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  • 19

    Oct

    2024

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    双方向DC電源の14のパフォーマンス特性

    quattordici cartationistiche prestazionali degli alimentatori cc bidirezionali1。一定電圧、定電流、一定の電力などの複数の出力フォームがあります。 2。自動圧力降下補正機能を装備し、ライン圧力低下を自動的に補正します。 3 ....

  • 19

    Oct

    2024

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    DC電源は、回路に一定の電圧と電流を維持します。

    DC電源は、回路に一定の電圧と電流を維持します。 DC電源の原理:正の電荷だけによって引き起こされる電界は安定した電流を維持することはできませんが、DC電源の助けを借りて、非静電効果を使用できます(正の...

  • 19

    Oct

    2024

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    双方向プログラム可能なDC電源の新しいエネルギー適用

    双方向プログラム可能なDC電源の新しいエネルギー適用双方向プログラム可能なDC電源は、DC電源とフィードバック負荷を統合するプログラム可能なDC電源です。ソースは、高精度および高速応答電源として、および...

  • 19

    Oct

    2024

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    プログラム可能なDC電源を使用するという4つの常識を知っていますか?

    プログラム可能なDC電源を使用するという4つの常識を知っていますか? 1、誘導負荷適用:DC電源をオンまたはオフにしたり、出力電圧を変更したりすると、誘導荷重は逆誘導電気力を生成し、DCの動作に影響します...

  • 18

    Oct

    2024

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    並行規制された電源の利点と短所

    並列規制電源の利点と短所コンポジット調整チューブを使用した並列規制電源。回路の大きな違いは、調整チューブがチューブ構造に適合するように変更され、より大きな値とより大きなICMを取得できることです。

  • 18

    Oct

    2024

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    電圧安定化された電源の5つの特性の詳細な説明

    電圧安定化電源の5つの特性の詳細な説明1。低消費電力と高効率。スイッチングおよび安定化電源回路では、トランジスタVは、励起下のオンオフおよびカットオフ導電性のスイッチング状態で交互に動作します...

  • 18

    Oct

    2024

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    線形調節電源、スイッチング電源、および位相制御電源の詳細な説明

    線形調節電源、スイッチング電源、位相制御電源の詳細な説明1。線形安定化された電源は、電子回路に必要なDC電圧と電源品質(精度、リップルなど)の高および低要件を満たすことができますが、2つあります...

  • 18

    Oct

    2024

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    AC規制電源の適用と分類

    AC規制電源のアプリケーションと分類①フェロレソナンスAC電圧レギュレータ:飽和チョークコイルと対応するコンデンサを組み合わせて、一定の電圧ボルトアンペア特性を持つことにより、AC電圧レギュレータデバイス。磁気飽和は早いです...

  • 18

    Oct

    2024

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    シリーズの負のフィードバック安定化電源の原理分析

    シリーズの負のフィードバックの原理分析直列負のフィードバックレギュレータ回路の安定化電源回路図。T1はレギュレーター、D1およびR2は参照電圧を形成します。T2はコンパレータアンプ、R 3- R5はサンプリング回路を形成し、R6は負荷です。仮定して...

  • 18

    Oct

    2024

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    DC規制電源を使用するための注意事項

    磁気漏れ干渉を防ぐためにDC調整された電源を使用するための予防措置、電圧レギュレータと使用する機器の間の距離は2メートル未満であってはなりません。さまざまな磁気記録、ディスク、カードなどは、機械から2メートル離れて保管する必要があります...

  • 18

    Oct

    2024

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    シリーズ規制電源の電圧調節の作業原則

    シリーズ制御電源の電圧調節の動作原理は、何らかの理由で出力電圧UOが減少すると仮定して、つまりT1のエミッタ電圧(UT1)Eが減少します。 UD1は変更されていないため、エミッタジャンクション電圧(UT1)がT1増加し、...

  • 18

    Oct

    2024

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    スイッチモード電源の定義と操作

    スイッチモードの定義と操作電源スイッチング電源は、回路を使用してスイッチングチューブを制御して高速で整理して遮断する電源です。変換のために、変換のために変圧器に高周波から高周波への交互の電流を提供します...

  • 18

    Oct

    2024

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    スイッチング電源のアプリケーションと特性

    電源スイッチング電源のスイッチングのアプリケーションと特性には、主に次の特性があります。1。小さなサイズと軽量:電力周波数変圧器の欠如により、体積と重量は線形電源の20-30%のみです。 2。低消費電力...

  • 18

    Oct

    2024

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    スイッチング電源の外部干渉の説明

    スイッチング電源の外部干渉の説明スイッチモードの電源外部干渉電源は、「共通モード」または「差動モード」の方法で存在する可能性があります。干渉のタイプは、短期のピーク干渉から完全な電力損失までさまざまです。これも...

  • 18

    Oct

    2024

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    電源技術の切り替えの開発方向

    スイッチング電源技術の開発方向電源供給のスイッチングの開発方向は、高頻度、高い信頼性、低消費電力、低ノイズ、干渉、およびモジュール化です。光、小さく、薄いスイッチングパワーの主要な技術のため...

  • 18

    Oct

    2024

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    電源の切り替えにおける電磁干渉(EMI)の生成と抑制

    電源供給の切り替えにおける電磁干渉(EMI)の生成と抑制電源の切り替えは、最初にAC電源をDC電源に整理し、次にチューブを切り替えて高周波に制御します。最後に、整流とフィルタリング回路を介して出力されます...

  • 18

    Oct

    2024

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    プロの電力アンプでのスイッチング電源の適用

    プロの電源アンプでのスイッチング電源の適用よく知られているように、最新のスイッチモード電源技術の開発は、従来の古い電気機器を大規模に変換し、国民経済と人間の生活のさまざまな分野に広く入り込んでいます。持っています...

  • 18

    Oct

    2024

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    スイッチング電源の動作温度に対する冷却方法の効果

    スイッチング電源の動作温度に対する冷却方法の効果スイッチモード電源の熱散逸は、通常、直接伝導と対流伝導の2つの方法を採用します。直接熱伝導とは、高エネルギーに沿った熱エネルギーの移動です...

  • 18

    Oct

    2024

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    デジタルオシロスコープを使用して、電源消散の切り替えを測定する

    デジタルオシロスコープを使用して、スイッチモードの電源デバイス内で消散した電源による電源散逸の切り替えを測定すると、電源熱効果の全体的な効率が決定されます。したがって、スイッチモード電源デバイスの電源損失の測定...

  • 18

    Oct

    2024

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    スイッチング電源に影響を与えるEMI干渉ソースのソリューション

    スイッチング電源に影響を与えるEMI干渉源のソリューション一般的に言えば、外部放射、稲妻のストライキ、またはグリッドの振動は、スイッチ電源のEMI干渉源の主な症状であり、整流器などの関連コンポーネントを妨げる可能性があります。