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        EEPW首頁 >> 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,允許電路向單片機引腳內
        • 關鍵字: 功率  單片機  

        如何區(qū)分相電壓和線電壓

        • 相電壓是什么?線電壓是什么?他們之間有存在什么關系和區(qū)別,本文會一一解讀。三角形接線和不引出中性點的星形接線有三根端線是三相三相制,三根火線,
        • 關鍵字: 功率  三相  

        Mophie vsRavPower vsBelkin: 哪家無線充電板最強?

        • 無疑,無線充電已經存在很多年了,但蘋果只在最新的iPhone上添加了這項技術。iPhone 8 Plus和iPhone X采用玻璃背板設計,用戶現在可以擺脫有線的束縛,
        • 關鍵字: 功率  

        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(xù)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℃、
        • 關鍵字: 功率  電阻  

        關于實時功率GaN波形監(jiān)視的設計方案

        • 關于實時功率GaN波形監(jiān)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的新成員。特別是對于想要深入研究GaN的較高開關頻率如何能夠導致更高頻率和更高功率密度的開發(fā)人員來說。RF GaN是一項已大批量生產的經驗證技術,由于其相對于硅材料所具有的優(yōu)勢,這項技術用于蜂窩基站和數款軍用/航空航天系統(tǒng)中的功率放大器。
        • 關鍵字: 功率  

        EDA,如何突破功率的瓶頸

        • 過去十年來,功率已經成為一個關鍵的設計考慮,并在工程師設計與驗證系統(tǒng)方面帶來了一些巨大的挑戰(zhàn)。物理學不再提供免費便車。
        • 關鍵字: 功率  動態(tài)功率控制  EDA  DVFS  

        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標準的一種無線傳輸技術 。作為連接用戶“最后一公里”的技術, WiMax 被開發(fā)用于取代諸如 DSL等寬帶有線網絡,并支持移動寬帶無線接入,它采用OFDM傳輸技術來進行非視距( 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,
        • 關鍵字: 功率  放大器  WiMAX  

        家用醫(yī)療電子設備設計指南

        • 美國食品與藥物管理局(FDA)指出:在醫(yī)療設備產業(yè)中,家庭衛(wèi)生保健是發(fā)展最快的領域。受到人類平均壽命延長,慢性病患者越來越多以及保健成本越來越高等原因的推動,越來越多更“智能”、“友好”的醫(yī)療設備正在
        • 關鍵字: 信號濾波  功率  存儲閃存  運算  封裝  

        淺談閉合電路中的功率和電源效率

        同步整流開關的功率MOSFET關鍵特性有哪些

        • 高性能轉換器設計中的同步整流對于低電壓、高電流應用(比如服務器和電信電源)至關重要,這是因為過將肖特 基二極管整流替換為同步整流 MOSFET 能夠顯著提高效率和 功率密度。同步整流 MOSFET 的很多關鍵參數甚至器件和印 制電路板的寄生元件都會直接影響同步整流的系統(tǒng)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 ?
        • 關鍵字: 功率  MOSFET  

        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的功率下進行某些形式的PFC。在低功 率下,可使用為控制線路頻率而設計的無源元件實現校正目 的。但在高功率下,無源解決方案會變得相當“笨重”而昂 貴;使用高開關頻率有源器件可減小所需無源元件的尺寸。 有源PFC的標準實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,本文將對其進行進一步
        • 關鍵字: 功率  電路  MOSFET  

        使用TNY380PN的通用電壓輸出、20W連續(xù)輸入功率、45

        • 使用TNY380PN的通用電壓輸出、20W連續(xù)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)來實現數據手冊內所注明...
        • 關鍵字: TNY380PN  通用電壓  功率  

        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。
        • 關鍵字: 采樣率  功率  分析儀  

        根據功率特征阻抗選擇電壓電流的接線方法

        •   早在初中的物理課中我們就已經接觸到功率測量了,當時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候電流表內接、外接……,是不是有點暈了。現在進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;     對于功率測量儀器,我們希望電壓通道輸入阻抗無窮大,電流通道輸入阻抗無窮小。然而現實跟理想總有那么一點差距,電壓表和電流表的輸入阻抗消耗了測量回路中電能,產生了
        • 關鍵字: 特征阻抗  功率  
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        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 [ 查看詳細 ]
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