- 通常人們在談到UPS的選型時,大都首先談到UPS容量的選擇,即:用戶可以根據所用設備的負荷量統計值來選擇所需的UPS輸出功率(KVA值),如果以KW值計算,就要乘輸出功率因數0.8,考慮到用戶今后擴容以及負載啟動時的沖擊
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UPS 進行 選型 如何 輸出 電源 輸入
- 本文詳細介紹了如何在典型工業用24V電源環境下,借助WEBENCH Power Architect 中的新的電源模塊來設計高效的多輸出電源。該工業用24V電源在第一階段中將電源轉換為中間電壓軌,最后轉換為典型負載點電壓和負載點電流
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方法 簡介 設計 電源 高效 輸出 工業
- 摘要:為了提高數字集成電路芯片的驅動能力,采用優化比例因子的等比緩沖器鏈方法,通過Hspice軟件仿真和版圖設計測試,提出了一種基于CSMC 2P2M 0.6mu;m CMOS工藝的輸出緩沖電路設計方案。本文完成了系統的電原理
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輸出 緩沖 電路設計 芯片 數字 工藝 多功能 CMOS
- 用變頻器控制電機,電機離變頻器的距離超過多少米就需要加輸出電抗器?以前見到別人一臺施耐德的變頻器,電機離變頻器有近300米,沒有加輸出電抗器,剛開始上電,變頻器報輸出3相短路故障,事實上輸出3相接法完全正確
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問題 電抗器 輸出 變頻器
- 電阻電橋基礎(一)、摘要:利用電橋電路精確測量電阻及其它模擬量的歷史已經很久遠。本文講述電橋電路的基礎并演示如何在實際環境中利用電橋電路進行精確測量,文章詳細介紹了電橋電路應用中的一些關鍵問題,比如噪聲
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輸出 信號 應變 使用 基礎 電阻
- 1 引言近年來提出了一種新的高頻輸配電系統HFPDS[1-3](High frequency power distribution system),與傳統的直流配電系統不同的是,HFPDS采用高頻交流配電系統。它具有以下優點:(1)系統簡單;(2)效率高;(3
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逆變器 不對 輸出 高頻
- 采用簡單電路提供可調CAN電平差分輸出信號,控制器局域網(CAN)串行總線拓撲結構可使設備和微控制器在不采用主機的情況下相互通信。它無需仲裁即可進行傳輸,可在每個設備節點上放置一個控制器和一個主處理器,省去了設備與主機互連時必需的復雜線纜。通過使用
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電平 差分 輸出 信號 CAN 可調 簡單 電路 提供 采用
- 有些多串發光二極管(LED)模塊采用一種共陽極配置;然而,這種共陽極連接方式把LED模塊與其驅動器之間的導線數目從2N減少至N+1,這里,N是模塊中LED串的數目。本文將闡明如何驅動這樣的共陽極LED模塊,并在某個LED串
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LED 驅動 驅動器 輸出
- 該三相穩壓逆變電源模塊采用 DC/AC/工頻變壓器 兩級功率變換架構,具有過欠壓、過流及過熱保護功能,控制芯片HT3117,驅動芯片IR2110,該模塊采用輸入輸出隔離的方案。一、a)逆變電源模塊DC/AC部分控制板:170mm、76mm功率
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輸出 隔離 方案 輸入 采用 穩壓 逆變電源 模塊 三相
- 可再生能源太陽能發電可分為太陽能光發電(又稱光伏)和太陽能熱發電兩大類,后者由于技術比較復雜,只能用于比較大的容量,應用受到一定限制,所以目前實際應用較少。太陽能光發電具有取之不盡,用之不竭,無污染等諸
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電流 測量 分析 輸出 太陽能電池 傳感器 霍爾
- 膽機與晶體管不同(也有相同處)。嚴格來說,不同的膽管所發出的聲音也各有千秋。而電路設計的不同,音色也有不同的變化,其中推挽放大電路的形式在數量上,占市場的主流地位,它的最大特點是相對于單端放大電路來講
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輸出 放大 分析 單管
- 在便攜式及小型化消費類產品中,D類音頻功率放大器的應用已非常普遍。本文介紹了D類音頻放大器的輸出低通濾波器的設計原理,給出了濾波器中電感和電容值的計算方法和選擇時的考慮因素。本文還以美國國家半導體的
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濾波器 設計 輸出 LM4680 放大器 音頻
- 高頻: 傳感器的高頻截止頻率 高頻截止頻率是指在所規定的傳感器頻率響應幅值誤差(plusmn;5%,plusmn;10%或plusmn;3dB)內所能測量的最高頻率信號。高頻截止頻率直接與誤差值大小相關,規定的誤差范圍大則其
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電壓 輸出 測量 高低 加速度計 傳感器 壓電
- LTC3675 是一個節省空間的單芯片電源解決方案,適用于靠單節鋰離子電池運行的多軌應用。其 4mm x 7mm QFN 封裝中含有兩個 500mA 降壓型穩壓器、兩個 1A 降壓型穩壓器、一個 1A 升壓型穩壓器、一個 1A 降壓-升壓型穩壓
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驅動 一個 LED 驅動器 Linear 提供 輸出 面積 7mm IC
- 摘要 發現并證明了在設計多路大電流DC-DC變換器時,如果對每個工作模塊進行有效隔離可避免自激情況發生。這個發現可更好地指導設計大電流多路DC-DC變換器。文中實現了一個三路大電流DC-DC變換器,輸入電壓19~31 V,
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變換器 DC-DC 輸出 LM2679 基于
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