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現(xiàn)代電源管理技術(shù)的發(fā)展趨勢
電源管理技術(shù),也稱作電源控制技術(shù),它屬于電力電子技術(shù)的范疇,是集電力變換、現(xiàn)代電子、網(wǎng)絡(luò)組建、自動控制等多學科于一體的邊緣交叉技術(shù),現(xiàn)今已被廣泛應(yīng)用到工業(yè)、能源、交通、信息、航空、國防、教育、文化等領(lǐng)域。
2012-02-21
網(wǎng)絡(luò) 電源 控制器 電力變換
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熱敏電阻抑制浪涌電流設(shè)計
對需要頻繁開關(guān)的應(yīng)用,必須增加繼電器旁路電路以保證NTC熱敏電阻能完全冷卻恢復(fù)到初始狀態(tài)。在NTC熱敏電阻選型上,要根據(jù)最大額定電壓和濾波電容值選定產(chǎn)品系列,根據(jù)產(chǎn)品允許的最大啟動電流值和長時間加載在NTC熱敏電阻上的工作電流來選擇NTC熱敏電阻的阻值,同時要考慮工作環(huán)境的溫度,適當進行...
2012-02-21
熱敏電阻 浪涌電流 電源 NTC
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蓄電池內(nèi)阻及其同蓄電池各類失效模式的關(guān)系
不同的測試模式對蓄電池的性能狀況反映也不一樣,多年的研究和運用表明,內(nèi)阻檢測是目前最為可靠的測試方式之一,而蓄電池的不同失效模式對內(nèi)阻的反映情況也不一樣,了解蓄電池的內(nèi)阻和各種失效模式的關(guān)系,有利于更好地對蓄電池進行檢測和維護。合理地選擇及使用目前直流電源系統(tǒng)中的蓄電池和電池...
2012-02-20
蓄電池 內(nèi)阻 失效模式
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基于LLC諧振變換器的大功率智能充電器設(shè)計方案
本文闡述半橋LLC 諧振電路的工作原理和特點,并且用MATLAB 對LLC 諧振進行了仿真,分析了其工作區(qū)域。在此基礎(chǔ)上,運用NCP1653 提供PFC 電路,NCP1396(壓控震蕩器)為電路提供保護功能,單片機芯片S3F84K4 通過編程為電路提供智能控制,設(shè)計了一款大功率智能充電器。通過測試,該款充電器能很好的...
2012-02-20
LLC 諧振變換器 智能充電器
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提高電動汽車電池效率和壽命的主動平衡技術(shù)
幾個單獨的電池單元以串聯(lián)方式相連接,當電池單元充電時,有可能發(fā)生某些電池單元還沒有充滿,但另一些電池單元已充滿的情況,從而導(dǎo)致某些電池單元過分充電。類似的,當電池單元放電時,有可能發(fā)生某些電池單元已完全放電,而另一些電池單元還有能量的情況,從而發(fā)生某些電池單元過度放電。為了避...
2012-02-20
電動汽車 電池 主動平衡技術(shù) 被動平衡技術(shù)
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中國逆變器行業(yè)需實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新 改善售后服務(wù)
盡管全球光伏行業(yè)進入了低谷,但光伏并網(wǎng)逆變器的市場前景還是非常好的。隨著逆變器成本的進一步降低,逆變器在光伏產(chǎn)業(yè)中將會越來越得到重視。中國光伏逆變器市場發(fā)展非???,2011年裝機量比前幾年累計都增長了好幾倍,未來中國市場前途光明。據(jù)IHS iSuppli公司調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,中國逆變器出貨量到20...
2012-02-20
光伏 逆變器 太陽能 電池板
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鋰電池需求不斷提升 將迎來行業(yè)春天
隨著iPad、iPhone等移動消費電子產(chǎn)品的熱銷,鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓展,需求也在提升,據(jù)悉,近期碳酸鋰價格已開始回升,盡管幅度并不大。而未來,當電動自行車、電動車乃至大型儲能電站進入大規(guī)模發(fā)展,鋰電池將迎來真正的行業(yè)春天。
2012-02-20
鋰電池 電動自行車 消費電子產(chǎn)品 儲能電站
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晶閘管在電力穩(wěn)壓器中的應(yīng)用
目前流行的電力穩(wěn)壓器大多采用伺服電機帶動炭刷移動調(diào)整電壓。它具有整機效率高、輸出波形好、電路簡單等優(yōu)點,但由于有炭刷和機械傳動造成其工作壽命短、響應(yīng)速度慢待等問題。用“無觸點”取代“炭刷”是目前大功率電力穩(wěn)壓器的發(fā)展方向。所說的“無觸點”是指主電路中的交流開關(guān)采用如晶閘管之類的器件...
2012-02-20
浪涌 電壓 炭刷 高電平
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電流型控制原理及特點分析
電流型脈寬調(diào)制(PWM)控制器是在普通電壓反饋PWM 控制環(huán)內(nèi)部增加了電流反饋的控制環(huán)節(jié),因而除了包含電壓型PWM 控制器的功能外,還能檢測開關(guān)電流或電感電流,實現(xiàn)電壓電流的雙環(huán)控制。
2012-02-20
電流型 控制原理 電壓 反饋
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