美 MOSFET 变压器 硅芯片
- 中心议题:
手机充电适配器设计
解决方案:
变压器、整流二极管、EMI控制是设计的关键
优化转换器在整个负载范围内的效率
选用40V肖特基二极管
LinkSwitch-II器件集成多个可降低EMI的有用功能
由iPhone所引领的新一代手机与前代手机相比,其功能更为丰富。这些全功能手机如今已成为消费者的必备用品,它们的最大特点是具有大屏幕、能够上网、支持GPS并自带多媒体播放器,而所有这些基本功能都离不开电源。手机用户通常在电池电量快用完时才开始充电,因此他们
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PI 充电适配器 变压器 整流二极管
- 平衡臂为变压器的两个副边,当负载阻抗为无穷大时,流入工作臂的电流为
可见,衔铁向不同方向移动时,产生的输出电压Usc大小相等、方向相反,即相位互差180º,可反映衔铁移动的方向。但是,为了判别交流信号的
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原理 变压器
- 电源变压器可通过磁场、电磁感应和电路对放大器形成干扰,是音响机器中最大的干扰源。所以,要处理好它的工作状态和应用环境,才能有效地避免由电源变压器产生的干扰,使放大器得到优良的音效。下面我将对此与大家做
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干扰 放大器 变压器 减少 如何
- 本文对收音机中的重要器件――磁性天线和中频变压器加以剖析。 一、磁性天线 磁性天线是在一根磁棒上绕两组彼此不相连接的线圈,作用是接收空间的电磁波。磁性天线具有良好的方向性,使得收音机转动某一方向时
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应用 设计 变压器 中频 磁性 天线 收音机
- 一. 电磁学计算公式推导:
1.磁通量与磁通密度相关公式:
Ф = B * S ⑴
Ф ----- 磁通(韦伯)
B ----- 磁通密度(韦伯每平方米或高斯) 1韦伯每平方米=104高斯
S ----- 磁路的截
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变压器 参数 高频 计算 设计 如何 系统
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轴角编码器多种多样,此文是一种基于旋转变压器粗、精双通道的移相器编码工程设计,并得到成功应用。
1 移相编码器原理概述
1.1 原理及说明
本方案采用以旋转变压器作为轴角传感器的机械转角转
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工程设计 编码 变压器 旋转 基于
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现代变压器是一种具有高度可靠性,高效率的电力设备。常导变压器由于其固有缺陷难以满足现代电力工业发展的需要。研究和发展新型超导变压器,从而提高电力变压器的性能,具有巨大的价值。高温超导变压器
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变压器 设计 超导 高温 0kVA 单相
llc 变压器介绍
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