有關(guān)電子電路的知識(shí),一例功率變換電路,介紹了MOS管的工作原理,常見(jiàn)MOS管的工作原理圖,并介紹了推挽式功率變換電路和有驅(qū)動(dòng)變壓器的功率變換電路,下面與電工之友小編一起來(lái)看下。
2023-07-21 09:18:08
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設(shè)計(jì)并仿真- 3.3V與5V電壓變換和PWM轉(zhuǎn)電壓和電壓到電流的變換1. 本文目的最近學(xué)習(xí)了LCEDA,發(fā)現(xiàn)了其中的仿真功能。正好手上有小項(xiàng)目需要進(jìn)行模擬電路的幾個(gè)工作進(jìn)行一下測(cè)試。本文分為3個(gè)項(xiàng)目
2021-12-02 06:22:24
可編程交叉?zhèn)鲗?dǎo)保護(hù)時(shí)間過(guò)壓、欠壓、短路電路和熱保護(hù)實(shí)時(shí)診斷說(shuō)明具有ISO 9141總線接口的汽車用功率MOS橋式驅(qū)動(dòng)器控制電路。絕對(duì)最大額定值電氣特性(8V
2020-09-21 17:57:52
功率變換器中的
功率磁性元件作用:起到磁能的傳遞和儲(chǔ)能作用,是必不可少的元件。特點(diǎn):體積大、重量大、損耗大、對(duì)
電路性能影響大。挑戰(zhàn):對(duì)
變換器
功率密度影響很大,成為發(fā)展瓶頸。
功率變換器技術(shù)與磁性元件拓?fù)?/div>
2021-11-09 06:30:00
功率的定義為從功率關(guān)系看,可以采用模擬功率變換器與計(jì)算機(jī)采樣計(jì)算兩種辦法實(shí)現(xiàn)功率的測(cè)量。(1)功率變換器。圖6.6是一種功率變換器的原理框圖。u(t)與i(t)分別接到模擬乘法器的兩個(gè)輸入端
2018-01-16 10:16:20
功率的定義為從功率關(guān)系看,可以采用模擬功率變換器與計(jì)算機(jī)采樣計(jì)算兩種辦法實(shí)現(xiàn)功率的測(cè)量。(1)功率變換器。圖6.6是一種功率變換器的原理框圖。u(t)與i(t)分別接到模擬乘法器的兩個(gè)輸入端,乘法器
2018-01-12 11:22:14
我在對(duì)采集的信號(hào)作功率譜變換時(shí),為什么頻譜只顯示260hz以下的信息
2017-06-01 16:05:42
功率放大狀態(tài),通過(guò)驅(qū)動(dòng)變壓器實(shí)現(xiàn)最佳負(fù)載的匹配,在最佳負(fù)載電阻上得到低失真、大幅度驅(qū)動(dòng)信號(hào)。同時(shí)通過(guò)變比為I:I+l的驅(qū)動(dòng)變壓器完成倒相功能,驅(qū)動(dòng)A.ABI類大功率輸出級(jí)。 同為小型功率管作為驅(qū)動(dòng)級(jí),采用
2017-09-29 20:20:28
逆變電源是輸出功率為100W,輸入為12V的蓄電池。DC/DC變換采用推挽式電路,推挽電路一般用在輸入電壓較低的中小功率場(chǎng)合。高頻變壓器原邊中心抽頭處接12V蓄電池,原邊線圈兩端分別接入兩組并聯(lián)的開(kāi)關(guān)管
2018-10-19 16:36:04
CPU 和存儲(chǔ)電源群集中生成 5-8V 可變電壓,由獨(dú)立轉(zhuǎn)換器生成其他配電功率(總計(jì)約 50W)。中間浮動(dòng)電源可確保完全的軟開(kāi)關(guān),使用半橋、諧振、LLC 變換器能實(shí)現(xiàn) 98% 的峰值效率。由于輸入電壓
2021-05-26 19:13:52
小波變換開(kāi)關(guān)電流電路CAD設(shè)計(jì)(2)
2019-04-18 07:55:58
2和Boost開(kāi)關(guān)管V1驅(qū)動(dòng)波形(UgV2和ugV1)從圖8b依次變化到8c。由實(shí)驗(yàn)波形可見(jiàn),采用的調(diào)制策略實(shí)現(xiàn)了從Boost模式到雙管工作模式再到Buck模式的快速響應(yīng)和平滑切換。 用功率分析儀測(cè)試
2019-06-03 05:00:03
往往是根據(jù)放大器的實(shí)際消耗,再加足夠的富裕量,因此比同樣標(biāo)稱功率的家用功放的容量大得多。專業(yè)功放的大功率器件也常常選擇最大電流和耐壓都高于額定值較多的規(guī)格,輸出級(jí)的散熱器也采用大型外露式散熱器,以利于
2010-11-21 21:16:43
轉(zhuǎn)換為:Clark仿真建模:其中系數(shù)是根據(jù)幅值不變作為約束條件得到的,如若采用功率不變?yōu)榧s束條件的,則。反Clark仿真建模:仿真測(cè)試:添加信號(hào)源和示波器,便可以得到一個(gè)完...
2021-08-27 07:58:30
兩線制V/I變換器 V/I 變換器是一種可以用電壓信號(hào)控制輸出電流的電路。兩線制V/I變換器與一般V/I變換電路不同點(diǎn)在:電壓信號(hào)不是直接控制輸出電流,而是控制整個(gè)電路自身耗電電流。同時(shí),還要從電流
2011-06-09 11:07:25
正常的DC電路,可以通過(guò)PWM實(shí)現(xiàn),將電壓U1,電流I1的輸入,轉(zhuǎn)換成指定的電壓U2電流I2的輸出。現(xiàn)在我們想實(shí)現(xiàn)脈沖的DC變換,現(xiàn)在又一個(gè)功率脈沖,希望將其電壓UP1、電流IP1、脈寬WP1、重頻
2018-08-02 07:23:43
±0.1V。(2)利用LM339將交流信號(hào)轉(zhuǎn)換成方波,并用單片機(jī)中斷檢測(cè)上升沿或下降沿,根據(jù)前后沿的時(shí)間計(jì)算出相位,根據(jù)相位即可計(jì)算出功率因數(shù),實(shí)現(xiàn)AC-DC 變換電路輸入側(cè)功率因數(shù)的測(cè)量,測(cè)量誤差
2013-10-30 23:17:31
、bate變量,最終能夠實(shí)現(xiàn)PQ變換的控制,仿真波形圖如下:采用PSCAD仿真,仿真步長(zhǎng)5us,做出控制系統(tǒng)以后也能夠實(shí)現(xiàn)PQ變換,但是電流波形在低電壓的時(shí)候(40V左右)波形接近正弦,電壓越高電流波形
2020-01-10 10:18:41
單級(jí)BUCK-BOOST變換器實(shí)現(xiàn)APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST電路和反激變換器隔離實(shí)現(xiàn)單級(jí)功率因數(shù)校正的原理和變換過(guò)程,給出了電路的Matlab仿真分析的模型。通過(guò)對(duì)變換器工作在DCM模式下的電路仿真,驗(yàn)證了此方法有良好的效果。[hide][/hide]
2009-12-10 17:09:18
變形的半橋式變換器電路圖對(duì)于高壓輸入,大功率輸出的情況下,一般采用如圖所示的電路方式。在電路中,開(kāi)關(guān)器件V1、V2為一組,V3、V4為一組,雙雙串聯(lián),可減少單管耐壓值。在實(shí)際應(yīng)用電路中開(kāi)關(guān)器件V
2009-10-24 09:32:22
阻抗變換器和阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為射頻電路以及最大功率傳輸系統(tǒng)中的基本部件。為了使寬帶射頻功率放大器的輸入、輸出達(dá)到最佳的功率匹配,匹配電路的設(shè)計(jì)成為射頻功率放大器的重要任務(wù)。要實(shí)現(xiàn)寬帶內(nèi)的最大功率
2019-07-09 06:28:08
正弦穩(wěn)態(tài)電路中,u(t)和i(t)可以用轉(zhuǎn)換為向量U∠Ψu和向量U∠Ψi,用向量進(jìn)行運(yùn)算然后再反變換,會(huì)顯得更方便。為什么上圖中求平均功率還是采用直接運(yùn)算三角函數(shù),而是不進(jìn)行向量變換呢?我試了試,如果用向量,推導(dǎo)結(jié)果與PPT中的結(jié)果不符合。求老師們指點(diǎn)迷津!
2018-04-16 20:33:35
效率高達(dá)92.3%。 4、結(jié)語(yǔ) 本文介紹了一種用于LED照明的高功率因數(shù)電源的設(shè)計(jì),電源主電路拓?fù)?b class="flag-6" style="color: red">采用SEPIC變換器,利用單級(jí)變換器實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)校正,使用的器件少,損耗低,電源體積小;反饋控制簡(jiǎn)單
2018-10-22 15:24:12
DC_DC變換器是指在保持變換器兩端的直流電壓極性不變的情況下,能夠根據(jù)需要調(diào)節(jié)能里雙向傳輸?shù)闹绷鞯街绷?b class="flag-6" style="color: red">變換器,如圖1所示: 雙向DC_DC變換器置于V1和V2 之間,控制其間的能里傳輸,I1和2分別是V
2018-10-18 16:50:16
的半橋式功率變換電路相比,本電路具有以下一些特點(diǎn):電路中加入軟開(kāi)關(guān)輔助電路,只要適時(shí)控制輔助開(kāi)關(guān)Sch、Sdis 的通斷,則可實(shí)現(xiàn)主開(kāi)關(guān)的軟開(kāi)啟和軟關(guān)斷;與主開(kāi)關(guān)并聯(lián)的RCD 緩沖電路,因電容電壓不能
2018-09-27 15:32:13
如何實(shí)現(xiàn)PWM低通功率濾波電路的優(yōu)化設(shè)計(jì)?低通功率濾波電路在PWM驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中有什么作用?PWM低通功率濾波電路是如何構(gòu)成的?其主要特點(diǎn)是什么?
2021-04-20 06:59:01
本文探討了采用這款3D線性霍爾效應(yīng)傳感器及其附帶的I2C輸出實(shí)現(xiàn)的獨(dú)特而先進(jìn)的低功率工作模式和電源管理。
2021-06-15 06:02:47
文章設(shè)計(jì)了一款工作于5V電源電壓并采用PWM來(lái)實(shí)現(xiàn)的D 類音頻功率放大器,整個(gè)系統(tǒng)包含了輸入放大級(jí)、誤差放大器、比較器、內(nèi)部振蕩電路、驅(qū)動(dòng)電路、全橋開(kāi)關(guān)電路及基準(zhǔn)電路。
2021-06-03 06:42:49
如何采用功率集成模塊設(shè)計(jì)出高能效、高可靠性的太陽(yáng)能逆變器?
2021-06-17 06:22:27
等電路,以確保發(fā)射機(jī)工作正常,從而實(shí)現(xiàn)發(fā)射機(jī)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)和控制。近年來(lái),隨著大功率全固態(tài)電視發(fā)射機(jī)多路功率合成技術(shù)的發(fā)展,越來(lái)越多的廠家采用模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),因此單個(gè)功率放大器模塊是整個(gè)發(fā)射機(jī)
2019-07-09 07:10:11
小功率電源變換器電路
2020-03-02 11:07:47
怎么實(shí)現(xiàn)同軸變換器原理及射頻功率放大器寬帶匹配的設(shè)計(jì)?
2021-05-21 06:33:41
本文從大功率DC/DC變換器主要電磁干擾源及抑制措施、控制電路板的信號(hào)隔離以及軟件程序的抗干擾設(shè)計(jì)三個(gè)方面對(duì)FCEV用大功率DC/DC變換器的電磁兼容性進(jìn)行了研究,有效的解決了FCEV用大功率DC/DC變換器電磁干擾問(wèn)題。
2021-05-17 06:29:50
方案采用的是等幅變換。
等幅變換的好處是,向量的幅值是弦波的峰值。
Id=0時(shí),Iq的設(shè)定值就是相電流的峰值,比如若設(shè)定 Iq = 10A,則相電流就是 10sin(wt),這樣便于電流控制。
等幅
2023-06-19 12:06:21
系列%20新型實(shí)用功率放大電路集錦.rar">新型實(shí)用功率放大電路集錦.rar</a></font>[/hide][此貼子已經(jīng)被作者于2009-11-21 20:32:51編輯過(guò)]`
2009-11-21 20:32:25
的影響,即UL=U?Us。當(dāng)我們控制了輸出電壓Us時(shí),我們就可以控制電感電壓UL,通過(guò)對(duì)其相位和幅值的控制間接地實(shí)現(xiàn)了對(duì)交流側(cè)電流i的幅值和相位的控制。 原理簡(jiǎn)述 PWM整流器的直接功率控制
2023-03-29 16:35:45
正弦電路中,P=UIcosφ不再成立,因此,λ=cosφ也不再成立,只能采用功率因數(shù)定義式λ=P/S計(jì)算功率因數(shù)?! ∪欢谀承┨乩?,功率因數(shù)與位移因數(shù)之間存在較為簡(jiǎn)單的換算關(guān)系?! 〖僭O(shè)U1
2021-03-22 16:03:42
式(BOOST),升降壓式(BUCK/BOOST),庫(kù)克(CUK),瑞泰(ZETA),塞皮克(SEPIC)等六種[1]。設(shè)計(jì)采用沒(méi)有隔離的雙向Zeta-Sepic直流變換器電路,工作原理電路圖如圖3
2020-09-01 14:56:24
采樣電路主體采用SENSEFET結(jié)合優(yōu)化的緩沖級(jí)和V/I轉(zhuǎn)換電路,從而在提高采樣精度的同時(shí),還減小了損耗。整個(gè)電路可采用0.6 μm 15 V BCD工藝實(shí)現(xiàn)。通過(guò)Cadence Spectre進(jìn)行
2020-07-29 14:57:20
FSQ321的典型應(yīng)用電路谷值開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器通常比具有固定開(kāi)關(guān)頻率的傳統(tǒng)硬開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器具有更低的EMI和更高的功率轉(zhuǎn)換效率。 FSQ系列是集成的脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制器和SenseFET,專為谷底開(kāi)關(guān)操作而設(shè)計(jì),外部元件極少
2020-06-15 11:20:34
,各個(gè)正弦波的幅值都是1。假如使用等功率變換,alphabeta坐標(biāo)系上的幅值會(huì)超過(guò)1,此時(shí)若直接經(jīng)過(guò)SVPWM算法,會(huì)變成過(guò)調(diào)制。2 park變換通過(guò)幾何變換,可以直接得到、圖中就是d軸和α軸之間
2019-10-29 10:27:06
電機(jī)銘牌的功率是有用功還是視在功率呀?
2023-12-12 07:24:40
以及用于環(huán)路補(bǔ)償和故障保護(hù)電路的溫度補(bǔ)償精確電流源。 FSL136MR提供了出色的軟啟動(dòng)性能。185-2909+9705 特性: 耐雪崩的內(nèi)部SenseFET (650V) 在265VAC、空載
2022-04-28 13:49:38
實(shí)現(xiàn)直-交-直變換,電路中包含交流環(huán)節(jié)且多采用變壓器進(jìn)行輸入輸出隔離。電路中推挽、反激、移相全橋拓?fù)洹C拓?fù)湟约癓LC拓?fù)浔粡V泛應(yīng)用于各類工業(yè)電源中。
各類隔離型DC-DC變換電路的優(yōu)缺點(diǎn)、功率范圍
2023-05-10 15:12:01
對(duì)于等幅變換與等功率變換的系數(shù),有個(gè)疑問(wèn),我們知道,等功率變換的系數(shù)是根號(hào)下2/3,等幅變換的系數(shù)是2/3。對(duì)于等功率變換,它有一個(gè)是變換后的功率不變,如果按照等幅變換,功率不是變小了嗎我的疑問(wèn)是,變換前后功率不變這個(gè)原則為什么等幅變換不滿足,這樣沒(méi)問(wèn)題嗎?
2017-07-13 16:08:27
型號(hào)。今天中港揚(yáng)盛技術(shù)員就跟大家聊聊使用功率FET應(yīng)該注意的問(wèn)題有哪些。電路的綜合成本超過(guò)雙極型晶體管,尤其是在開(kāi)關(guān)頻率提高的情況下,功率FET是不可缺少的元件。功率FET用于開(kāi)關(guān)電源時(shí),若使用雙極型晶體...
2021-11-12 07:10:09
~10mA或4~20mA,由于A/D轉(zhuǎn)換器的輸入信號(hào)只能是電壓信號(hào),所以如果模擬信號(hào)是電流時(shí),必須先把電流變成電壓才能進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換。這樣就需要I/V變換電路。下面討論一下I/V變換的實(shí)現(xiàn)方法。(1)無(wú)源I
2019-06-24 05:00:53
變換電路, 使PWM 變換電路的開(kāi)關(guān), 既能在零電壓下實(shí)現(xiàn)開(kāi)通, 又能在零電流下實(shí)現(xiàn)關(guān)斷, 從而大大減小開(kāi)關(guān)損耗, 可顯著地提高電能轉(zhuǎn)換效率. 同時(shí)提出了一種實(shí)用的控制電路, 不僅電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單, 而且
2009-12-17 10:56:08
本設(shè)計(jì)主要由功率放大器、信號(hào)變換電路、輸出功率顯示電路和保護(hù)電路組成。功率放大器部分采用D類功率放大器確保高效率,在5V供電情況下輸出功率大于1W,且輸出波形無(wú)明顯失真低頻輸出噪聲電壓很低(輸出頻率
2011-03-07 21:58:16
本文提出一種新型電荷泵高功率因數(shù)準(zhǔn)半橋變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。該變換器具有電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單和采用普通的PWM 控制方式的特點(diǎn)。文中分析了電路的工作過(guò)程及取得高功率因數(shù)的條件,
2009-08-15 15:35:10
19 新型實(shí)用功率放大電路集錦:主要介紹了目前較為流行的各種功率放大器的工作原理、元器件選擇、制作與調(diào)試,包括電子管功率放大器、膽石混合功率放大器、模塊功率放大器、
2009-08-24 22:06:21
0 PT功率變換器補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì):本文基于PT等效電路模型的基礎(chǔ)上,對(duì)PT功率變換器補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了研究,提出了雙極點(diǎn)—雙零點(diǎn)補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò);并對(duì)PT功率變換器的補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了設(shè)計(jì), 給
2009-10-14 10:35:30
19 介紹了一種功率較大的可多路獨(dú)立供電的半橋DC/DC變換器。采用了有源功率因數(shù)校正技術(shù)以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的高功率因數(shù)。DC/DC主電路采用高速雙路PWM芯片UC3825控制的半橋變換器,并且
2009-10-14 12:28:17
24 基于矩陣變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的調(diào)壓器的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn):摘 要: 研究了一種由矩陣式單相變換器演化的單相調(diào)壓電路. 這種調(diào)壓器采用斬波控制,具有輸入電流正弦度高、功率雙向流動(dòng)、動(dòng)態(tài)
2009-10-25 12:30:06
18 反激式變換器中箱位電路的設(shè)計(jì)
摘要在反激式變換器中, 籍位電路采用形式具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單, 成本低廉等優(yōu)點(diǎn)。詳細(xì)論述了采用籍位的反激式變換器電路的設(shè)計(jì)方
2009-11-27 11:07:44
32 三相電路功率的測(cè)量
一.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.學(xué)會(huì)用功率表測(cè)量三相電路功率的方法;2.掌握功率表的接線和使用方法。?
2008-09-22 16:16:32
31190 
用功率場(chǎng)效應(yīng)管制作的恒流充電機(jī)電路原理圖
r
2008-11-03 00:09:50
4937 
采用功率運(yùn)放構(gòu)成的音頻放大器電路
2008-12-17 01:40:45
1632 
175W通用功率因數(shù)控制電路
2009-02-10 08:53:10
685 
常用功率放大電路芯片LM386的等效電路及封裝形式
2009-04-02 15:57:38
4843 
主板顯卡用功率電感
主板顯卡用功
2009-04-10 13:05:04
1069 
采用TOP開(kāi)關(guān)的PFC升壓變換器電路圖
2009-05-12 14:35:02
808 
用三極管實(shí)現(xiàn)阻抗變換的電路
下圖是高頻放大器使用的一種電路,由同軸電纜把信號(hào)輸出,電纜的特性阻抗一般為50歐或70歐,所以要通過(guò)跟隨器BG2實(shí)現(xiàn)阻抗變換。
2009-05-23 12:12:33
4796 
圖 正激型變換電路正激型變換器電路如圖所示,它是采用變壓器耦合的
2009-07-25 08:57:52
1895 采用UC3828構(gòu)成的DC DC單端激式變換器電路
2009-10-15 14:13:46
635 
采用放大器使電壓穩(wěn)定的變換器電路
2009-10-22 11:38:46
364 
采用MAX631構(gòu)成的升壓變換器電路
&
2009-10-27 15:19:26
601 
采用MAX641構(gòu)成的升壓變換器電路
2009-10-27 15:25:07
1636 
采用MAX644構(gòu)成的升壓變換器電路
2009-10-27 15:33:42
434 
采用MAX630構(gòu)成的回掃變換器電路
&n
2009-10-27 15:45:34
444 
采用LT1307構(gòu)成的高壓回掃變換器電路
2009-10-28 11:51:35
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采用充電泵電路構(gòu)成電壓變換器原理圖
2009-10-30 14:43:14
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采用MC33374構(gòu)成的離線式回掃變換器電路
2009-12-31 13:28:45
2138 功率變換電路
2010-02-21 15:06:02
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介紹了開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)5 種常用的功率變換器主電路, 給出了選用依據(jù)和原則,并進(jìn)行了對(duì)比分析, 還列出了功率變換器主電路中主開(kāi)關(guān)管和續(xù)流二極管的選用類型以及定額計(jì)算方法。通
2011-09-02 11:18:54
104 文中采用Dechirp信號(hào)處理的思想,給出了基于Chirp變換的寬帶DRFM實(shí)現(xiàn)技術(shù),該方法通過(guò)Dechirp變換,DRFM和Chirp變化重構(gòu)雷達(dá)信號(hào),理論分析和仿真驗(yàn)證表明,能較好保留雷達(dá)照射信號(hào)的時(shí)頻特征
2012-01-10 17:16:05
23 低諧波高功率因數(shù)軟開(kāi)關(guān)變換電路
2017-01-14 12:53:07
20 開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)功率變換器主電路研究
2017-01-21 12:12:16
6 由整流和逆變電路組成的UPS變換電路是UPS中的關(guān)鍵組成部分。根據(jù)其所采用的功率電子器件和UPS不同的用途,變換電路有很多種類,以適應(yīng)不同的電壓、頻率和負(fù)載性質(zhì)的要求。若用于感性負(fù)載,UPS的變換電路既要考慮到輸出交流又要考慮到負(fù)載反饋儲(chǔ)能的問(wèn)題。這就要求能量能在四個(gè)象限范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)傳輸。
2018-07-18 08:40:00
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本文介紹了激光功率計(jì)的變換與顯示電路,該電路的主要功能是直接指示激光功率的大小。該電路把由激光功率計(jì)輸出的模擬電壓量變?yōu)閿?shù)字脈沖輸出,并且把輸出脈沖的頻率實(shí)時(shí)顯示出來(lái),同時(shí)具有精度高、線性好、工作穩(wěn)定的特點(diǎn)。
2018-05-16 09:49:00
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為了降低諧波污染,提高功率因數(shù),在大功率變換器應(yīng)用場(chǎng)合中,往往采用功率因數(shù)校正電路。但是功率因數(shù)校正電路的輸出直流電壓通常600V以上,給后級(jí)直流變換器的器件選型帶來(lái)了困難,而三電平技術(shù)很好
2020-07-03 08:00:00
24 變換器的功率器件設(shè)計(jì)公式及電路圖
2021-07-02 09:41:45
32 汽車電動(dòng)化、智能化發(fā)展,將帶動(dòng)車用功率器件市場(chǎng)增長(zhǎng)。
2022-09-19 11:56:48
764 1 kV SenseFET 集成電源開(kāi)關(guān)
2022-11-15 19:57:40
0 使用功率 MOSFET Zth 曲線-AN11156
2023-02-17 18:49:23
0 并聯(lián)使用功率 MOSFET-AN11599
2023-03-03 19:57:47
14 輸出匹配電路中,由于功率管采用推挽式工作,所以在輸出端加入1:1巴倫實(shí)現(xiàn)不平衡-平衡變換。
2023-03-19 11:33:32
764 單端正激式變換器為什么要采用磁復(fù)位電路?為何不用專門(mén)的磁芯復(fù)位電路? 單端正激式變換器(Single Ended Primary Inductance Converter,簡(jiǎn)稱SEPIC)是一種
2023-10-18 15:38:07
1109 功率變換器(Power Converters)是一種電力轉(zhuǎn)換器件,用于將電能從一種形式轉(zhuǎn)換成另一種形式,實(shí)現(xiàn)不同功率要求下的能量傳輸和控制。功率變換器在工業(yè)、通信、能源、交通、航天等領(lǐng)域中得到
2023-12-20 17:07:03
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評(píng)論