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电源技术功率因数校正(PFC)手册选择正确的功率因数控制器解决方案HBD853/D版本2,2004年8月SCILLC,2004“保留所有权利”若需要关于功率因数校正的其他信息,请致电800-282-9
采用ZVT-PWMboost拓扑。为了减少成本,主开关管采用IR公司、TO-220外形、IGBT管;IRGB30U外接4.4nF的电容,起软化开关作用,减少关断损耗。辅助开关虽然具有低的均方根电流,但
目的:所有当前的剂量学规程都建议使用保护良好的平行板离子室进行电子剂量学。 对于无防护的Markus腔室,给出了能量依赖的注量扰动校正pcav。 范德普拉森(van der Plaetsen)通过比较
我们提出了一个将核子作为一对介子的新描述。 我们描述的核子的重子数不是1而是0。但是,这很可能是因为质子自旋危机表明重子自旋不再能够说明组成夸克的数目。 因为我们使用派生的介子波函数来描述一个核子,所
我们使用最近提出的六边形自举程序研究平面N $$ \ mathcal {N} $$ = 4 super-Yang-Mills理论中的重轻(HHL)三点函数。 我们证明了Bajnok,Janik和Wer
将一个正整数分解质因数。例如,90=2*3*3*5在这里,假设1也是素数。即:如果输入的是一个素数,如7,那么可以表示为7=1*7有多个正整数,每个占一行。每个正整数不超过2^16。对每个输入的正整数
本文的目的是讨论带Adomian分解的Laplace分解方法在时空分数阶非线性分数阶微分方程中的应用。近似解由拉普拉斯分解法和阿domian分解得出。这两个登录号执行起来很舒适,并且确定何时使用PDE
我们探索对衰落$$\tau^{-}\rightarrow\pi^{-}\pi^{0}\nu_{\tau}$$τ-→π-π0ντ和$进行组合分析的潜力$\tau^{-}\rightarrowK^{-}K
B→D过渡形状因子(TFF)f + B→D(q2)主要由D介子超扭曲分布幅度(DA)ϕ2;D决定,如果在该范围内采用适当的手性电流相关函数 视锥QCD和规则。 因此,全面研究DA ϕ2;D及其对f +
柔和的共线辐射负责对许多强子形截面进行大的校正,接近产生重最终状态的阈值。 在阈值扩展中将我们对这种辐射的理解扩展到次要的领先功率(NLP)引起了极大的兴趣。 在本文中,我们概括了先前提出的全阶NLP
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