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UPS的冗余性分析
UPS的基本作用是為負(fù)載提供高質(zhì)量、不間斷的電力輸出。但遺憾的是作為一種電子設(shè)備,UPS本身沒有容錯能力。傳統(tǒng)在線式UPS系統(tǒng)雖然實現(xiàn)了蓄能供電及旁路轉(zhuǎn)換過程的不間斷供電,但隨著電力需求標(biāo)準(zhǔn)的提高,用戶渴望得到更為安全的UPS系統(tǒng),甚至希望電源系統(tǒng)在故障、維護(hù)和維修過程中,負(fù)載仍能夠得到U...
2012-12-31
UPS 冗余性
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化學(xué)電池放電曲線決定了電壓調(diào)節(jié)效率
化學(xué)電池放電曲線將在很大程度上決定了效率那種你可以從你的電壓調(diào)節(jié)系統(tǒng),事實上,供應(yīng)鏈的權(quán)力就是你應(yīng)該使用。
2012-12-31
化學(xué)電池放電 電壓調(diào)節(jié)效率
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工業(yè)加速器用直流高壓電源
三相變壓器型的直流電壓發(fā)生器可以達(dá)到 90%以上的能量轉(zhuǎn)化效率,較好的滿足了市場的需求。同樣可以達(dá)到這一要求的是絕緣芯變壓器型電源,但是該類電源的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,一旦設(shè)備發(fā)生擊穿后維修困難。普通的三相變壓器型電源結(jié)構(gòu)更簡單,維護(hù)更加方便。
2012-12-31
工業(yè)加速器 直流高壓電源
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淺析采取低閃變控制方式的新型整流電源
與交流電弧爐相比,直流電弧爐對電網(wǎng)的干擾和沖擊以及給電網(wǎng)造成的閃變要小得多。但是整流器整流輸出電壓Ud是晶閘管觸發(fā)角α的函數(shù),為了降低整流輸出電壓,必須增大α,這會增大交流電壓和交流電流之間相移因數(shù)φ,因此增加了無功功率損耗,同時也降低了功率因數(shù),為了使無功功率損耗盡可能小,電弧爐...
2012-12-31
低閃變控制 整流電源
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電源熱備份集中供電系統(tǒng)中抑止浪涌電流的電源緩啟電路
在通信系統(tǒng)設(shè)備中,電源的設(shè)計通常分一次電源和二次電源兩部分,一次電源系統(tǒng)的輸入是50Hz交流電,電壓根據(jù)國家不同分220V和110V兩種,輸出通常為-48V。二次電源通常指從-48V或-24V轉(zhuǎn)換成5V、3.3V等低電壓以及從低壓到低壓的轉(zhuǎn)換電源。
2012-12-31
電源熱備份集中 浪涌電流 電源緩啟電路
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低電壓供電時的帶隙基準(zhǔn)電壓源電路的設(shè)計
本文給出了一個低電壓供電時的帶隙基準(zhǔn)電壓源電路的設(shè)計方法。該電路通過對傳統(tǒng)帶隙基準(zhǔn)電路的改進(jìn),使輸出基準(zhǔn)電壓在600 mV仍然能滿足零溫度系數(shù)。
2012-12-31
低電壓 帶隙基準(zhǔn) 電壓源
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淺談低功耗無線傳感器網(wǎng)絡(luò)電源設(shè)計
無線傳感器網(wǎng)絡(luò)大部分是采用電池供電,工作環(huán)境通常比較惡劣。而且數(shù)量大,更換電池非常困難,所以低功耗是無線傳感器網(wǎng)絡(luò)最重要的設(shè)計準(zhǔn)則之一。在網(wǎng)絡(luò)節(jié)點有些模塊不工作或者處于休眠狀態(tài)時,就可以將其供電電路斷開以節(jié)約用電,當(dāng)有指令將其喚醒時,則接通其供電電路以保證系統(tǒng)的正常工作。這樣...
2012-12-31
低功耗 無線傳感器網(wǎng)絡(luò) 電源
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電源轉(zhuǎn)換中反激轉(zhuǎn)換器和降壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的設(shè)計案例
在采用交流離線電源為LED供電的應(yīng)用中,涉及到眾多不同的應(yīng)用場合,如電子鎮(zhèn)流器、熒光燈替代、交通信號燈、LED燈泡、街道和停車照明、建筑物照明、障礙燈和標(biāo)志等。在這些從交流主電源驅(qū)動大功率LED的應(yīng)用中,有兩種常見的電源轉(zhuǎn)換技術(shù),即在需要電流隔離(galvanic isolation)時使用反激轉(zhuǎn)換器,或...
2012-12-31
電源轉(zhuǎn)換 反激轉(zhuǎn)換器 降壓拓?fù)?/p>
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A/D采樣測量電路中常用的多路電壓采集電路
本文就A/D采樣測量電路中常用的多路電壓采集電路提出了一種設(shè)計方法。針對電路使用中出現(xiàn)的問題,結(jié)合Electronics Workbench電路仿真軟件搭建模型仿真電路,提出了電路的改善方法。經(jīng)過驗證,電路的一致性和線性較好,同時又具有電路簡單、器件少等優(yōu)點。
2012-12-31
A/D采樣測量 多路電壓采集
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