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效率

  • 11個(gè)提高開(kāi)關(guān)電源效率的小技巧

    11個(gè)提高開(kāi)關(guān)電源效率的小技巧

    標(biāo)簽: 開(kāi)關(guān)電源 效率

    上傳時(shí)間: 2014-11-26

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  • 怎樣制備高轉(zhuǎn)換效率的太陽(yáng)能薄膜

    當(dāng)光照較弱時(shí)漏電電阻對(duì)光電流的影響較小,而對(duì)開(kāi)路電壓的影響較大 當(dāng)光照較強(qiáng)時(shí),二極管電流遠(yuǎn)大于漏電電流,此時(shí)并聯(lián)電阻對(duì)光電池影響較小,串聯(lián)電阻對(duì)開(kāi)路電壓機(jī)會(huì)沒(méi)有影響,但對(duì)短路電流影響很大。 所以要制備并聯(lián)電阻較大但串聯(lián)電阻較小的光電池,提高其填充因子FF。 砷化鎵電池的旁路電阻大于1K,對(duì)輸出特情基本沒(méi)有影響,當(dāng)總串聯(lián)電阻增加到5時(shí),電池的轉(zhuǎn)換效率就要下降30%,可見(jiàn)串聯(lián)電阻對(duì)砷化鎵太陽(yáng)能電池的影響是較大的,最近對(duì)于硅電池,要求實(shí)用化的產(chǎn)品的串聯(lián)電阻在0.5以下。 影響太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率的一些因素  主要以硅電池為例 光生電流的光學(xué)損失,有三種:

    標(biāo)簽: 轉(zhuǎn)換效率 太陽(yáng)能 薄膜

    上傳時(shí)間: 2014-01-21

    上傳用戶:離殤

  • 1 芯嵌STM32入門教程之一《如何提高STM32的學(xué)習(xí)效率

    芯嵌stm32開(kāi)發(fā)板配套的教程之一《如何提高STM32的學(xué)習(xí)效率

    標(biāo)簽: STM 32 入門教程 如何提高

    上傳時(shí)間: 2013-10-16

    上傳用戶:csgcd001

  • 嵌入式無(wú)線應(yīng)用的可靠性和功率效率優(yōu)化設(shè)計(jì)

    嵌入式無(wú)線應(yīng)用的可靠性和功率效率優(yōu)化設(shè)計(jì)

    標(biāo)簽: 嵌入式 可靠性 功率效率 優(yōu)化設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2013-11-18

    上傳用戶:603100257

  • CST天線右旋圓極化半空間效率計(jì)算

    CST天線右旋圓極化半空間效率計(jì)算

    標(biāo)簽: CST 天線 圓極化 效率

    上傳時(shí)間: 2014-12-30

    上傳用戶:zhang97080564

  • 充分利用IP以及拓?fù)湟?guī)劃提高PCB設(shè)計(jì)效率

    本文探討的重點(diǎn)是PCB設(shè)計(jì)人員利用IP,并進(jìn)一步采用拓?fù)湟?guī)劃和布線工具來(lái)支持IP,快速完成整個(gè)PCB設(shè)計(jì)。從圖1可以看出,設(shè)計(jì)工程師的職責(zé)是通過(guò)布局少量必要元件、并在這些元件之間規(guī)劃關(guān)鍵互連路徑來(lái)獲取IP。一旦獲取到了IP,就可將這些IP信息提供給PCB設(shè)計(jì)人員,由他們完成剩余的設(shè)計(jì)。 圖1:設(shè)計(jì)工程師獲取IP,PCB設(shè)計(jì)人員進(jìn)一步采用拓?fù)湟?guī)劃和布線工具支持IP,快速完成整個(gè)PCB設(shè)計(jì)。現(xiàn)在無(wú)需再通過(guò)設(shè)計(jì)工程師和PCB設(shè)計(jì)人員之間的交互和反復(fù)過(guò)程來(lái)獲取正確的設(shè)計(jì)意圖,設(shè)計(jì)工程師已經(jīng)獲取這些信息,并且結(jié)果相當(dāng)精確,這對(duì)PCB設(shè)計(jì)人員來(lái)說(shuō)幫助很大。在很多設(shè)計(jì)中,設(shè)計(jì)工程師和PCB設(shè)計(jì)人員要進(jìn)行交互式布局和布線,這會(huì)消耗雙方許多寶貴的時(shí)間。從以往的經(jīng)歷來(lái)看交互操作是必要的,但很耗時(shí)間,且效率低下。設(shè)計(jì)工程師提供的最初規(guī)劃可能只是一個(gè)手工繪圖,沒(méi)有適當(dāng)比例的元件、總線寬度或引腳輸出提示。隨著PCB設(shè)計(jì)人員參與到設(shè)計(jì)中來(lái),雖然采用拓?fù)湟?guī)劃技術(shù)的工程師可以獲取某些元件的布局和互連,不過(guò),這個(gè)設(shè)計(jì)可能還需要布局其它元件、獲取其它IO及總線結(jié)構(gòu)和所有互連才能完成。PCB設(shè)計(jì)人員需要采用拓?fù)湟?guī)劃,并與經(jīng)過(guò)布局的和尚未布局的元件進(jìn)行交互,這樣做可以形成最佳的布局和交互規(guī)劃,從而提高PCB設(shè)計(jì)效率。隨著關(guān)鍵區(qū)域和高密區(qū)域布局完成及拓?fù)湟?guī)劃被獲取,布局可能先于最終拓?fù)湟?guī)劃完成。因此,一些拓?fù)渎窂娇赡鼙仨毰c現(xiàn)有布局一起工作。雖然它們的優(yōu)先級(jí)較低,但仍需要進(jìn)行連接。因而一部分規(guī)劃圍繞布局后的元件產(chǎn)生了。此外,這一級(jí)規(guī)劃可能需要更多細(xì)節(jié)來(lái)為其它信號(hào)提供必要的優(yōu)先級(jí)。

    標(biāo)簽: PCB 利用IP 拓?fù)湟?guī)劃

    上傳時(shí)間: 2014-01-14

    上傳用戶:lz4v4

  • g.723的編解碼c源碼(使用intel的ipp包)堪稱效率最高。

    g.723的編解碼c源碼(使用intel的ipp包)堪稱效率最高。

    標(biāo)簽: intel 723 ipp 編解碼

    上傳時(shí)間: 2014-02-28

    上傳用戶:xmsmh

  • g.721的編解碼c源碼(使用intel的ipp包)堪稱效率最高。

    g.721的編解碼c源碼(使用intel的ipp包)堪稱效率最高。

    標(biāo)簽: intel 721 ipp 編解碼

    上傳時(shí)間: 2015-01-12

    上傳用戶:moshushi0009

  • g.728的編解碼c源碼(使用intel的ipp包)堪稱效率最高。

    g.728的編解碼c源碼(使用intel的ipp包)堪稱效率最高。

    標(biāo)簽: intel 728 ipp 編解碼

    上傳時(shí)間: 2014-01-13

    上傳用戶:縹緲

  • g.729的編解碼c源碼(使用intel的ipp包)堪稱效率最高。

    g.729的編解碼c源碼(使用intel的ipp包)堪稱效率最高。

    標(biāo)簽: intel 729 ipp 編解碼

    上傳時(shí)間: 2015-01-12

    上傳用戶:windwolf2000

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