交流/直流电源可分为两个主要系列之一:内部电源或外部电源。内部电源是将作为组件安装在某些终端设备内的电源;外部电源作为独立的子组件伴随终端设备。内部和外部电源在成功实现电源作为最终系统的一个元素所需的工程工作量方面差异很大。
在电力系统中,这些谐波可能会导致电话传输干扰和导体老化等问题。因此,控制总THD非常重要。较低的 THD 意味着较低的峰值电流、较少的发热、较低的电磁辐射以及较低的电机铁芯损耗。
模式对于定义事件至关重要。模式提供了有关事件中应该出现什么和不应该出现什么的所有信息,包括名称、类型、可选性和内联文档,仅举几个功能。流行的模式技术包括Avro、Protobuf和JSON Schema。
许多电源,尤其是离线电源,都需要较低的待机功耗。对于低于 100 W 的功率水平,最具成本效益的隔离拓扑是反激式,因为它需要的组件最少。反激式转换器通常会产生多个次级输出,这需要相对精确的调节。本文将描述在实现良好调节的输出电压的同时仍实现低待机功耗的挑战。
煤炭作为我国的基础能源,占到国内能源消费的近四分之三,在我国经济与社会发展中起着重要的作用。
近些年来,随着超声技术研究的不断深入,再加上其具有的高精度、无损、非接触等优点,超声的应用变得越来越普及。
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在电力电子领域,移相全桥电路作为一种高效、灵活的电能转换拓扑结构,被广泛应用于各种大功率电源和变换器中。然而,在实际应用中,移相全桥电路的原边电流波形和副边整流电压波形常常会出现振荡现象,这不仅影响电路的稳定性和效率,还可能对电路中的元器件造成损害。
在电子电路设计中,运算放大器(简称运放)作为核心组件,广泛应用于信号处理、放大及滤波等领域。然而,在实际应用中,常会遇到采样电压超过运放供电电压的情况,这不仅影响运放的正常工作,还可能导致电路损坏。
在采集交流小信号时,陶瓷隔离器相较于交流光耦展现出了更多的优势,使其成为更受青睐的选择。以下是详细探讨陶瓷隔离器在采集交流小信号时的优势以及为何它们比交流光耦更为合适。
在电力电子领域,MLCC(多层陶瓷电容器)因其小尺寸、低ESR(等效串联电阻)和大耐纹波电流等优点而被广泛使用。然而,将MLCC电容用作LLC谐振电容和输出滤波电容时,存在一些潜在的风险和问题。
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一直以来,低噪声放大器都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来低噪声放大器的相关介绍,详细内容请看下文。
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