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單相橋式PWM逆變器死區(qū)補償?shù)囊环N方法
橋式PWM逆變器中,為了防止同橋臂開關(guān)器件直通,需要在其互補驅(qū)動信號中設(shè)置死區(qū),但同時會導(dǎo)致輸出電壓基波幅值降低并產(chǎn)生低次諧波等。為改善輸出電壓波形,可采取多種方法,相關(guān)資料也介紹了死區(qū)補償?shù)姆椒ǎ茨懿捎脠D文形象、直觀的介紹死區(qū)補償?shù)倪^程,而采用純數(shù)學(xué)推理和文字說明較抽象,不...
2011-08-23
單相橋式PWM逆變器 死區(qū)補償 PWM 逆變器
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照明電源中電容作用詳解
在日常生活中,我們不要輕視小小電容。他的作用很大,用過電容等的電子產(chǎn)品。什么地方都有如果用得不好,或用得好的,所以首先介紹電容的作用。
2011-08-23
照明 電源 電容 儲能
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力科發(fā)布世界首臺12位ADC的示波器
力科公司正式發(fā)布全球第一臺12位ADC的示波器,WaveRunnerHRO6Zi系列。WaveRunnerHRO(HighResolutionOscilloscope)除了具有工業(yè)上最領(lǐng)先的12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),長存儲256Mpts/ch和卓越的DC精度指標(biāo)外,還具有WaveRunner6Zi系列本身具有的強大的分析能力。工程師將不必再為小信號的測量精度問題而苦...
2011-08-23
力科 示波器 WaveRunnerHRO6Zi
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光伏發(fā)展強勁 變壓器電感器受益
我國2006年實施《可再生能源法》,開始了光伏發(fā)展之路。近期,我國光伏發(fā)電應(yīng)用獲得財政部、科技部、國家能源局聯(lián)合發(fā)文,部署“金太陽示范工程”,我國光伏應(yīng)用有了進一步的突破?!笆濉币?guī)劃中,各種優(yōu)惠等政策也促進了其發(fā)展...
2011-08-22
光伏 變壓器 電感器 太陽能
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安森美推出帶開關(guān)控制器的電流鏡及SENSEFET?功率MOSFET
應(yīng)用于高能效電子產(chǎn)品的首要高性能硅方案供應(yīng)商安森美半導(dǎo)體推出帶開關(guān)控制器的電流鏡CAT2300,將這器件與安森美半導(dǎo)體的NTMFS4833NS或NTMFS4854NS SENSEFET? 功率MOSFET器件結(jié)合使用,能提供緊湊、高能效的電流監(jiān)控方案。這些新器件的組合提供系統(tǒng)級電源管理,用于便攜計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等應(yīng)用。
2011-08-22
CAT2300 安森美 SENSEFET MOSFET NTMFS4833NS NTMFS4854NS
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開關(guān)電源監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計與應(yīng)用
近幾年來,開關(guān)電源技術(shù)得到了迅猛發(fā)展,對開關(guān)電源的智能化要求也越來越高。開關(guān)電源監(jiān)控系統(tǒng)作為實現(xiàn)開關(guān)電源系統(tǒng)智能化要求的一部分,也越來越得到廣泛的應(yīng)用。開關(guān)電源監(jiān)控系統(tǒng)的主要功能是通過電源與計算機的通信模塊完成與監(jiān)控中心的信息交換,接收監(jiān)控中心的各種監(jiān)測與遙控命令,并將電源的...
2011-08-20
開關(guān)電源 監(jiān)控系統(tǒng) 通信模塊 邏輯電平
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基于脈沖寬度調(diào)制技術(shù)的太陽能充電控制系統(tǒng)
在獨立太陽能發(fā)電系統(tǒng)中,為了降低成本、提高效率和可靠性,既要使光伏電池輸出最大功率,又要使蓄電池正確充放電,同時還要最大限度地利用所發(fā)電能。在目前的光伏系統(tǒng)中,這三者的實現(xiàn)存在矛盾,通常只能兼顧一個方面,例如只追蹤光伏電池最大功率點將會放棄蓄電池的最佳充放電,從而限制了系統(tǒng)的...
2011-08-19
脈沖寬度調(diào)制 太陽能 充電 蓄電池
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日本研制出“超離子”固態(tài)鋰電池
據(jù)美國物理學(xué)家組織網(wǎng)日前報道,一個日本研究小組開發(fā)出一種能像電解液一樣產(chǎn)生電流的固態(tài)電介質(zhì),并用其制造出了固態(tài)鋰電池,其導(dǎo)電性可達到現(xiàn)有液態(tài)鋰離子電池的水平。研究人員表示,由于固體更緊密堅固,這種高導(dǎo)電性的固態(tài)鋰電池能在更寬的溫度范圍下供電,抵抗物理損傷和高溫的能力更強。
2011-08-19
電動汽車 鋰電池 新能源 動力電池
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大功率全方位反射鏡發(fā)光二極管性能研究
目前大功率LED光提取效率比較低的一個重要原因是LED 襯底的厚度比較大,很大一部分有源區(qū)發(fā)射的光入射到襯底層被襯底和電極等材料吸收,從而大大降低光的提取效率,進而影響出光,為了改善這一缺陷,近幾年利用全方位反射鏡 ( omnidirectional reflector,ODR) 將有源區(qū)發(fā)出的射向襯底的光反射出去...
2011-08-19
反射鏡 發(fā)光二極管 大功率LED 串聯(lián)電阻
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