- 發(fā)光二極管 (HB- led) 在每封裝流明輸出和光效 (efficacy ,單位為流明 / 瓦或 lm/W) 方面的性能快速提升。商用的 1 W LED 已提供有冷色溫 LED( 色溫 5000K) 的每封裝流明輸出超過 100 流明,光效達 100 lm/W ,而相同功
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驅動器 拓撲 結構 LED 選擇 應用 需要 根據(jù)
- 摘要:提出一種改進的基于三電平拓撲的電力電子變壓器(PET)。輸入級、隔離級與輸出級結構分別采用二極管箝位式三電平PWM整流器、零電壓開關半橋三電平DC/DC變換器和兩電平逆變器。與兩電平PET相比,可在有效提高輸入
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變壓器 研究 電子 電力 電平 拓撲 基于
- 世界各地有關降低電子系統(tǒng)能耗的各種倡議,正促使單相交流輸入電源設計人員采用更先進的電源技術。為了獲得更高的功率級,這些倡議要求效率達到87%及以上。由于標準反激式(flyback)和雙開關正激式等傳統(tǒng)電源拓撲都不
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如何 選擇 結構 拓撲 標桿 電源 節(jié)能
- 世界各地有關降低電子系統(tǒng)能耗的各種倡議,正促使單相交流輸入電源設計人員采用更先進的電源技術。為了獲得更高的功率級,這些倡議要求效率達到87% 及以上。由于標準反激式 (flyback) 和雙開關正激式等傳統(tǒng)電源拓撲都
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介紹 拓撲 電源 節(jié)能
- BUCK電路拓撲T是全控元件(GTR,GTO,MOSFET,IGBT),當時,T導通。
D:續(xù)流二極管。
L和C組成LPF。二、工作原理四、假設及參數(shù)計算
1.T,D均為理想器件
2.L較大,使得在一個周期內電流連續(xù)且無內阻
3.直流輸出電壓
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工作 原理 及其 拓撲 電路 BUCK
- 電源在降低功耗上舉足輕重,因此面對法規(guī)標準和消費者的更高要求時,重新檢討其設計方式就顯得非常急迫。雖然可以改進傳統(tǒng)的拓撲結構來達到更高效能要求,但可以明顯地看出,沿用舊式設計方式的產(chǎn)品,其性價比將會低
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分析 拓撲 設計 電源 高效
- 隨著發(fā)光二極管(LED)生產(chǎn)成本下降,使用也越來越普遍,應用范圍由手持裝置到汽車、建筑照明等領域。LED的可靠度高(使用壽命超過五萬小時),效率佳(每瓦超過120流明),并具有近乎實時反應的特性,成為極具吸引力的光源
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LED 照明 效能 提升 如何 電源 拓撲
- 本文研究了適用于大功率單相單級變換器的電路拓撲及其控制方式,提出了單級功率因數(shù)校正AC/DC變換器的設計方 ...
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三電平 單級PFC 拓撲 控制
- 摘要:針對異構監(jiān)測傳感器網(wǎng)絡結構,設計了一個容錯拓撲控制方案,在可以減少網(wǎng)絡冗余的同時,兼顧了網(wǎng)絡的穩(wěn)定性,并且保證生成拓撲具有最小的能量消耗。該方案首先將異構監(jiān)測傳感器網(wǎng)絡簡化為同構傳感器網(wǎng)絡以簡化
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拓撲 控制 方案 均衡 能量 簡化 容錯 基于
- 給出六種基本DC/DC變換器拓撲依次為buck,boost,buck-boost,cuk,zeta,sepic變換器半橋變換器也是雙端...
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開關電源 拓撲
- 二極管D2選用超快恢復型二極管,反向恢復時間(tRR)為75 ns或更小,反向峰值額定電壓超過VOUT。為了降低U1導通時產(chǎn)生的D2反向恢復電流尖峰,本設計在非連續(xù)導通模式下工作。
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LED 驅動器 高效率 結構 升壓 拓撲 采用
- 1 引言 基于zigbee技術的無線傳感器網(wǎng)絡適用于網(wǎng)點多、體積小、數(shù)據(jù)量小,傳輸可靠、低功耗等場合,在環(huán)境監(jiān)測、無線抄表、智能小區(qū)、工業(yè)控制等領域已取得一席之地[1]。同時,zigbee規(guī)范與協(xié)議日臻完善[2]。從zi
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節(jié)點 設計 結構 拓撲 網(wǎng)絡 zigbee
- 條件:Vin=25~125V,Vout=12.5,Iout=32 一、為什么選用反激拓撲? 許多書籍都有提到,反激拓撲適用于150W以下功率,但是具體的原因卻很少分析,我嘗試做些解釋。從三個方面分析:開關管、磁性器件、電容?! ?/li>
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結構 拓撲 選擇 為什么
- 0 引言 在直流變換中不產(chǎn)生電能形式變化,只產(chǎn)生直流電參數(shù)的變化。DC/DC變換器具有成本低、重量輕、可靠性高、結構簡單等特點,因此,在工業(yè)領域和實驗室得到了廣泛應用。單象限直流電壓變換器電路的特點是輸
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拓撲 分析 電路 Boost 象限 Buck 電壓
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