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簡析電路:超高頻諧振感應加熱電源的設計思路
本文主要詳細介紹了超高頻諧振感應加熱電源的設計思路和電路設計方案,針對設計原理進行了詳細介紹。本文分析的感應加熱電源屬于諧振逆變模式,尤其是采用E類雙管交替工作式DC/AC超高頻諧振逆變器的設計模式大幅度提升了工作效率。
2015-12-31
高頻諧振 感應加熱電源
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技術(shù)達人教你徹底解決機電設備振動和噪聲
噪聲來源于振動,解決好了振動問題,噪聲問題也會迎刃而解,所以本文表面是探討振動和噪聲兩個問題,其實是同一個問題。
2015-12-31
振動 噪聲 電力電子
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網(wǎng)友發(fā)問:四種蜂鳴器驅(qū)動電路分析疑問
急急急急,誰懂得蜂鳴器驅(qū)動電路,我這邊有四種蜂鳴器驅(qū)動電路,有幾個小問題不是很清楚,請各位大牛知道的幫忙分析下。
2015-12-31
蜂鳴器 驅(qū)動電路
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分析:甲醇燃料電池陰極單電池的性能講解
近年來綠色電池一直備受關(guān)注,尤其是在電源設計領(lǐng)域中廣受應用,性能優(yōu)異的甲醇燃料電池。甲醇燃料電池的電能形成主要依靠甲醇和氧化劑的反應,不僅環(huán)保而且性能極佳。本文主要講解甲醇燃料電池陰極單電池的性能。
2015-12-31
甲醇燃料電池 電源
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【時序圍毆暫告段落】繞線與時序(二)
電磁場分布也是明顯的不一樣呢,那是不是帶狀線也要避免大波浪繞線導致的自耦合呢?很遺憾的告訴大家,并不是這樣的。在理想的帶狀線中,兩邊的介電常數(shù)是不變的,無論電磁場如何分布,感受到的介電常數(shù)都一樣,所以傳輸速度并不會發(fā)生變化。
2015-12-31
繞線 時序
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知識盤點:陶瓷高壓電容器的問題科普
陶瓷高壓電容器在工業(yè)領(lǐng)域、變電領(lǐng)域都是不可缺少的電子元件,也是高壓電容中的重要存在。隨著高壓電容制造技術(shù)的提升,高壓電容具備了更多的優(yōu)勢,本文就來針對陶瓷高壓電容器的常見問題進行科普,將陶瓷高壓電容器會遇到的問題進行了匯總。
2015-12-30
高壓電容 陶瓷高壓電容器
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RS觸發(fā)器的Qn+1=1,是怎么回事?
很多電源新手在學習單片機時都會先接觸RS觸發(fā)器,了解了觸發(fā)器的相關(guān)知識的過程中,通常會遇到很多問題,例如RS觸發(fā)器的0與1的判別,就數(shù)次被提及。本文就實例講解RS觸發(fā)器0與1的判別問題。
2015-12-30
RS觸發(fā)器 觸發(fā)器
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專家?guī)停涸斀馑姆N隔離光耦電路的常見接法
隔離光耦電路是電子電路設計中結(jié)構(gòu)簡單、成本低廉的設計方式。雖然資料中有很多種類豐富的隔離光耦電路,但是鮮少有資料會對隔離電路進行系統(tǒng)的分析和講解。本文就針對隔離光耦電路的接法進行詳細的介紹。
2015-12-29
隔離光耦電路 接法
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網(wǎng)絡工程師如何選擇窗函數(shù)?
我們在進行信號分析時,通常會截取有限的波形數(shù)據(jù),然后做傅里葉變換,但是在截取的過程中,難免造成泄露,致使功率擴散到整個頻譜范圍,無法獲得準確的頻譜結(jié)果。本文就教大家如何用通俗易懂的方式介紹窗函數(shù)并選擇窗函數(shù)。
2015-12-29
窗函數(shù) 信號處理
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