- 摘要:研究了兩電感互相耦合以后實現其中某一個電感上電流紋波為零的現象。論述了實現零紋波的條件,從等效電路觀點解釋了其原理。著重分析了耦合磁路的等效磁阻模型,并由此模型給出了實用的耦合磁路參數計算公式。
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計算 電感 耦合 電流 實現
- 在采用基于混合位積分方程的矩量法分析微帶天線RCS時,首先采用二級離散復鏡像法求解空域格林函數,從而大大提高了矩量法的計算效率,然后利用三角形網格剖分計算目標,也使得矩量法更適合分析復雜結構。采用本文方法
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計算 RCS 天線
- 根據分層媒質理論[1]和圖形電磁學理論[2],得到并驗證了一種新的分析和計算座艙RCS的方法.低RCS座艙罩表面的散射場利用圖形電磁學計算方法(GRECO)求解,其中邊緣效應利用增量長度ILDC方法估算;艙內結構散射分析
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計算 方法研究 可視化 RCS 座艙 飛行器
- FDTD-Diakoptics將復雜的微波電路分割為若干較為簡單的子電路,使用有限時域差分方法(FDTD)獨立求解每個子電路的時域特性,使用并行算法連接各子電路,最終得到整個電路的特性.本方法適用于結構復雜、規模較大的微波
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算法 并行 電路 微波 計算
- 1、 設定開關工作頻率:f=60kHz,輸出電流Io=1A;根據變壓器,輸入、輸出電壓求實際最大占空比Dmax=0.457;2、 計算Toff、Ton:Toff=1/f*(1-Dmax)=9.05 Ton=1/f*Dmax=7.623、 計算輸出峰值電流: 4、 根據反激式輸
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計算 電容 輸出 開關電源
- 用C語言進行MCS51系列單片機程序設計是單片機開發和應用的必然趨勢。Keil公司的C51編譯器支持經典8051和8051派生產品的版本,通稱為Cx51。應該說,Cx51是C語言在MCS51單片機上的擴展,既有C語言的共性,又有它自己的特點。本文介紹的是Cx51程序設計時堆棧的計算方法。
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計算 方法 空間 堆棧 程序設計 Cx51
- 變壓器初、次級線圈匝數比的計算正激式開關電源輸出電壓一般是脈動直流的平均值,而脈動直流的平均值與控制開關的占空比有關,因此,在計算正激式開關電源變壓器初、次級線圈的匝數比之前,首先要確定控制開關的
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計算 線圈 次級 變壓器
- 1 引言
大型電力電子設備,如大功率高壓變頻器往往要求有極高的可靠性,影響電力電子設備失效的主要形式是熱失效,據統計,50%以上的電子熱失效主要是由于溫度超過額定值引起的。隨著溫度的增加,失效率也
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仿真 計算 單元 變頻器 高壓 基于
- 1 引言 云計算并不是一個全新的名稱。1961年,圖靈獎得主John McCarthy提出計算能力將作為一種象水、電一樣的公用事業提供給用戶。2001年,Google CEO Eric Schmidt在搜索引擎大會上首次提出“云計算rd
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標準化 技術 關鍵 計算
- 以反激式變換器的實例為大家講解關于輸出端電容的計算,此實例為RCC拓撲結構,輸出功率6W,輸出電壓5V,輸出電壓1.2A。在最小輸入電壓下,占空比為0.5,工作頻率100KHz。(為了數據簡單取頻率為整數) 原理分析
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計算 電容 輸出 變換器
- 1、概 述 AD538是美國ADI公司出品的實時模擬計算器件,能提供精確的模擬乘、除和冪運算功能。 AD538結構獨特、工藝精良。低輸入/輸出偏移電壓和優異的線性性能的結合,使其可在一個非常寬的輸入動態范圍內
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原理 應用 AD538 器件 模擬 計算 實時
- 目前的電子產品主要采用貼片式封裝器件,但大功率器件及一些功率模塊仍然有不少用穿孔式封裝,這主要是可方便地安裝在散熱器上,便于散熱。進行大功率器件及功率模塊的散熱計算,其目的是在確定的散熱條件下選擇
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計算 散熱 選擇 散熱器
- 如果不用固定的時鐘來初始化導通時間,而利用檢測電路來有效地“感測”MOSFET (VDS) 漏源電壓的第一個最小值或谷值,并僅在這時啟動MOSFET導通時間,結果會是由于寄生電容被充電到最小電壓,導通的電流尖峰
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計算 參數 應用 原理 諧振
- 本文介紹了一小部分相關音箱計算知識,希望對大家有所幫助。 倒相管的計算: 取倒相管截面積S=0.1~0.4倍低音喇叭有效振動面積即可,面積越大低頻輻射效率越高,但管長度會越長;倒相管長度L=ctimes;ctimes;S/
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計算 方法 時倒相 音箱 相式 設計
- CRC標準及計算過程,標準 根據應用環境與習慣的不同,CRC又可分為以下幾種標準: ①CRC-12碼; ②CRC-16碼; ③CRC-CCITT碼; ④CRC-32碼。 CRC-12碼通常用來傳送6-bit字符串。 CRC-16及CRC-CCITT碼則是用來傳送8-bit
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過程 計算 標準 CRC
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