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一种驱动电源中减小LED电流畸变的方法
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一种驱动电源中减小LED电流畸变的方法

本文分析了直流侧电容大纹波给双向变换器带来的非线性问题(增大了双向变换器电流跟踪的稳态误差),对双向变换器进行稳态建模,为了减小其电流跟踪的稳态误差,提出了一种改进型的控制策略,仿真结果验证了此方法的正确性。

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超级电容电池知识全解析
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超级电容电池知识全解析

超级电容电池的出现以及发展,必将会带来再次的工业革命,极大的提高某些方面的运作能力。

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最强LED汽车大灯方案T8332FI
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最强LED汽车大灯方案T8332FI

T8332 是最新一代LED汽车大灯方案,有几大特点:一是无电解电容,二是输出电流精度高达1%,三是效率高,温度低,在升降压模试下,效率达85%以上,四是应用广,可直接接3V,6V,12V的LED,五 是输出电流大,升降压情况下最大可输出3A电流,还有短路,断路保护,过温,过压保护,抗干扰强,过车规认证,

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最新LED汽车大灯方案T8332AD
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最新LED汽车大灯方案T8332AD

T8332 是最新一代LED汽车大灯方案,有几大特点:一是无电解电容,二是输出电流精度高达1%,三是效率高,温度低,在升降压模试下,效率达85%以上,四是应用广,可直接接3V,6V,12V的LED,五 是输出电流大,升降压情况下最大可输出3A电流,还有短路,断路保护,过温,过压保护,抗干扰强,过车规认证,

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MIKEWENG  2016-11-10 17:11:59最强LED汽车大灯方案T8332FI

LED驱动电源采用电解电容导致灯具寿命缩短?
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LED驱动电源采用电解电容导致灯具寿命缩短?

节能一直是全球关注的议题,而占全球总能耗约19~20%的照明耗能,若能採用LED灯源,则能充分达到兼具省电与长寿命的优点。

 0 | 上传人:dengqiuxia  2016-11-06 23:12:10 | 热度: 格式:docx 1951篇相似文档

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照明电源中的电容作用
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照明电源中的电容作用

不要轻视小小电容哦。他的作用很大,你看有没有用过他的电子产品不。什么地方都有如果用得不好,死得难看的,所以首先介绍电容的作用。

 0 | 上传人:dengqiuxia  2016-10-30 09:21:05 | 热度: 格式:docx 744篇相似文档

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教你选择最佳的开关式DC、DC转换器
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教你选择最佳的开关式DC、DC转换器

利用电容、电感的储能的特性,通过可控开关(MOSFET等)进行高频开关的动作,将输入的电能储存在电容(感)里,当开关断开时,电能再释放给负载,提供能量就是开关电源。其输出的功率或电压的能力与占空比(由开关导通时间与整个开关的周期的比值)有关。开关电源可以用于升压和降压。

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不同电路中电容器常用名称的含义
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不同电路中电容器常用名称的含义

电容器是一种储能元件,具有“隔直通交,阴低频通高频”的特性,人们为了认识和鉴别不同电路中的电容器,根据其在线路中的作用而给它起了许多名称,了解这些名称和作用,对读图是很有帮助的。

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光伏电站并网调试方案
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光伏电站并网调试方案

1逆变器检查1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置;2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕;3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),无松动、损坏;

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光伏发电站无功补偿技术
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光伏发电站无功补偿技术

光伏发电站中集中加装的用于补偿无功的装置,该装置包括并联电容器、并联电抗器、同期调相机和静止型动态无功补偿装置。

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压力触控+电容触控 能终结掉全部物理按键吗?
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压力触控+电容触控 能终结掉全部物理按键吗?

在彻底进行“极简主义”设计的核心思想指导下,苹果在iPhone 7系列新机上再次取消了Home键的实体按键功能。

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告别ITO导电玻璃触控面板发展之路无限宽广
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告别ITO导电玻璃触控面板发展之路无限宽广

投影式电容触控屏幕市场正在悄然发生变革。市场不断追求更纤薄、更高效能、更可靠且成本较低的触控式屏幕,但目前触控面板所使用的氧化铟锡(ITO)导电材料存在诸多局限性,因此未来将被各种替代材料所取代。

 0 | 上传人:2691598167  2016-09-29 16:25:29 | 热度: 格式:pdf 726篇相似文档

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超级电容器碳材料的研究现状与发展
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超级电容器碳材料的研究现状与发展

超级电容器碳材料的研究现状与发展

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石墨烯/CNT/二氧化锰等电极材料技术及市场对比分析
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石墨烯/CNT/二氧化锰等电极材料技术及市场对比分析

目前研究较多的超级电容器电极材料主要有碳材料、金属氧化物(或者氢氧化物)、导电聚合物等,而碳材料和金属氧化物电极材料的商品化相对较成熟,是当前研究的热点。

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超级电容器离子液体电解质的研究进展
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超级电容器离子液体电解质的研究进展

超级电容器离子液体电解质的研究进展

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