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如何能讓電力電子的效率更上一層樓?
80年代的3MW的風(fēng)能轉(zhuǎn)換器被視為改變世界的里程碑。但是這種機(jī)械系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換效率卻低于80%,損耗超出600KW。電力電子效率非常低,那么如何才能讓電力電子的效率更上一層樓呢?
2014-12-01
電力電子 轉(zhuǎn)換效率
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光與電轉(zhuǎn)換的紐帶:光電器件的應(yīng)用
光電器件是光與電之間轉(zhuǎn)換的紐帶。而光電器件主要包括兩種:一是利用半導(dǎo)體光敏特性工作的光電導(dǎo)器件;二是利用半導(dǎo)體光伏打效應(yīng)工作的光電池和半導(dǎo)體發(fā)光器件。本文將為大家講述光電器件的種種應(yīng)用。
2014-12-01
元件選型 光電器件
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快人一步!本年度十大飽受熱議的半導(dǎo)體
在半導(dǎo)體行業(yè),分立半導(dǎo)體總是備受關(guān)注。因為它們應(yīng)用的范圍無處不在,幾乎每個電路每個功能都要半導(dǎo)體發(fā)揮著作用。本文就來跟大家分享本年度最飽受熱議的十大半導(dǎo)體。
2014-11-30
元器件選型 分立半導(dǎo)體
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選型要素:射頻接收芯片結(jié)構(gòu)的“秘密”
如果把射頻芯片分為三個階段,毋庸置疑,這三個階段是系統(tǒng)設(shè)計、路模塊設(shè)計、版圖設(shè)計。設(shè)計過程中如果出現(xiàn)不良設(shè)計,對之后的設(shè)計工作將會難上加難。同樣的效果花費的代價卻是巨大的,所以說,射頻接收芯片結(jié)構(gòu)的選擇是重中之重。
2014-11-30
射頻 接收芯片
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電路驅(qū)動案例:CCD功率電路的驅(qū)動
本文設(shè)計的方案主要對重點部分的電路進(jìn)行仿真驗證,經(jīng)過測試證明本次方案的驅(qū)動電路滿足CCD功率驅(qū)動的要求,證明了方案的合理性。本文詳細(xì)闡述了基于KAI-01050 CCD功率電路的驅(qū)動方案 。
2014-11-30
功率驅(qū)動 CCD
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專家支招:使用同步整流器提高非連續(xù)反激效率
工程師對于提升電源效率有特定的方法,專家采用同步整流器以較低電阻式開關(guān)電壓降替代整流器節(jié)點電壓,但是仍存在挑戰(zhàn)。而這個挑戰(zhàn)就在于如何制定控制策略,使驅(qū)動組件的優(yōu)勢最大化。
2014-11-30
反激式 同步整流器
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用LED燈知道能節(jié)省多少電費,數(shù)字嚇?biāo)滥?/span>
有沒有想過用LED燈你幫助全球和自己做了多少好事?1百萬人LED=一年種植170萬顆樹,是不是很不可思議。 其實與傳統(tǒng)白熾燈相比,LED燈可節(jié)能高達(dá)85%。傳統(tǒng)白熾燈,將75%的電能轉(zhuǎn)化為熱量,只有25%轉(zhuǎn)化為光。
2014-11-30
LED燈 LED 白熾燈
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獨家爆料:開關(guān)電源EMI濾波器的方案設(shè)計
隨著現(xiàn)代科技的發(fā)展,開關(guān)電源的設(shè)計被廣泛的應(yīng)用開來,也因此電磁泄漏和電磁輻射問題越來越嚴(yán)重。EMI濾波器在開關(guān)電源中作為關(guān)鍵的輔助器件,能夠抑制開關(guān)電源中的傳導(dǎo)干擾問題。
2014-11-29
開關(guān)電源 EMI濾波器
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揭秘:高速信號發(fā)生的關(guān)鍵所在
分辨率和帶寬是高速信號發(fā)生應(yīng)用中的關(guān)鍵。新型信號發(fā)生應(yīng)用能夠運用高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器會產(chǎn)生例如單音直至具數(shù)百兆赫茲帶寬、復(fù)雜的多通道波形等多種不同類型的波形。本文將為你闡述高速信號應(yīng)用發(fā)生的關(guān)鍵所在。
2014-11-29
高速信號發(fā)生 相位噪聲
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