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茅于海:全面剖析無電解電容線性恒流源的利弊【下】
無電解電容線性恒流源的得失有哪些呢?這里將緊接著上次的《茅于海:全面剖析無電解電容線性恒流源的利弊【上】》繼續為大家全面剖析無電解電容線性恒流源的利弊。
2014-10-04
電解電容 線性恒流源
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茅于海:全面剖析無電解電容線性恒流源的利弊【上】
LED是一種直流器件,最好是采用直流供電。而電解電容也就是能夠利用它的儲能效應來把半個正弦波變成接近直流的最好手段。只要用上電解電容,那么以上的問題就都不存在。至于功率因數本來就不是什么問題。這里茅于海專家為大家全面剖析無電解電容線性恒流源的利弊。
2014-10-03
電解電容 線性恒流源
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技術知識:詳解不間斷電源
隨著新技術不斷地被開發出來和在實踐中的逐步應用,可以預見:今后UPS電源將向著高頻化、智能化、網絡化和大容量單機冗余化的方向發展。那么不間斷電源技術是憑借什么好的特點來發展的呢?
2014-10-03
不間斷電源 電源
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檢測與判斷電機好壞三大技巧分享
將萬用表撥到1K或10K電阻檔,測電容器的2個引線,表針快速向右偏轉后慢慢回到左側電容器是好的;始終偏向右側說明電容器被擊穿了;指針不動則電容器內部斷線或沒有容量了。用這種方法只能判斷電容器的好壞.
2014-10-03
電機 檢測
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移動電源的核心技術大放送
移動互聯網的發展需要移動電源的支持,在這一領域主要有薄膜電池技術、壓電材料技術、無線充電技術。這些核心技術是怎樣的呢?請看下文。
2014-09-29
移動電源 核心技術
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內部揭秘:移動電源組成三部件
移動電源雖然是很多人出門必備的單品,但大多數使用者們可能對它的內部構造其實并不了解。小編日前采訪了多家移動電源的制造商,向大家解密移動電源的構成。
2014-09-29
移動電源 內部
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德州儀器推出4款最新傳感電路,幫助解決工業設計挑戰
日前,德州儀器 (TI) 宣布推出 4 款最新傳感電路幫助工程師以極低功耗準確感測狹小空間內的重要參數,進一步壯大其業界領先傳感集成電路 (IC) 的豐富產品陣營。TI創新產品為工業應用提供溫度、環境光、濕度、近距以及液面低功耗傳感解決方案。
2014-09-28
德州儀器 傳感電路 工業設計
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基于智能無線傳感電磁閥控制電路設計
本文為大家介紹的是一款智能無線傳感電磁閥控制電路設計,該無線傳感電磁閥可智能化地實現隨時隨地監控礦井內瓦斯濃度功能。到底是怎么具體設計電路的呢?又是怎么工作的呢?
2014-09-28
無線傳感 電磁閥 控制電路設計
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一款移相全橋開關電源模塊電路設計
本文講解的是一種基于移相全橋開關電源模塊電路設計,這款軟開關電源采用了全橋變換器結構,使用MOSFET作為開關管來使用,參數為1000V/24A。采用移相ZVZCSPWM控制,即超前臂開關管實現 ZVS、滯后臂開關管實現ZCS。
2014-09-28
全橋開關電源 開關電源 模塊電路
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