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美国IBM公司在20世纪80年代就提出了平面(Planar)变压器技术。平面变压器是用平面磁心(大多是E型平面磁心)和平面绕组结构实现的,主要适用于便携式高密度开关电源。平面变压器的特点是:外形高度低
摘要:介绍了一种38V/100A可直接并联的大功率AC/DC变换器。采用了有源功率因数校正技术以实现系统的高功率因数。DC/DC主电路采用电流型PWM芯片UC3846控制的半桥变换器,并提出了一种新的
变压器模型:MATLAB中的深度学习变压器模型
凌特公司(Linear Technology)推出同步降压-升压 DC/DC 转换器 LTC3453,并专门针对由单节锂离子电池输入、为高达 500mA 的电流驱动大电流白光 LED 进行了优化。该稳
DD312是专为大功率LED应用所设计的恒流驱动器。芯片内含恒流产生电路,可透过外挂电阻来设定输出恒流值。透过芯片的使能端可以控制输出通道的开关时间,切换频率最高达一兆赫(1MHz)。电流输出反应极快
一般讲,如果只考虑器件的功率特性,则制造大功率激光器并不太困难。但要想制出同时具有大功率和稳定单纵模与横模的激光器则很难。然而,在诸如高速激光印刷、光盘记录以及远距离空间通信等许多应用中,偏偏要求激光
在日本,提高激光器输出功率的研究是在各个领域分别进行的,进行这项工作中发现,在进一步提高激光器的输出功率方面存在着限制。为此需要就共同存在的问题,重点进行解决。各国多数是在国立研究机关进行基本研究,然
利用高能激光器进行惯性约束核聚变研究,1980年在科学原理上已接近成熟。美国、欧洲和日本的新装置的实验结果表明,到80年代中期会有有效的能量释放。诊断技术和测试装置,尤其是X射线测试装置已经跟上,因此
激光核聚变成功与否,取决于大功率激光器的发展。为此,效率高(6%以上)、输出大(10千焦耳)、脉宽短(毫微秒以下)、波段适当的激光器的研制工作正在进行。由这种条件推定的激光器的规格汇总示于表1。
课题设计实验
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