隨著背對背三電平[中性點]()箝位(NPC)變換器功率和電壓水平的不斷提高,高幅值高頻共模電壓(CMV)已成為一個亟待解決的問題。
2023-12-06 14:37:09
4012 
氧化鋅限壓器是超高壓直流輸電系統(tǒng)的主要過電壓保護裝置?,F(xiàn)代直流輸電系統(tǒng)的換流站都采用品閘元件作為換流閥,高壓晶閘閥的絕緣是非自恢復的,對過電壓一分敏感,耐壓特性與波頭關系很小,只要電壓上升到某一定值
2024-06-03 08:53:10
系統(tǒng)正廣泛應用于大功率、跨地區(qū)、遠距離輸電。高壓直流系統(tǒng)設備承受超高電壓、強大電流,在其連接的交流系統(tǒng)發(fā)生故障、天氣環(huán)境、雷電等的影響下,不可避免會發(fā)生故障。為了避免直流設備遭受嚴重破壞,必須迅速
2020-08-10 06:31:38
直流輸電系統(tǒng)由整流站、直流線路和逆變站三部分組成,如圖1所示。整流站和逆變站統(tǒng)稱為換流站。換流站的主要設備是換流器,其作用是實現(xiàn)交流電與直流電的相互轉換。換流器可分為整流器和逆變器。換流器由一個或
2017-07-19 10:22:56
”的循環(huán)。在這個循環(huán)中,我添加了以下代碼:查看“if”子句內容的程序集代碼,我看到(反匯編的簡化版本):注意,對于同一個寄存器(PORTA),有兩個背靠背的“BSET”指令。在Eval板上,我期望
2019-07-17 07:36:31
---- 背靠背MOSFET管Q1-A和Q1-B都接到V(IN1)(5V)電源,而Q3-A和Q3-B接到V(IN2)(3.3V)電源。使用背靠背MOSFET管的原因是防止內部二極管與5V和3.3V
2010-03-03 21:53:01
我用的是NTMFS4935N的MOS管,采用背靠背設計,電流不超過2A,在充電的時候,開關切換時有“吱吱”的響聲,請問這是MOS管在響么?
2012-07-19 09:44:26
普通N MOS管給柵極一個高電壓 ,漏極一個低電壓,漏源極就能導通。這個GS之間加了背靠背的穩(wěn)壓管,給柵極一個4-10V的電壓,漏源極不能導通。是不是要大于柵源擊穿電壓VGSO(30v)才可以?
2019-06-21 13:30:46
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 編輯
N溝道增強型場效應管的工作原理工作原理:1柵源電壓V(GS)的控制作用: 當V(GS)=0V時,因為漏源之間被兩個背靠背的PN
2012-07-06 16:30:55
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 編輯
N溝道增強型場效應管的工作原理工作原理:1柵源電壓V(GS)的控制作用: 當V(GS)=0V時,因為漏源之間被兩個背靠背的PN
2012-07-06 16:34:53
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 編輯
N溝道增強型場效應管的工作原理工作原理:1柵源電壓V(GS)的控制作用: 當V(GS)=0V時,因為漏源之間被兩個背靠背的PN
2012-07-05 11:27:29
好。 另外就是關于塊RAM,Xilinx的雙口RAM是真的,Altera的沒有雙口RAM,如果你要實現(xiàn)真正的雙口RAM,只能用兩塊RAM來背靠背地實現(xiàn),這樣你的RAM資源就少了一半,如果你的應用對片內雙口RAM的需求很重要,用Altera的就劃不來。更多資料請點擊下載:[hide][/hide]
2012-02-28 14:40:59
、楊歡、顧小衛(wèi)、趙榮祥,在2020年第6期《電工技術學報》上撰文,提出一種利用背靠背變換器代替交流電機及其機械負載的虛擬電機系統(tǒng)設計方案。仿真和實驗表明,該虛擬電機系統(tǒng)可以準確模擬異步電機在正常狀態(tài)以及...
2021-09-09 09:38:02
采用直流背靠背或常規(guī)直流隔開,以控制交流同步電網的規(guī)模。隨著西部開發(fā)號角的吹響,預計今后十幾年內直流輸電項目不少。我國采用的直流輸電類型:①超過30km左右的水下電纜。 ②兩個交流系統(tǒng)之間的異步聯(lián)接
2017-05-11 20:56:59
一粒管子反復測試,始終加小于擊穿電壓的電壓,最后管子被擊穿了,而且是永久擊穿。它是背靠背的雙二極管!
2023-04-04 11:52:33
的規(guī)則,則可以互換使用NPN和PNP晶體管。雙極晶體管實際上是兩個背靠背連接的二極管,基極用作公共連接。PNP 結點如何工作?PNP晶體管是由夾在兩個P型半導體之間的N型半導體組成的雙極結型晶體管
2023-02-03 09:45:56
各位老師們好,最近在做一個背靠背的ACAC電路,前級是單相pwm整流,交流電壓為市電電壓,小電壓啟動都是對的,電壓和電流都能控制的很好,出現(xiàn)一個問題就是系統(tǒng)啟動瞬間交流側電流有個沖擊,隨著電壓的升高
2019-10-10 11:01:25
將不容易獲得。因此,將浪費大量能源。背靠背測試確定變壓器中的最大溫升,因此根據(jù)變壓器的能力選擇負載。
背靠背測試電路
兩個相同的變壓器用于背對背測試??紤] TR1和
TR2是變壓器的初級繞組
2023-04-23 18:19:36
;PDB定時器在讀取ADC轉換后重新啟動,但使用這種方法,采樣周期略長于PDB延遲時間。最好的方法是什么?我在參考手冊中讀到 PDB 具有“背靠背”模式,但我相信這是為了按順序讀取多個通道,而不是定期讀取單個通道。
2023-05-30 12:30:31
是否可以將兩個 PTN3222GMJ 設備背靠背連接以制作 USB2 中繼器。 Connection 將如下所示:
如果這個背靠背中繼器是可能的,它是否涉及任何配置或編程?
2025-03-28 08:08:18
采用背靠背雙PWM變流器,先整流,再逆變。不僅實現(xiàn)電機側的有功、無功功率的解耦控制和轉速調節(jié),而且能實現(xiàn)直流側電壓控制并穩(wěn)定直流電壓和網側變換器有功、無功功率的解耦控制風速控制可以有線性變風速,或者
2021-07-12 06:34:21
采用背靠背雙PWM變流器,先整流,再逆變。不僅實現(xiàn)電機側的有功、無功功率的解耦控制和轉速調節(jié),而且能實現(xiàn)直流側電壓控制并穩(wěn)定直流電壓和網側變換器有功、無功功率的解耦控制風速控制可以有線性變風速,或者
2021-07-12 06:53:30
直流電源處單向TVS能否用雙向TVS代替?按說雙向TVS原理上相當于兩個單向TVS背靠背,雙向保護,但是好像一般都是直流的地方只用單向不用雙向。到底在直流電源處雙向TVS能否替代單向TVS呢?
2019-09-19 02:31:29
的傳輸線。因此,極點一詞是指直流電的路徑,其相對于地球具有相同的極性??倵U包括變電站桿和輸電線路桿?! 「邏?b class="flag-6" style="color: red">直流輸電系統(tǒng)的類型 下面將詳細介紹不同類型的高壓直流輸電系統(tǒng)?! ?b class="flag-6" style="color: red">背靠背高壓直流輸電站 在同一
2023-04-19 18:14:54
什么是高壓直流輸電?
電力在高壓直流 (HVDC) 系統(tǒng)的發(fā)送端從交流電 (AC) 轉換為直流電 (DC)。
高壓直流輸電的優(yōu)勢
1)傳輸成本低
輸電成本由多種因素決定,包括終端
2023-04-25 16:05:23
通過 16C554完成上位主機對多臺 MODEM的控制,采用背靠背連接實現(xiàn)主機與下位機的遠距離通信。該系統(tǒng)已成功地用于城市交通路口的信息傳輸。
2009-04-08 09:49:48
42 直流輸電基礎有直流輸電的發(fā)展概況,直流輸電系統(tǒng)的構成,逆變的概念等詳細內容。
2010-03-19 08:16:20
25 通過工藝的方法,把兩個二極管背靠背的連接起來級組成了三極管。
2010-06-03 08:32:41
70 輕型直流輸電技術(HVDC Light)是20世紀90年代,在高壓直流輸電(HVDC)技術基礎上發(fā)展起來的一項新技術。本文建立了一個背靠背輕型直流輸電的物理模型。選用了TI公司專為基于控制的應
2010-07-27 17:24:09
15 維持高壓直流輸電系統(tǒng)的穩(wěn)定、可靠運行是一項基本的要求。HVDC-r"程單極大地回路引起的直流偏磁、電力系統(tǒng)背景諧波和各種電力系統(tǒng)擾動等都有可能使HVDC系統(tǒng)運行于非理想
2010-11-08 16:47:27
48 綜述了在±750~±800 kV 范圍的特高壓級別直流輸電(UHVDC)方案的基本設計要求。作為參考,UHVDC的額定功率選為5 000 MW,輸電距離定在2 000 km,并給出了直流線路電阻為18 Ω功率為5 00
2010-11-30 13:30:15
27 背-靠-背巴倫測試電路圖
用背靠背的方法來得到巴倫插入損耗的特性值圖7 是
2008-07-23 11:43:20
3193 
LTC1645熱插拔控制電路工作原理
---- 背靠背MOSFET管Q1-A和Q1-B都接到V(IN1)(5V)電源,而Q3-A和Q3-B接到V(IN2)(3.3V)電源。使用背靠背MOSFET管的原因是防止內部二極管與5V和3
2010-03-03 21:52:39
1705 
目前,高壓直流輸電技術日趨成熟,它在長距離輸電、電網互連方面的獨特優(yōu)點,已作為交流輸電技術有力的補充而在全世界范圍內廣泛應用。尤其在于電網互聯(lián)方面,自從我國第一條
2011-08-22 17:34:31
22 本文主要研究輕型 直流輸電 系統(tǒng)的控制技術及其應用。首先建立輕型直流輸電穩(wěn)態(tài)、動態(tài)模型和VSC 換流器的DQ 軸模型,介紹了HVDC Light 控制系統(tǒng)的結構及幾種基本的控制方式;在此基
2011-08-26 17:13:34
31 從技術上來說, 柔性直流 輸電是以電壓源換流器為核心的新一代直流輸電技術,其采用最先進的電壓源型換流器和全控器件,是常規(guī)直流輸電技術的換代升級。相比于交流輸電和常規(guī)
2011-10-24 14:04:20
4278 直驅永磁同步風力發(fā)電系統(tǒng)采用了背靠背雙PWM變流器,基于解耦控制策略的PI控制器用于實現(xiàn)對系統(tǒng)機側和的網側的有效控制。工程上PI參數(shù)多采用試驗加試湊的方式,造成大量人力浪費
2013-03-12 15:30:54
51 摘要:介紹了控制就地總線(CAN)的特點和主要技術指標;以CAN總線在三廣直流輸電工程中的應用為例。闡述了
CAN總線的設計規(guī)則和設計特點,簡示了三廣直流工程中CAN網冗余結構配置,并指出了CAN總線設計嚴格遵循設計規(guī)則的重要性。
2016-11-05 14:27:42
0 一、直流輸電技術的優(yōu)點 1.經濟方面: (1)線路造價低。對于架空輸電線,交流用三根導線,而直流一般用兩根,采用大地或海水作回路時只要一根,能節(jié)省大量的線路建設費用。對于電纜,由于絕緣介質的直流強度
2017-11-02 10:38:49
7 能力。提出了一種不影響幅頻特性的相位校正方法,分析了該相位校正方法的適用性及應用限制。將上述相位校正方法應用到魯西背靠背異步聯(lián)網工程柔性直流單元的控制系統(tǒng)穩(wěn)定性分析中,建立了系統(tǒng)在靜止坐標系下的精確等效分析模型,
2017-12-15 16:55:33
9 基于一種適用于海上風電傳輸?shù)碾p極性直流輸電系統(tǒng)拓撲結構,詳細介紹了其關鍵設備及控制模式,分析了該直流輸電系統(tǒng)在永久性直流斷線故障時的故障特性。為抑制故障引起的過電壓現(xiàn)象,采用一種將閉鎖電壓源型換流器
2017-12-25 10:28:53
6 針對電網換相換流器的高壓直流輸電系統(tǒng)(line commutated converter high voltage direct current, LCC-HVDC)易于發(fā)生換相失敗的缺點及柔性直流
2017-12-25 16:43:51
7 并計算了采用該自適應均壓方法的功率器件平均開關頻率的解析表達式。通過160 kV/400 MVA的MMC仿真系統(tǒng)驗證了所提出的自適應均壓算法的有效性和平均開關頻率計算的正確性。最后,在RT-LAB實時仿真實驗平臺中搭建了350 kV/IOOO MW的MMC背靠背系統(tǒng),對上述方法進行了實驗驗證。實驗
2017-12-29 10:01:55
13 電壓源型變流器技術發(fā)展日臻成熟,電壓等級及容量不斷提高,已成功用于柔性直流輸電系統(tǒng),并展現(xiàn)出高電壓、大容量和多端柔性直流輸電系統(tǒng)應用的發(fā)展態(tài)勢。本文結合世界首個多端柔性直流輸電工程,針對多端柔性直流
2018-01-03 10:45:29
5 世界電壓等級最高、容量最大的柔性直流輸電工程——云南電網與南方電網主網魯西背靠背直流異步聯(lián)網工程柔性直流單元建成并正式投運。該工程位于云南省曲靖市羅平縣魯西村,在世界上首次采用大容量柔性直流與常規(guī)
2018-03-29 10:06:00
5632 電網換相型高壓直流輸電系統(tǒng)Oine commutated converter based high voltage direct current, LCC-HVDC)型直流輸電系統(tǒng)難以引出功率分支
2018-01-29 13:49:18
14 絕緣配合設計是柔性直流輸電工程的關鍵設計技術之一,總結了柔性直流輸電換流站絕緣配合原則,基于+350 kV/1200 MW柔性直流輸電工程的系統(tǒng)主接線和主設備參數(shù),提出了2種柔性直流換流站絕緣配合
2018-02-09 15:09:21
16 高壓直流輸電系統(tǒng)(HVDC)控制方式更加靈活,潮流控制快速,在電力系統(tǒng)中得到廣泛應用。電力電子技術是高壓直流輸電發(fā)展的主要技術支撐,使用晶閘管換流器的系統(tǒng)成為研究熱點,對于新型的大功率全控型半導體
2018-03-06 10:32:42
21 )柔性直流、浙江舟山±200千伏五端柔性直流、廈門±320千伏柔性直流等工程,并在魯西背靠背換流站工程中應用了電壓±350千伏、單元容量100萬千瓦的柔直技術。同時,在建的渝鄂直流背靠背聯(lián)網工程應用電
2018-03-17 11:58:00
19134 本文提出了超高壓直流輸電系統(tǒng)可靠性預測的數(shù)學模型及工程方法。采用能量可用率評價超高壓直流輸電系統(tǒng)的可靠性,使用從統(tǒng)計期間扣除計劃停運小時的能量可用率與檢修系數(shù)評價超高壓直流輸電系統(tǒng)的固有可靠性,采用
2018-03-28 10:21:00
0 優(yōu)選1000家企業(yè),從個性化的智能解決方案到技術支持到銷售渠道提供背靠背的全方位服務。
2019-05-18 11:31:14
3408 收發(fā)器使用背靠背三態(tài)緩沖器將不同設備連接到共用通信總線,雙向共享數(shù)據(jù)。
2019-06-23 10:48:02
20485 
直流輸電主要由換流站(整流站和逆變站)、直流線路、交流側和直流側的電力濾波器、無功補償裝置、換流變壓器、直流電抗器以及保護、控制裝置等構成。
2020-01-07 10:23:05
19923 運行中的高壓直流輸電系統(tǒng)常采用的接線方式有:
2020-09-09 10:03:24
13301 
這篇文章來自于微信群的一次交流,主角就是下面的這個電路。 2個PMOS并聯(lián) 電路描述: Q3是三極管,Q1和Q2是PMOS管,左右兩邊的+12V是輸入,VIN是輸出,用來給模塊供電,PHONE_POWER是控制信號。 電路邏輯: PHONE_POWER 輸出高電平時,Q3導通,Q1和Q2導通,VIN=+12V; PHONE_POWER輸出低電平時,Q3截止,Q和Q2截止,VIN=0V; 所以看起來這個電路很簡單, 問:為什么用兩個PMOS,Q1和Q2,用一個PMOS是不是也可以? 懂得人一看就知道了,Q1和Q2導通時,左右兩邊12V并聯(lián)增加電
2020-10-16 14:15:05
30427 
從結構上看,圖1.2.1(a)所示三極管就是兩只背靠背的四結,好像是兩只背靠背的二極管。如圖1.2.1(b)所示。但兩者的工作有本質的區(qū)別,兩只背靠背的二極管是沒有放大作用的當D2正偏、D反偏
2020-12-14 08:00:00
1 高壓直流輸電:將三相交流電通過換流站整流變成直流電,然后通過直流輸電線路送往另一個換流站逆變成三相交流電的輸電方式。
2021-01-04 16:44:19
18984 
基于Matlab的直流輸電系統(tǒng)動態(tài)特性分析(電源技術期刊投稿到錄用)-該文檔為基于Matlab的直流輸電系統(tǒng)動態(tài)特性分析講解文檔,是一份很不錯的參考資料,具有較高參考價值,感興趣的可以下載看看………………
2021-09-15 12:23:27
4 基于MATLAB-Simulink的高壓直流輸電系統(tǒng)仿真研究(安徽理士電源技術有限公司屬于什么)-文檔為基于MATLAB-Simulink的高壓直流輸電系統(tǒng)仿真研究總結文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-17 14:22:21
34 500kV高壓直流輸電系統(tǒng)仿真模型(安徽理士電源技術有限公司電話)-?直流輸電比起交流輸電更適合進行遠距離高壓輸電,基于PSCAD電磁暫態(tài)仿真軟件構建了交流系統(tǒng)、換流變圧器、換流器、交-直流濾波器
2021-09-27 14:45:39
58 多端直流輸電系統(tǒng)(深圳理士奧電源技術有限公司)-多端直流輸電系統(tǒng)(multi-terminal DC,MTDC)為解決 大型風電基地功率外送的瓶頸問題提供了一個最佳解決方 案。研究了基于電壓源換流器
2021-09-28 09:48:03
10 1、高壓直流輸電的好處 (1)直流輸電兩端交流系統(tǒng)之間同步運行的穩(wěn)定性沒有問題,傳輸能量和距離不受同步運行穩(wěn)定性的限制。 (2) 直流電力線網絡用于促進區(qū)域配電管理,在發(fā)生故障時促進交流系統(tǒng)之間
2021-12-22 17:46:25
27814 PMOS可以背靠背使用,那NMOS呢?
2022-11-12 15:44:40
5136 
在航空和汽車等安全攸關的行業(yè),如果采用基于模型的設計方法論(MBD),需要額外引入背靠背測試的概念,具體來說,使用模型開發(fā)的過程中,背靠背測試包含 SIL(Software-in-the-Loop)和 PIL(Processor-in-the-Loop)兩種。
2023-02-28 09:21:05
2764 柔性直流輸電作為新一代直流輸電技術,其在結構上與高壓直流輸電類似,仍是由換流站和直流輸電線路(通常為直流電纜)構成。柔性直流輸電系統(tǒng)中兩端的換流站都是利用柔性直流輸電,由換流器和換流變壓設備,換流電抗設備等進行組成。
2023-04-23 15:05:33
5863 高效輸電:柔性直流輸電可實現(xiàn)電力系統(tǒng)的優(yōu)化運行和靈活調節(jié),大大提高能效和減少能量損耗。相較于傳統(tǒng)的交流輸電方式,柔性直流輸電在高容載、遠距離送電方面更為優(yōu)越。
2023-04-23 15:10:31
6024 輸電技術的發(fā)展經歷了從直流到交流,再到交直流共存的技術演變。隨著電力電子技術的進步,柔性直流作為新一代直流輸電技術,可使當前交直流輸電技術面臨的諸多問題迎刃而解,為輸電方式變革和構建未來電網提供了一個嶄新的解決方案。
2023-04-23 15:15:10
2496 柔性直流輸電的電壓等級是指直流傳輸系統(tǒng)的最高電壓值。一般而言,柔性直流輸電的電壓等級通常是很高的,以便用于高壓、長距離、大容量輸電。
2023-04-23 15:20:23
2779 柔性直流輸電是以電壓源換流器為核心的新一代直流輸電技術,其采用最先進的電壓源型換流器和全控器件,是常規(guī)直流輸電技術的換代升級。與傳統(tǒng)的直流輸電不同,是一種采用基于電壓源換流器、可控關斷器件和脈寬調制(PWM技術)的新—代直流輸電技術。
2023-04-23 15:25:45
4098 柔性直流輸電(Flexible DC Transmission System,簡稱FDTS)技術是一種應用于HVDC系統(tǒng)的技術,通過增設必要的電力電子設備,實現(xiàn)了直流電源的快速有源功率、無需沖擊便能實現(xiàn)直流電壓穩(wěn)定調節(jié)和控制,有效地解決了高壓直流輸電中的電氣可靠性、經濟性和靈活性問題。
2023-04-23 15:40:11
2939 柔性直流輸電指的是基于電壓源換流器(Valtage Source Converter,VSC)的高壓直流輸電(HVDC),是繼交流輸電、常規(guī)直流輸電后的一種新型直流輸電方式。
2023-04-23 15:48:05
2245 哪一種測試方法能更好地檢測軟件修改中的bug?來看看回歸測試與背靠背測試的比較吧
2022-11-07 10:22:30
1504 
直流輸電系統(tǒng)的應用越來越廣泛,它以其高效、穩(wěn)定、低損耗等特點,成為現(xiàn)代能源傳輸領域的熱門技術。然而,在直流輸電系統(tǒng)中,無功補償技術的作用卻不容忽視。
2023-10-07 15:07:12
2412 PMOS和NMOS為什么不能同時打開?PMOS可以背靠背使用,那NMOS呢? PMOS和NMOS是兩種不同的MOSFET(MOS場效應晶體管)。這兩種晶體管有著不同的電性質和工作方式,因此不能同時
2023-10-23 10:05:22
3115 至用戶端的一種電力輸電技術。相比于交流輸電,HVDC具有多項優(yōu)勢。 首先,HVDC具有較低的線損。在交流輸電系統(tǒng)中,電流會隨著電能傳輸而不斷變化,從而導致導線的電阻對輸電效率產生影響。而在HVDC系統(tǒng)中,電流是恒定的直流電,因此線路損耗更小。較低的線損意味著從發(fā)電到用戶之間的電能損失
2023-11-10 15:49:02
5177 到接收端。在高壓直流輸電系統(tǒng)中,電能首先經過一個變壓器提高電壓,并通過直流輸電線路進行傳輸。然后在接收端再次
2023-11-10 15:49:05
5394 輸電線路分為交流輸電和直流輸電兩種方式。直流輸電是將發(fā)電廠發(fā)出的交流電通過整流站變換成直流電,經直流電路輸送到受端后,逆變站把直流電轉換成交流電送到用戶。
2024-01-31 16:05:26
4204 在直流輸電中,電能輸送的方向是固定的,也就是說電流始終在一個方向上流動。直流輸電具有輸送功率大、距離遠、損耗小等優(yōu)點,適用于海底電纜輸電、非同步運行的交流系統(tǒng)之間的連絡等方面。
2024-02-02 10:45:31
7364 特點?輸入電壓范圍:?PC9095A、PC9095KA:2.5伏~13.5伏?PC9095B,PC9095KB:2.5伏~10伏?PC9095C,PC9095KC:2.5伏~5.5伏?28V絕對最大
2024-02-22 14:27:06
0 電子發(fā)燒友網站提供《具有短路保護和診斷功能的45V、汽車類低IQ、背靠背MOSFET智能高側驅動器TPS1210-Q1數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2024-03-26 09:23:11
0 兩個PMOS管背靠背連接,是串聯(lián)還是并聯(lián)? 串聯(lián)指的是將電子元件按照一定的順序連接起來,電流通過這些元件時需要逐個經過。而并聯(lián)則是將電子元件同時連接到一個節(jié)點上,電流選擇其中一個分支通過。對于兩個
2024-03-27 15:33:31
5061 直流輸電(DC Transmission)是一種將電能通過直流形式從發(fā)電地傳輸?shù)接秒姷貐^(qū)的技術。這種輸電方式在電力系統(tǒng)中扮演著重要角色,特別是在遠距離輸電和跨區(qū)域電網互聯(lián)方面。直流輸電具有獨特的優(yōu)點
2024-06-09 14:33:00
6338 直流輸電的優(yōu)勢 直流輸電技術在現(xiàn)代電力系統(tǒng)中扮演著不可或缺的角色,其獨特的優(yōu)勢使得遠距離、大容量的電力傳輸成為可能。與交流輸電相比,直流輸電展現(xiàn)出一系列顯著的優(yōu)點。 首先,直流輸電不存在交流輸電中
2024-08-19 17:33:56
2455 背靠背串聯(lián)MOS可以實現(xiàn)電流雙向流動呢?一個MOS管呢? 兩個MOS管背靠背串聯(lián),就會組成雙向開關。 雙向開關 一種由MOSFET或者IGBT構建的有源器件,在上電后可以允許電流雙向流動,并在斷電
2024-11-19 11:13:04
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ISOM8610 是一個 80V 單刀常開開關,帶有一個光仿真器輸入。光仿真器輸入控制背靠背 MOSFET,無需在次級側提供任何電源。這些器件與許多傳統(tǒng)光耦合器引腳兼容,可直接更換,無需重新設計 PCB 即可增強行業(yè)標準封裝。
2025-05-06 18:25:37
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LM74810 理想二極管控制器驅動和控制外部背靠背 N 溝道 MOSFET,以模擬具有電源路徑開/關控制和過壓保護的理想二極管整流器。3V 至 65V 的寬輸入電源可保護和控制 12V 和 24V
2025-05-07 16:46:47
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LM7480 理想二極管控制器可驅動和控制外部背靠背 N 溝道 MOSFET,以模擬具有電源路徑開/關控制和過壓保護功能的理想二極管整流器。3V 至 65V 的寬輸入電源可保護和控制 12V
2025-05-07 16:54:11
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LM7480x-Q1 理想二極管控制器可驅動和控制外部背靠背 N 溝道 MOSFET,以模擬具有電源路徑開/關控制和過壓保護功能的理想二極管整流器。3V 至 65V 的寬輸入電源可保護和控制 12V
2025-05-09 10:21:32
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TPS25940xx-Q1 電子保險絲電源開關是緊湊、功能豐富的電源管理器件,具有一整套保護功能。寬工作范圍允許控制許多常用的直流總線電壓。集成的背靠背 FET 提供雙向電流控制,使該器件非常適合具有負載側保持能量的系統(tǒng),這些能量不能回流到發(fā)生故障的電源總線。
2025-05-10 11:25:58
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TPS25942、TPS25944 eFuse Power MUX 是一款緊湊、功能豐富的電源管理器件,具有全套保護功能。寬工作范圍允許控制許多常用的直流總線電壓。集成的背靠背 FET 提供雙向電流控制,使該器件非常適合功率多路復用和具有多個電源的系統(tǒng)。
2025-05-24 15:50:00
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TPS25942、TPS25944 eFuse Power MUX 是一款緊湊、功能豐富的電源管理器件,具有全套保護功能。寬工作范圍允許控制許多常用的直流總線電壓。集成的背靠背 FET 提供雙向電流控制,使該器件非常適合功率多路復用和具有多個電源的系統(tǒng)。
2025-05-12 11:04:53
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TPS25942、TPS25944 eFuse Power MUX 是一款緊湊、功能豐富的電源管理器件,具有全套保護功能。寬工作范圍允許控制許多常用的直流總線電壓。集成的背靠背 FET 提供雙向電流控制,使該器件非常適合功率多路復用和具有多個電源的系統(tǒng)。
2025-05-12 11:24:05
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正運動背靠背點膠焊錫機解決方案
2025-05-30 10:35:37
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典型測試問題分享-接口定義不完整
問題描述:
?計算模塊未定義數(shù)值范圍,存在越界風險。
?信號未規(guī)定精度和誤差范圍,導致背靠背測試未通過。
2025-09-22 15:40:58
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