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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 功率

單片機的拉電流和灌電流

  • 單片機的拉電流和灌電流都是對單片機的輸出而言的,是單片機驅動(dòng)能力的具體體現。灌電流 如上圖所示,當單片機輸出低電平時(shí),允許電路向單片機引腳內
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如何區分相電壓和線(xiàn)電壓

  • 相電壓是什么?線(xiàn)電壓是什么?他們之間有存在什么關(guān)系和區別,本文會(huì )一一解讀。三角形接線(xiàn)和不引出中性點(diǎn)的星形接線(xiàn)有三根端線(xiàn)是三相三相制,三根火線(xiàn),
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Mophie vsRavPower vsBelkin: 哪家無(wú)線(xiàn)充電板最強?

  • 無(wú)疑,無(wú)線(xiàn)充電已經(jīng)存在很多年了,但蘋(píng)果只在最新的iPhone上添加了這項技術(shù)。iPhone 8 Plus和iPhone X采用玻璃背板設計,用戶(hù)現在可以擺脫有線(xiàn)的束縛,
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如何選擇一款更合適的功率電阻?

  • 第一章 電阻器的功率電阻器的額定功率定義為在指定環(huán)境溫度下,假設空氣不流通,電阻器連續正常工作允許消耗的最大功率。其中指定環(huán)境溫度一般為25℃、
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關(guān)于實(shí)時(shí)功率GaN波形監視的設計方案

  • 關(guān)于實(shí)時(shí)功率GaN波形監視的設計方案-功率氮化鎵 (GaN) 器件是電源設計人員工具箱內令人激動(dòng)的新成員。特別是對于想要深入研究GaN的較高開(kāi)關(guān)頻率如何能夠導致更高頻率和更高功率密度的開(kāi)發(fā)人員來(lái)說(shuō)。RF GaN是一項已大批量生產(chǎn)的經(jīng)驗證技術(shù),由于其相對于硅材料所具有的優(yōu)勢,這項技術(shù)用于蜂窩基站和數款軍用/航空航天系統中的功率放大器。
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EDA,如何突破功率的瓶頸

  • 過(guò)去十年來(lái),功率已經(jīng)成為一個(gè)關(guān)鍵的設計考慮,并在工程師設計與驗證系統方面帶來(lái)了一些巨大的挑戰。物理學(xué)不再提供免費便車(chē)。
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WiMax 的功率放大器測試評估解決方案

  • WiMax ( worldwide interoperability for microwave access,微波接入全球互通)是基于IEEE 802.16標準的一種無(wú)線(xiàn)傳輸技術(shù) 。作為連接用戶(hù)“最后一公里”的技術(shù), WiMax 被開(kāi)發(fā)用于取代諸如 DSL等寬帶有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò ),并支持移動(dòng)寬帶無(wú)線(xiàn)接入,它采用OFDM傳輸技術(shù)來(lái)進(jìn)行非視距( NLOS)連接,可提供高達75 Mbit/s的數據率。其中, IEEE 802.16-2004物理層又分為兩種模式:OFDM和 OFDMA(正交頻分復用)。在OFDM模式中,
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家用醫療電子設備設計指南

  • 美國食品與藥物管理局(FDA)指出:在醫療設備產(chǎn)業(yè)中,家庭衛生保健是發(fā)展最快的領(lǐng)域。受到人類(lèi)平均壽命延長(cháng),慢性病患者越來(lái)越多以及保健成本越來(lái)越高等原因的推動(dòng),越來(lái)越多更“智能”、“友好”的醫療設備正在
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淺談閉合電路中的功率和電源效率

  • 描述閉合電路中電源把其它形式的能轉化為電能快慢的物理量。
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同步整流開(kāi)關(guān)的功率MOSFET關(guān)鍵特性有哪些

  • 高性能轉換器設計中的同步整流對于低電壓、高電流應用(比如服務(wù)器和電信電源)至關(guān)重要,這是因為過(guò)將肖特 基二極管整流替換為同步整流 MOSFET 能夠顯著(zhù)提高效率和 功率密度。同步整流 MOSFET 的很多關(guān)鍵參數甚至器件和印 制電路板的寄生元件都會(huì )直接影響同步整流的系統效率。同步整流 MOSFET 的主要要求為:同步整流中的功率損耗(1)導通損耗 二極管整流器的導通損耗占了電源總功耗的很大一部圖1 ?75 V MOSFET 和 600 V MOSFET 中 RDS(ON)的相對比例 ?
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為計算應用中的功率因數校正電路選擇MOSFET(上)

  •      功率因數校正 (PFC) 是輸入功率不低于75 W的AC-DC轉換器的一項強制要求。在某些消費應用(如LED照明) 中,要求在低至5 W的功率下進(jìn)行某些形式的PFC。在低功 率下,可使用為控制線(xiàn)路頻率而設計的無(wú)源元件實(shí)現校正目 的。但在高功率下,無(wú)源解決方案會(huì )變得相當“笨重”而昂 貴;使用高開(kāi)關(guān)頻率有源器件可減小所需無(wú)源元件的尺寸。 有源PFC的標準實(shí)現方式是輸入整流器后跟升壓轉換 器。盡管新式拓撲正逐漸獲得接受,但升壓PFC仍然是主要解決方案,本文將對其進(jìn)行進(jìn)一步
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使用TNY380PN的通用電壓輸出、20W連續輸入功率、45

  • 使用TNY380PN的通用電壓輸出、20W連續輸入功率、45W峰值功率的電源電路除TNY375及TNY376,其它器件都需要使用一個(gè)偏置繞組給IC供電,但可將空載功耗降低到60mW。應選擇合適的電阻值(圖15所示R8)來(lái)實(shí)現數據手冊?xún)人⒚?..
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采樣率比帶寬還低,為何能準確測量?

  • 市面上的高帶寬功率分析儀往往采樣率并不高,只有帶寬的二分之一或更低。這真的合理嗎?能可靠采樣輸入信號嗎?這樣的采樣方法能支持高精度的電參數測量嗎?對比高采樣率采樣,這樣的采樣方法有什么好處?本文將解析這一現象背后的原理。
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根據功率特征阻抗選擇電壓電流的接線(xiàn)方法

  •   早在初中的物理課中我們就已經(jīng)接觸到功率測量了,當時(shí)用的是獨立的電流表和電壓表。遙想當年,老師反復強調什么時(shí)候電流表內接、外接……,是不是有點(diǎn)暈了?,F在進(jìn)行功率測量有了功率計、功率分析儀等更高級的儀器,但是作為基本的測量方法,電流表內外接產(chǎn)生的影響依然存在?! ∠聢D分別顯示了電流表內接和外接兩種接法?! ?nbsp;     對于功率測量?jì)x器,我們希望電壓通道輸入阻抗無(wú)窮大,電流通道輸入阻抗無(wú)窮小。然而現實(shí)跟理想總有那么一點(diǎn)差距,電壓表和電流表的輸入阻抗消耗了測量回路中電能,產(chǎn)生了
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功率介紹

概述  功率是指物體在單位時(shí)間內所做的功,即功率是描述做功快慢的物理量。功的數量一定,時(shí)間越短,功率值就越大。   求功率的公式為功率=功/時(shí)間   求功率的公式也為P=W/t =UI=I方R=U方/R   P表示功率,單位是“瓦特”,簡(jiǎn)稱(chēng)“瓦”,符號是“w”。W表示功,單位是“焦耳”,簡(jiǎn)稱(chēng)“焦”,符號是“J”。t表示時(shí)間,單位是“秒”,符號是“s”。因為W=F(f 力)*s(s位移)(功的 [ 查看詳細 ]
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