由于效率要求的不斷增長(cháng),許多電源制造廠(chǎng)商開(kāi)始將注意力轉向無(wú)橋功率因數校正 (PFC) 拓撲結構。一般而言,無(wú)橋接 PFC可以通過(guò)減少線(xiàn)路電流通路中的半導體組件數目來(lái)降低傳導損耗。盡管無(wú)橋接 PFC 的概念已經(jīng)提出了
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拓撲 結構 性能 PFC 橋接 控制 提高 數字
一套完整的RFID系統,是由閱讀器(Reader)與電子標簽(TAG)也就是所謂的應答器(Transponder)及應用軟件系統三個(gè)部份所組成,其工作原理是Reader發(fā)射一特定頻率的無(wú)線(xiàn)電波能量給Transponder,用以驅動(dòng)Transponder電路將內部
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結構 原理 系統 RFID 完整
SMPS拓撲及轉換原理根據電路拓撲的不同,SMPS可以將直流輸入電壓轉換成不同的直流輸出電壓。實(shí)際應用中存在多種拓撲結構,比較常見(jiàn)有三種基本類(lèi)型,按照功能劃分為(參見(jiàn)圖2):降壓(buck)、升壓(boost)、升/降壓(buck
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結構 拓撲 指南 設計 電源
中高壓變頻器主電路拓撲結構的分析比較摘要:對中高壓變頻器幾種常見(jiàn)的主電路拓撲結構進(jìn)行了分析比較,對不同電路結構的中高壓變頻器的可靠性、冗余設計、諧波含量及dv/dt等指標進(jìn)行了深入的討論,并對中高壓變頻器的
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結構 拓撲 指南 設計 電源
一、電動(dòng)汽車(chē)充電器電路拓撲的設計考慮摘要:對電動(dòng)汽車(chē)車(chē)載電池的充電器進(jìn)行了討論。根據SAEJ?1773對感應耦合器設計標準的規定,及不同的充電模式,給出了多種備選設計方案,并針對不同的充電模式、充電等級,給出了
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結構 拓撲 指南 設計 電源
目前,在多數保密通信沒(méi)備中,主要采用通用CPU和專(zhuān)用硬件電路控制密碼專(zhuān)用芯片來(lái)實(shí)現兩種方式的密碼運算。采用前者控制密碼專(zhuān)用芯片時(shí),需要選用一種具有靈活性高、維護容易、升級方便等特點(diǎn)的性能優(yōu)良的通用微處理器
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密碼 算法 設計 結構 計算 并行 指令 基于
SMD602的內部結構如圖1所示,它的基本結構與NUD4700相同,但增加了一個(gè)反接的二極管,可在LED串極性接反時(shí)提供一個(gè)電流通路,由于二極管的正向壓降為1.1~1.5V,其可保護LED免受反壓擊穿(一般LED反壓擊穿電壓為5V)
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工作 原理 結構 SMD602 開(kāi)路 保護器 LED
LED路燈的應用受到諸多企業(yè)的關(guān)注與青睞,但在結構設計,照明創(chuàng )意、造型設計等方面存在一些問(wèn)題,給業(yè)主的使用與挑選造成了不小的困惑。本文論述了LED燈具結構及外觀(guān)設計存在的五點(diǎn)問(wèn)題并提出了相應的解決方案,當前
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問(wèn)題 及其 解決方案 五點(diǎn) 外觀(guān)設計 燈具 結構 LED
透射電子顯微鏡的結構與成像原理 透射電子顯微鏡是以波長(cháng)極短的電子束作為照明源,用電磁透鏡聚焦成像的一種高分辨率、高放大倍數的電子光學(xué)儀器。 There are four main components to a transmission electron mi
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原理 介紹 成像 結構 電子顯微鏡 透射
簡(jiǎn)要介紹光波分復用系統的基本原理、結構組成、功能配置、關(guān)鍵技術(shù)部件和技術(shù)特點(diǎn),說(shuō)明光波分復用WDM系統是今后光通信發(fā)展的方向。 一、光波分復用(WDM)技術(shù) 光波分復用(Wavelength Division Mu
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分析 結構 原理 技術(shù) WDM
摘 要:設計并實(shí)現了一款10 位逐次逼近型模數轉換器,該電路采用了改進(jìn)型開(kāi)關(guān)邏輯結構降低了開(kāi)關(guān)的動(dòng)作頻率,提高了數模轉換器的線(xiàn)性度,同時(shí)降低了模數轉換器的功耗。仿真結果表明,該模數轉換器在Chartered 0.35
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SAR ADC 設計 功耗 結構 開(kāi)關(guān) 邏輯 基于
最近幾年由于技術(shù)及效率的進(jìn)步,LED的應用越來(lái)越廣;隨著(zhù)LED應用的升級,市場(chǎng)對于LED的需求,也朝更大功率及更高亮度,也就是通稱(chēng)的高功率LED方向發(fā)展?! τ诟吖β蔐ED的設計,目前各大廠(chǎng)多以大尺寸單顆低壓DC LED
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介紹 技術(shù) 結構 LED 高壓
霍爾式曲軸位置傳感器也都是根據霍爾效應制成的傳感器。 霍爾效應于1879年被美國約翰?霍普金斯大學(xué)物理學(xué)家霍爾博士首先發(fā)現。當電流垂直于外磁場(chǎng)通過(guò)導體時(shí),在導體的垂直于磁場(chǎng)和電流方向的兩個(gè)端面之間會(huì )出現電勢
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結構 工作 原理 基本 傳感器 曲軸 位置 霍爾
插入式流量傳感器工作原理是基于法拉第電磁感應定律。在電磁流量傳感器中,測量管內的導電介質(zhì)相當于法拉第試驗中的導電金屬桿,上下兩端的兩個(gè)電磁線(xiàn)圈產(chǎn)生恒定磁場(chǎng)。當有導電介質(zhì)流過(guò)時(shí),則會(huì )產(chǎn)生感應電壓。管道內
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結構 形式 原理 工作 流量 傳感器 插入
詳細研究性能最好的有機光電材料,發(fā)現了不尋常的雙層薄片結構,這有助于解釋這種材料的優(yōu)越性能,把陽(yáng)光轉換為電能,也可引導合成新材料,帶來(lái)更好的性能。這項研究2012年4月24日發(fā)表在《自然middot;通訊》上,進(jìn)行
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電池 材料 太陽(yáng)能 高效 結構 制成 雙層
結構介紹
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