- 摘要:文中介紹了一種由螺旋板式換熱器、電加熱水箱、水泵以及基于ARM7LPC2148嵌入式系統構成的用于液體式高功率微波衰減器的溫度控制系統。并分析了散熱方式和利用傳熱學的一些基本原理,對換熱器、水箱和水泵進行了
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系統 設計 實現 溫控 衰減器 液體 功率 微波 基于
- 一 引言 DC-DC轉換器的效率和功率損耗是許多電子系統的一個重要特征參數。可以測量出這些特征參數,并用下面的直觀方式進行表達: 效率 = 輸出功率 / 輸入功率 (1) 功率損耗 = 輸入功率-輸出功率
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方法 損耗 功率 每個 求解
- 一、估算UPS電源的功率
根據微機及其外部設備的用電功率,算出設備的總用電量。總用電量乘以安全系數,就是UPS電源的估算功率,安全系數一般取1.2-1.3為宜。
二、國產和進口UPS電源的選擇
在國產和進口UPS電
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注意事項 電源 UPS 功率 小型
- 首先我們需要知道一個常識:假若燈泡功率為1000瓦,正常使用1小時那么就用去一度電。所以電器的功率直接與...
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功率 節電 常識 分析
- 摘要:為了改進傳統的電源測試方法,采用電源功率分析儀WT3000取代傳統測試設備,并配合電子負載、計算機、程控接口等實現電源的自動測試。經試驗證明,該電源功率分析儀簡化了好多原本繁冗的操作步驟,同時也避免了
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測試 應用 研究 電源 分析儀 三相 功率 WT3000
- 功率MOSFET具有導通電阻低、負載電流大的優點,因而非常適合用作開關電源(switch-modepowersupplies,SMPS...
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大功率 開關電源 功率 MOSFET 驅動
- 功率MOSFET具有導通電阻低、負載電流大的優點,因而非常適合用作開關電源(switch-modepowersupplies,SMPS)的整...
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功率 MOSFET 變換器 柵極驅動
- 我們發現日益改進的靜電學及晶體管傳輸有助于形成一種成熟的方法,這種方法能夠降低有源和待機功耗。要做到這一點,新型晶體管結構和材料拓展了性能?功耗設計空間,使之超躍了傳統的本體硅晶體管。最終,通過構成一個由多層系統-電路-器件電源管理生態系統構成的底層,晶體管的創新將會繼續在定義下一代提高功效的策略時發揮關鍵作用。
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CMOS 器件 功效 功率 提高 MOSFET 方案 非傳統
- 下圖所示為LM1877設計的分裂式電源供電的同相音頻功率放大電路,它由輸入級、音調控制電路和輸出級三部分組成。音調可控制部分可以通過調節電位器來控制低音和高音的衰減和提升。
LM1877(它是單片雙路音
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放大 電路設計 功率 音頻 LM1877 基于
- 為了提高系統可靠性并降低保修成本,設計人員在功率器件中加入故障保護電路,以免器件發生故障,避免對電子系統造成高代價的損害。這通常利用外部傳感器、分立電路和軟件來實現,但是在更多情況下,設計人員使用完全
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器件 分析 功率 MOSFET 保護 完全
- 射頻功率的頻域測量是利用頻譜和矢量信號分析儀所進行的最基本的測量。這類系統必須符合有關標準對功率傳輸和寄生噪聲輻射的限制,還要配有合適的測量技術來避免誤差。 像頻率范圍、中心頻率、分辨帶寬(RBW)和測量
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寄生 噪聲 輻射 功率 RF 頻譜 分析 限制 利用
- 隨著對大功率小封裝產品的需求增長,要解決新結構和系統平臺的功率平衡問題,OEM系統和功率工程師遇上了電氣和機械設計方面的挑戰,他們需要選定能夠確保信號和功率完整性的互連組件。信號連接器的傳送速度不斷提高,
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研究 完整性 功率 設計
- 本文研究的高功率因數整流器,主電路采用橋式整流,再級聯以Boost 升壓式斬波器作為功率因數校正環節,如圖1 所示。圖中,L 為儲能電感;VT為通斷開關,可采用MOS 管或IGBT等開關管;RS 為檢測電流的電阻,R 為負載,C 發揮濾波作用。通過對升壓斬波環節控制其電感電流跟蹤輸入電壓變化來降低輸入電流的畸變,并通過閉環控制,達到功率因數校正的目的。
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仿真 PSpice 整流器 因數 功率
- 摘要:采用了以單片機為核心,應用大規模集成邏輯器件FPGA、高速D/A轉換器MAX5885和功率放大電路的方案設計了一款任意波形功率驅動電源。系統由單片機控制各個模塊,頻率合成電路合成所需的不同頻率的時鐘作為控制地
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電源 研究 功率 波形 任意 程控
功率介紹
概述 功率是指物體在單位時間內所做的功,即功率是描述做功快慢的物理量。功的數量一定,時間越短,功率值就越大。
求功率的公式為功率=功/時間
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”,簡稱“瓦”,符號是“w”。W表示功,單位是“焦耳”,簡稱“焦”,符號是“J”。t表示時間,單位是“秒”,符號是“s”。因為W=F(f 力)*s(s位移)(功的 [
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