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快速充電器

  • 仿真器JLINK使用手冊

    仿真器JLINK使用手冊,比較詳細,快速上手

    標簽: JLINK 仿真器 使用手冊

    上傳時間: 2014-01-06

    上傳用戶:181992417

  • OMNET++仿真器中仿真實例 在OMNET++仿真器中仿真兩個源節點和兩個分發節點交替工作的簡單例子

    OMNET++仿真器中仿真實例 在OMNET++仿真器中仿真兩個源節點和兩個分發節點交替工作的簡單例子,能讓學習者快速了解OMNET++開發環境和仿真方法,屬于入門級應用。OMNET++4.0rcl中測試通過。

    標簽: OMNET 仿真器 節點 仿真

    上傳時間: 2017-04-01

    上傳用戶:源碼3

  • 手機動畫編輯器

    手機動畫編輯器,能快速制作出漂亮的手機動畫

    標簽: 手機 動畫 編輯器

    上傳時間: 2014-01-08

    上傳用戶:wkchong

  • 圖片閱讀器(簡易版)

    圖片閱讀器(簡易版) , 可以查看指定的圖片內容 , 快速的瀏覽同意目錄下的所有圖片

    標簽: 閱讀器

    上傳時間: 2013-12-17

    上傳用戶:saharawalker

  • 匯編語言快速排序

    使用EMU8086仿真器,進行若干數字的快速排序

    標簽: 匯編語言 快速排序

    上傳時間: 2016-05-23

    上傳用戶:xyw501

  • Mathtype6.9b公式編輯器

    很好用的數學公式編輯器,sella上傳, 可用在編輯數學試卷、書籍、報刊、論文、幻燈演示等方面,是編輯數學資料的得力工具。MathType與常見文字處理工具緊密結合,支持 OLE(對象的鏈接與嵌入),可以在任何支持OLE的文字處理系統中調用(從主菜單中選擇插入->對象在新對象中選擇MathType),幫助用戶快速建立專業化的數學技術文檔,對Word或WPS等文字處理系統的支持相當好。

    標簽: mathtype mathtype6.9b

    上傳時間: 2017-04-28

    上傳用戶:cjmktt

  • 8310 外圍只需5個器件5V1.5A同步整流車充IC

    8310是一款內部集成了上、下MOS管的同步整流降壓型高效率開關變換器,上、下管的規格分別為36V 耐壓/360 mΩ內阻,36V耐壓/170mΩ內阻。該變換器可以在4.5V~36V的寬輸入電壓范圍內輸出1.5A連續電流。內部采用了逐周期的峰值電流控制模式,使得芯片能夠實現快速動態響應的要求。同時8310集成了線補,內部補償電路,可設置的輸出電流限流電路。CC/CV控制電路,保證了輸出在恒壓和恒流控制之間進行平滑的切換。外置可編程軟起動時間電路可以很好的限制芯片啟動時的輸入啟動沖擊電流。 聯系人:唐云先生(銷售工程)   手機:13530452646(微信同號) 座機:0755-33653783 (直線) Q Q: 2944353362

    標簽: 8310 1.5 5V 器件 同步整流

    上傳時間: 2019-03-18

    上傳用戶:lryang

  • 華為開關電源電感器設計.pdf

    華為開關電源電感器設計 正激式開關電源變壓器設計步驟

    標簽: 華為 開關電源

    上傳時間: 2021-12-03

    上傳用戶:fliang

  • 基于雙輸入推挽變換器的光電互補電源的研究

    能源短缺和環境惡化是人類共同面臨的挑戰。開發新型清潔能源是解決能源短缺和環境惡化的捷徑,但是太陽能能源不連續和不穩定的缺點影響其單獨使用的效果。為了解決這個問題,可以選擇使用多種性質互補的能源聯合供電,相互彌補彼此的不足,以達到連續穩定的電能輸出。基于雙輸入直流變換器(Multipk-Input Converter,MC)的光電互補系統相對于風光互補系統而言,在太陽能功率充足時,可以選擇將多余的能量進行并網,省去了蕃電池等儲能設備,也可大大節約成本,簡化控制:而且電網是全天候的,比純新能源聯合系統更加可靠。因此本文將對光電互補系統,研究其拓撲、能量管理和系統參數設計等等在隔離應用的中小功率場合,推挽變換器控制方便,結構簡單,應用廣泛傳統的多輸入推挽變換器結構復雜,成本高。通過分析MIC的生成方法,利用脈沖電壓源 Pulsating Voltage Source Ce,PⅤSC或者脈沖電流源(Pulsating Curren Source Cell,PCSC)中聯或者并聯構成簡單實用的一族多輸入推挽變換器,詳細分析了BUCK型PVSC串聯構成的雙輸入推挽變換器的小信號模型和控制方式,為了能夠提供交流輸出,本文還詳細分析了半橋逆變電路的控制方式,并推導出其數學控制模型通過分析系統的工作模式、能量管理策略和不同控制方式對系統的影響,闡叨基于雙輸入推挽變換器的光電互補系統的工作原理。并對系統軟件涉及到的太陽能最大功率跟蹤、光電互補控制和逆變控制等算法進行重點研究功率電路參數設計合理與否,直接影響著系統的性能和指標,其中推挽變壓器和濾波器的參數設計尤為重要,為此專門給出了硬件參數設計步驟;然后,根據軟件算法,設計了控制軟件流程圖來更清晰的表達軟件控制的思想軟件參數是影響系統魯棒性和快速性的另一個關鍵因素,在硬件設計的基礎上,對軟件參數進行優化設計,并利用 Simulink軟件對設計參數進行仿真分析和修正。然后采用TMS320F2809作為控制芯片,搭建了實驗原理樣機,并進行了相關驗證實驗

    標簽: 推挽變換器

    上傳時間: 2022-03-16

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  • 一分六功分器的設計及HFSS仿真

    隨著現代電子和通信技術的飛躍發展,信息交流越發頻繁,各種各樣電子電氣設備已大大影響到各個領域的企業及家庭。在微波通信領域,隨著微波技術的發展,功分器作為一個重要的器件,其性能對系統有不可忽略的影響,因此其研制技術也需要不斷的改進本文首先對功分器的基本理論、性能指標作了簡單介紹,然后闡述了一個具體的一分六功分器的設計思路和過程,并給出了設計的電路結構、仿真結果、最后制作了版圖。本文還用到了HFSS,在功分器的具體電路結構建模、仿真優化和版圖的生成上如何應用,在設計過程中文中都作出了相應的說明功分器是將輸入信號功率分成相等或不相等的幾路輸出的一種多端口網絡它廣泛應用于雷達系統及天線的饋電系統中。功分器按照其功率分配比有相應的設計公式可較為容易的實現。等分功分器按其分配支路的數量可分為2n+1(奇)等分和2n(偶)等分兩類。后者的設計方法相對簡單,只需要在最基本的一分功分器上再等分即可。對于奇等分功分器,通常慣用的設計方法是先2(n+1)等分,然后其中一路加負載,這種設計方法雖然簡便,可是有著結構受限,接負載端容易影響其它端口相幅的一致性,并且插損較大隨著無線通信技術的快速發展,各種通訊系統的載波頻率不斷提高,小型化低功耗的高頻電子器件及電路設計使微帶技術發揮了優勢。在射頻電路和測量系統如混頻器、功率放大器電路中的功率分配與耦合元件的性能將影響整個系統的通訊質量在通訊設備中,功分器有著非常廣泛的應用,例如在相控陣雷達系統中,要將發射機功率分配到各個發射單元中去。實際中常需要將某一功率按一定比例分配到各分支電路中。功分器種類繁多,常見的功分器有變壓器式、微帶式或帶狀線式、波導式和鐵氧體式,它們各有優缺點和使用場合。

    標簽: hfss

    上傳時間: 2022-04-05

    上傳用戶:bluedrops

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