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如何设计双向 DC-DC 变换器

2023-08-24 09:02:35
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CarieVinne

DC/DC转换器目录一.电荷泵1.工作原理2.倍压模式如何产生3.效率4.电荷泵应用5.电荷泵选用要点二.电感式DC/DC1.工作原理(BUCK)2.整流二极管的选择3.同步整流技术4.电感器的选择5.输入电容的选择6.输出电容的选择7.BOOST与BUCK的拓扑结构一.电荷泵1.工作原理2.倍压模式如何产生3.效率4.电荷泵应用5.电荷泵选用要点二.电感式DC/DC1.工作原理(BUCK)2.整流二极管的选择3.同步整流技术4.电感器的选择5.输入电容的选择6.输出电容的选择7.BOOST与BUCK的拓扑结构  DC/DC是开关电源芯片。  开关电源,指利用电容、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。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。  我们常用的DC-DC产品有两种。一种为电荷泵(ChargePump),一种为电感储能DC-DC转换器。本文详细讲解了这两种DC/DC产品的相关知识。编辑本段一.电荷泵  电荷泵为容性储能DC-DC产品,可以进行升压,也可以作为降压使用,还可以进行反压输出。电荷泵消除了电感器和变压器所带有的磁场和电磁干扰。1.工作原理  电荷泵是通过外部一个快速充电电容(FlyingCapacitor),内部以一定的频率进行开关,对电容进行充电,并且和输入电压一起,进行升压(或者降压)转换。最后以恒压输出。  在芯片内部有负反馈电路,以保证输出电压的稳定,如上图Vout,经R1,R2分压得到电压V2,与基准电压VREF做比较,经过误差放大器A,来控制充电电容的充电时间和充电电压,从而达到稳定值。  电荷泵可以依据电池电压输入不断改变其输出电压。例如,它在1.5X或1X的模式下都可以运行。当电池的输入电压较低时,电荷泵可以产生一个相当于输入电压的1.5倍的输出电压。而当电池的电压较高时,电荷泵则在1X模式下运行,此时负载电荷泵仅仅是将输入电压传输到负载中。这样就在输入电压较高的时候降低了输入电流和功率损耗。2.倍压模式如何产生  以1.5xmode为例讲解:电压转换分两个阶段完成。  第一阶段  在第一阶段,C1和C2串联。假设C1=C2,则电容充电直到电容电压等于输入电压的一半  VC1+-VC1-=VC2+-VC2-=VIN/2  第二阶段  在第二阶段,C1和C2并联,连接在VIN和VOUT之间。  VOUT=VIN+VIN/2=1.5VIN3.效率  电荷泵的效率是根据电荷泵的升压模式,输入电压和输出电压所决定,如果是以2倍压模式进行升压,那么它的效率为Vout/2Vin。输入电压越小,效率越高。4.电荷泵应用  在我们的设计中,电荷泵经常被用作白光LED驱动,一般在手机中应用于并联LCD背光驱动芯片。而串联背光驱动芯片则应选择电感式的DC/DC,因为它对电压要求较高。5.电荷泵选用要点  选用电荷泵时考虑以下几个要素:  ·转换效率要高  ·静态电流要小,可以更省电;  ·输入电压要低,尽可能利用电池的潜能;  ·噪音要小,对手机的整体电路无干扰;  ·功能集成度要高,提高单位面积的使用效率,使手机设计的更小巧;  ·足够的输出调整能力,电荷泵不会因工作在满负荷状态而发烫;  ·封装尺寸小是手持产品普遍要求;  ·按装成本低,包括周边电路少占PCB板面积小,走线少而简单;  ·具有关闭控制端,可在长时间待机状态下关闭电荷泵,使供电电流消耗近乎为0。编辑本段二.电感式DC/DC  它是通过电感不断的储能/放电,最后达到稳定电压/电流输出的转换器。根据输出电压与输出电压的高低比较,可以分为boost(输出电压远高于输入电压)和buck(输出电压低于输入电压)。它们的拓扑结构不同。  Boost一般用于lcd串联背光驱动以及oled驱动,一般使用得输出电压在十几伏。  Buck用于多媒体协处理器的核电压。1.工作原理(BUCK)  上图降压转换器最基本的电路:是利用MOSFET开关闭合时在电感器中储能,并产生电流。当开关断开时,贮存的电感器能量通过二极管输出给负载。输出电压值与占空比(开关开启时间与整个开关周期之间的比)有关。2.整流二极管的选择  该二极管必须具有与输出电压相等或更大的反向额定电压。其平均额定电流必须比所期望的最大负载电流大得多。其正向电压降必须很低,以避免二极管导通时有过大的损耗。此外,因为MOSFET工作于高频开关模式,所以需要二极管具有从导通状态到非导通状态时,很快恢复。反应速度越快,DC/DC的效率越高。  肖特基二极管(而非传统的超快速二极管)具有更低的正向电压降和极佳的反向恢复特性。3.同步整流技术  同步整流是采用通态电阻极低的专用功率MOSFET,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术。它能大大提高DC/DC变换器的效率。功率MOSFET属于电压控制型器件,它在导通时的伏安特性呈线性关系。用功率MOSFET做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持同步才能完成整流功能,故称之为同步整流。  当输出电压降低时,二极管的正向电压的影响很重要,它将降低转换器的效率。物理特性的极限使二极管的正向电压降难以降低到0.3V以下。相反,可以通过加大硅片的尺寸或并行连接分离器件来降低MOSFET的导通电阻RDS(ON)。因此,在给定的电流下,使用一个MOSFET来替代二极管可以获得比二极管小很多的电压降。  在同步降压转换器中,通过用两个低端的MOSFET来替换肖特基二极管可以提高效率(图1b)。这两个MOSFET必须以互补的模式驱动,在它们的导通间隙之间有一个很小的死区时间(deadtime),以避免同时导通。同步FET工作在第三象限,因为电流从源极流到漏极。4.电感器的选择  随着开关的打开和闭合,升压电感器会经历电流纹波。一般建议纹波电流应低于平均电感电流的20%。电感过大将要求使用大得多的电感器,而电感太小将引起更大的开关电流,特别在输出电容器中,而这又要求更大的电容器。  电感值的选择取决于期望的纹波电流。如等式1所示,较高的VIN或VOUT也会增加纹波电流。电感器当然必须能够在不造成磁芯饱和(意味着电感损失)情况下处理峰值开关电流。  由公式可以得出:  (1)开关频率越高,所需的电感值就可以减小;  (2)电感值增大,可以降低纹波电流和磁芯磁滞损耗。但电感值的增大,电感尺寸也相应的增大,电流变化速度也减慢。  为了避免电感饱和,电感的额定电流值应该是转换器最大输出电流值与电感纹波电流之和。  电感的直流电阻(RDC),取决于所采用的材料或贴片电感器的构造类型,在室温条件下通过简单的电阻测量即可获得。RDC的大小直接影响线圈的温度上升。因此,应当避免长时间超过电流额定值。  线圈的总耗损包括RDC中的耗损和下列与频率相关联的耗损分量:磁芯材料损耗(磁滞损耗、涡流损耗);趋肤效应造成的导体中的其他耗损(高频电流位移);相邻绕组的磁场损耗(邻近效应);辐射损耗。  将上述所有耗损分量组合在一起构成串联耗损电阻(Rs)。耗损电阻主要用于定义电感器的品质。然而,我们无法用数学方法确定Rs,一般采用阻抗分析仪在整个频率范围内对电感器进行测量。  电感线圈电抗(XL)与总电阻(Rs)之比称为品质因素Q,参见公式(2)。品质因素被定义为电感器的品质参数。损耗越高,电感器作为储能元件的品质就越低。  品质—频率图可以帮助选择针对特定应用的最佳电感器结构。如测量结果图2所示,可以将损耗最低(Q值最高)的工作范围定义为一直延伸到品质拐点。如果在更高的频率使用电感器,损耗会剧增(Q降低)。  良好设计的电感器效率降低微乎其微。不同的磁芯材料和形状可以相应改变电感器的大小/电流和价格/电流关系。采用铁氧体材料的屏蔽电感器尺寸较小,而且不辐射太多能量。选择何种电感器往往取决于价格与尺寸要求以及相应的辐射场/EMI要求。5.输入电容的选择  因为buck有跳跃的输入电流,需要低ESR的输入电容,实现最好的输入电压滤波。输入电容值必须足够大,来稳定重负载时的输入电压。如果用陶瓷输出电容,电容RMS纹波电容范围应该满足应用需求。  陶瓷电容具有低ESR值,表现出良好的特性。并且与钽电容相比,陶瓷电容对瞬时电压不敏感。6.输出电容的选择  输出电容器的有效串联电阻(ESR)和电感器值会直接影响输出纹波电压。利用电感器纹波电流((IL)和输出电容器的ESR可以简单地估测输出纹波电压。  输出电压纹波是由输出电容的ESR引起的电压值,和由输出电容冲放电引起的电压纹波之和  有些厂家的DC/DC产品的内部由补偿环路,以实现最佳的瞬态响应和环路稳定性。当然,内部补偿能够理想地支持一系列工作条件,而且能够敏感地响应输出电容器参数变化。7.BOOST与BUCK的拓扑结构  如上图,BOOST与BUCK电路结构不一样,Boost电路是电感在输入电源与升压整流管之间,开关管接电源地.BUCK是电感在开关管与出电源之间,续流二级管反向接开关管与电源地

LuckySXyd

它是一种电压转换器,可通过CAD软件设计多种用途电路,如隔离变换器,其利用的原理是输入反向电压输出一个正向高直电压或者反向的,总之它和电压电流变换器属于同一电子器件!~

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Buck变换器也称降压式变换器,是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器。图中,Q为开关管,其驱动电压一般为PWM(Pulse、width、modulation脉宽调制)信号,信号周期为Ts,则信号频率为f=1/Ts,导通时间为Ton,关断时间为Toff,则周期Ts=Ton+Toff,占空比Dy=、Ton/Ts。Boost变换器也称升压式变换器,是一种输出电压高于输入电压的单管不隔离直流变换器。开关管Q也为PWM控制方式,但最大占空比Dy必须限制,不允许在Dy=1的状态下工作。电感Lf在输入侧,称为升压电感。Boost变换器也有CCM和DCM两种工作方式。
2023-08-17 04:16:031

DC-DC电压变换器开关电源求分析。buck电路降压

你说详细哇?附图?
2023-08-17 04:16:361

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开关电源buck电路为什么经过电感和储能滤波电容之后为什么电压就是稳定直流电压了?

Buck电路中的电感(L)和电容(C)直接构成低通滤波器,当L和C设定后,将得到一个相对直流的输出电压(因为输出电压上面会有纹波电压,只是这个电压比较小而已)。希望对你有帮助~~
2023-08-17 04:17:231

手机中boostbuck是哪个芯片

buck型是降压型的dc-dc,而boost是升压式的dc-dc。buck型的基本原理: 电源通过一个电感给负载供电、同时电感储存一部分能量、然后将电源断开,只由电感给负载供电、如此周期性的工作,通过调节电源接通的相对时间,来实现输出电压的调节。boost型的基本原理: 电源先给电感储能,然后,将储了能的电感,当作电源,与原来的电源串联,从而提高输出电压.如此周期性的重复。降压-升压变换器(buck–boost converter)也称为buck–boost转换器,是一种直流-直流转换器。其输出电压大小可以大于输入电压,也可以小于输入电压。降压-升压变换器和返驰式变换器等效,但用单一的电感器来取代变压器。
2023-08-17 04:17:442

buck电路如何区分连续模式与不连续模式,

Buck 电路都会有 Power MOS or Power Transistor (当开关用的), 如果 导通是很规律的, 就是连续模式, 如果导通不是很规律的 (断断续续), 就是不连续模式, 可以用示波器来观察 Power MOS 接到 Power Choke 那个点.通常 不连续模式 是用於 低输出电流时, Buck 工作於 不连续模式 可以提高 转换效率, 但是输出的 noise ripple 会比较大一些. ====================================================================可以量 电感L 接到三级管 那一点的电压波形, 用示波器观察, 如果高电位 和低电位 不是很规律 (会有一小段时间, 没有高电位), 就是不连续模式
2023-08-17 04:18:082

电源模块原理

想这么多就这么做,不要想这么多,想那么多没用的非常好。
2023-08-17 04:18:598

分析下图电路的工作原理,画出相关波形

这个电路中一共有两路相同的双向变换器。估计两路变换器是相位交错工作的,但工作原理完全相同。就其中的某一路来说,可以工作于升压模式或降压模式。例如S1和S2这一路。工作于升压BOOST模式时,S1先导通,S2是作为同步整流管存在的。S1和S2是互补导通的。当S1导通时,超级电容对电感L1储能,电感L1电流上升,S1关断后经过死区时间,S2导通,超级电容通过电感L1和S2对蓄电池充电。工作于降压BUCK模式时,S2先导通,S1是作为同步续流管存在的。S1和S2是互补导通的。当S2导通时,电感L1电流上升,蓄电池向超级电容充电。S2关断后经过死区时间,S1导通,电感L1通过S1续流继续对超级电容充电。波形我就不画了,就是典型的BOOST和BUCK电路波形,你去看看书就有了。
2023-08-17 04:19:321

开关电源反激式控制电路的工作原理,要详细点的。

首先要知道反激拓扑是什么,了解反激拓扑后:1当开关管导通时候,变压器的初级线圈是用来储能的。2当开关管截止时候,由电感的原理可知,初级线圈靠近电源的一端产生反极性电压,传给二次侧。开关管导通时,二次侧无输出。开关管截止时,二次侧有输出。
2023-08-17 04:20:033

DC/DC转换器基本BUCK电路的工作过程是什么?

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现在有关于多相电路的直播可以看直播时间:2018.08.18 10:00 直播讲师:开关电源领域专家虞龙 直播专题:多相Buck电路的理论分析以及波形演示 此次直播报名提问后就获得1次抽奖机会!直播会议报名链接:http: 1//tj.dianyuan.com/6IY6A1去掉http后面的1
2023-08-17 04:20:422

BUCK电路为什么为什么能降压

就不能使用未必。因为Buck电路不能处理交流电,完全可以使用它来降压。如果220V电压是直流电,如果220V电压是交流
2023-08-17 04:21:121

什么是boost buck电路

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2023-08-17 04:21:311

BUCK电路为什么采电感电流做闭环

BUCK电路中不可以没有电感:首先电感在BUCK电路中起到限流作用,特别是上主电瞬间,电容一开始是没有电压的,如果瞬间给的主电直接给输出电容充电,充电电流很大,会把电容炸掉。其次电感在BUCK电路中可以减少电流纹波,可以减少电容设计的容量值
2023-08-17 04:21:421

buck、boost.buck-boost电路中电感怎么计算

首先你要明确不管是BUCK抑或是BOOST其在开关管开通和关断期间电感上电流的上升和下降时一样的,根据电感上的电流变化率等于电感两端电压和电感值的商,若已知电感两端电压和电流变化率就可得到电感值,同样的方法可以得到输入和输出占空比。BUCK电路Lc=(Vo/2*Po*f)*(1-D),Vo=D*Vin;BOOST电路Lc=((Vo*Ts)/(2*Io))*D*(1-D)*(1-D),Vo=Vin/(1-D);
2023-08-17 04:21:522

为什么BUCK电路要工作在准电流连续模式下,为什么不是连续模式,连续模式不是更好吗?

BUCK在哪个模式都可以。大电流应用都是连续模式
2023-08-17 04:22:022

多相buck电路引入原因

电流增大。多相buck电路)通过将MOSFET代替肖特基二极管引入后向转换器,原因为电流增大,可以降低整流电压,转换到核心类负载所需较低电压。
2023-08-17 04:22:091

谁知道这个二极管有什么作用啊,他的正极怎么没有电压,这个二极管的工作原理是什么

续流二极管,当mos管截止时,维持电感上的电流。
2023-08-17 04:22:193

多路交错并联Buck电路为什么能减小输出电压波纹

通俗的跟你讲下:每路buck的输出电压的纹波是围绕平均值上下波动的。假设第一路的纹波正好在波峰位置,而第二路的输出纹波正好在波谷位置,那么这两路叠加的话,结果等于0,也就是没有纹波了。当然这是理想情况,只是想说明交错控制可以减小纹波电压。当然如果你的驱动移相不对话。也可以可能增加纹波电压的。
2023-08-17 04:22:351

初学做电源buck电路开关管搞不定,电路如下请多指教

即使你仿真,这个B也要给PWM信号吧?
2023-08-17 04:23:123

电力电子技术课设应该选用什么样的电路

标准的BUCK电路应用,效率不高就把续流二极管换成MOS
2023-08-17 04:23:232

一般情况下buck电路效率为多少

BUCK型是降压型的DC-DC,而BOOST是升压式的DC-DC. BUCK型的基本原理: 电源通过一个电感给负载供电,同时电感储存一部分能量,然后将电源断开,只由电感给负载供电.如此周期性的工作,通过调节电源接通的相对时间,来实现输出电压的调节。 BOOST型的基本原理: 电源先给电感储能,然后,将储了能的电感,当作电源,与原来的电源串联,从而提高输出电压.如此周期性的重复. 根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。 线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的稳压电源。而在开关电源中则不一样,开关管(在开关电源中,我们一般把调整管叫做开关管)是工作在开、关两种状态下的:开——电阻很小;关——电阻很大。 开关电源是一种比较新型的电源。它具有效率高,重量轻,可升、降压,输出功率大等优点。但是由于电路工作在开关状态,所以噪声比较大。 通过下图,我们来简单的说说降压型开关电源的工作原理。如图所示,电路由开关K(实际电路中为三极管或者场效应管),续流二极管D,储能电感L,滤波电容C等构成。当开关闭合时,电源通过开关K、电感L给负载供电,并将部分电能储存在电感L以及电容C中。由于电感L的自感,在开关接通后,电流增大得比较缓慢,即输出不能立刻达到电源电压值。一定时间后,开关断开,由于电感L的自感作用(可以比较形象的认为电感中的电流有惯性作用),将保持电路中的电流不变,即从左往右继续流。这电流流过负载,从地线返回,流到续流二极管D的正极,经过二极管D,返回电感L的左端,从而形成了一个回路。通过控制开关闭合跟断开的时间(即PWM——脉冲宽度调制),就可以控制输出电压。如果通过检测输出电压来控制开、关的时间,以保持输出电压不变,这就实现了稳压的目的。 在开关闭合期间,电感存储能量;在开关断开期间,电感释放能量,所以电感L叫做储能电感。二极管D在开关断开期间,负责给电感L提供电流通路,所以二极管D叫做续流二极管。 在实际的开关电源中,开关K由三极管或场效应管代替。当开关断开时,电流很小;当开关闭合时,电压很小,所以发热功率U×I就会很小。这就是开关电源效率高的原因。 看过完两个关于电源的FAQ后,大家可能对电源的效率计算还不了解。在后面的FAQ中,我们将专门给大家介绍。 常见的用于开关电源的芯片有:TL494,LM2575,LM2673,34063,51414等等典型的boost电路
2023-08-17 04:23:391

开关电源原理与应用设计的目录

第1篇 PWM开关变换器的基本原理第1章 开关变换器概论1.1 什么是开关变换器和开关电源1.2 DC-DC变换器的基本手段和分类1.3 DC-DC变换器主回路使用的元件及其特性1.3.1 开关1.3.2 电感1.3.3 电容1.4 DC-DC变换器发展历程、现状和趋势1.4.1 开关电源技术发展的历程1.4.2 20世纪推动开关电源发展的主要技术1.4.3 开关电源技术发展方向1.4.4 大电容技术第2章 基本的PWM变换器主电路拓扑2.1 Buck变换器2.1.1 线路组成2.1.2 工作原理2.1.3 电路各点的波形2.1.4 主要概念与关系式2.1.5 稳态特性的分析2.2 Boost变换器2.2.1 线路组成2.2.2 工作原理2.2.3 电路各点的波形2.2.4 主要概念与关系式2.2.5 稳态特性的分析2.2.6 纹波电压的分析及减少方法2.3 Buck-Boost变换器2.3.1 线路组成2.3.2 工作原理2.3.3 电路各点的波形2.3.4 主要概念与关系式2.3.5 优缺点2.4 C"uk变换器2.4.1 线路组成2.4.2 工作原理2.4.3 电路各点的波形2.4.4 主要概念与关系式2.5 四种基本型变换器的比较2.6 四种基本型三电平变换器2.6.1 Buck三电平变换器电路与工作原理2.6.2 Buck三电平变换器输出电压与输出电流的关系2.6.3 滤波器设计2.6.4 Boost、Buck-Boost C〖DD(-?5/5〗"〖DD)〗uk三电平变换器第3章 带变压隔离器的DC-DC变换器拓扑3.1 变压隔离器的理想结构3.2 单端变压隔离器的磁复位技术3.3 自激推挽式变换器的工作原理3.4 能量双向流动的DC-DC变压隔离器3.5 隔离式三电平变换器3.5.1 正激变换器3L线路3.5.2 半桥、全桥变换器3L线路第4章 变换器中的功率开关元件及其驱动电路4.1 双极型晶体管4.1.1 晶体管的开关过程4.1.2 开关时间的物理意义及减小的方法4.1.3 抗饱和技术4.2 双极型晶体管的基极驱动电路4.2.1 一般基极驱动电路4.2.2 高压双极型晶体管基极驱动电路4.2.3 比例基极驱动电路4.3 功率场效应管4.3.1 功率场效应管的主要参数4.3.2 功率场效应管的静态特性4.3.3 MOSFET的体内二极管4.4 功率场效应管的驱动问题4.4.1 一般要求4.4.2 MOSFET的驱动电路4.5 绝缘栅双极晶体管4.5.1 IGBT结构与工作原理4.5.2 IGBT的静态工作特性4.5.3 IGBT的动态特性4.5.4 IGBT的栅极驱动及其方法4.6 开关元件的安全工作区及其保护4.6.1 双极型晶体管二次击穿原因及对SOA的影响4.6.2 安全工作区(SOA)4.6.3 保护环节——RC缓冲器第5章 磁性元件的特性与计算5.1 概述5.1.1 在开关电源中磁性元件的作用5.1.2 掌握磁性元件对设计的重要意义5.1.3 磁性材料基本特性的描述5.1.4 磁心型号对照表5.2 磁性材料及铁氧体磁性材料5.2.1 磁心磁性能5.2.2 磁心结构5.3 高频变压器设计方法5.3.1 变压器设计方法之一——面积乘积(AP)法5.3.2 变压器设计方法之二——几何参数(K?G)法5.4 电感器设计方法5.4.1 电感器设计方法之一——面积乘积(AP)法5.4.2 电感器设计方法之二——几何参数(K?G)法5.4.3 无直流偏压的电感器设计5.5 抑制尖波线圈与差模、 共模扼流线圈5.5.1 抑制尖波的电磁线圈5.5.2 差模与共模扼流线圈5.5.3 使用对绞线时干扰的抑制5.5.4 使用电缆线时干扰的抑制5.6 非晶、 超微晶(纳米晶)合金软磁材料特性及应用5.6.1 非晶合金软磁材料的特性5.6.2 超微晶合金软磁材料的特性5.6.3 非晶、 超微晶合金软磁材料的应用第6章 开关电源占空比控制芯片及集成开关变换器的原理与应用6.1 开关电源系统的隔离技术6.2 开关电源PWM控制芯片及智能功率开关6.2.1 1524/2524/3524芯片简介6.2.2 芯片的工作过程6.3 适用于功率场效应管控制的IC芯片6.3.1 1525A与1524的差别6.3.2 1525A/1527A的应用6.4 电流控制型脉宽调制器6.4.1 UC1846/UC1847工作原理及方框图6.4.2 1842/2842/3842 8脚脉宽调制器6.5 智能功率开关及其应用6.5.1 概述6.5.2 工作原理6.6 便携式设备中电源使用的集成块6.6.1 简介6.6.2 MAX863芯片的应用6.6.3 MAX624芯片的应用及设计方法第7章 功率整流管7.1 功率整流二极管7.1.1 功率整流二极管模型7.1.2 功率二极管的主要参数7.1.3 几种快速开关二极管7.2 同步整流技术7.2.1 概述7.2.2 同步整流技术的基本原理7.2.3 同步整流驱动方式7.2.4 同步整流电路7.2.5 SR-Buck变换器7.2.6 SR-正激变换器7.2.7 SR-反激变换器第8章 有源功率因数校正器8.1 AC-DC电路的输入电流谐波分量8.1.1 谐波电流对电网的危害8.1.2 AC-DC变流电路输入端功率因数8.1.3 对AC-DC电路输入端谐波电流限制8.1.4 提高AC-DC电路输入端功率因数和减小输入电流谐波的主要方法8.2 功率因数和THD8.2.1 功率因数的定义8.2.2 AC-DC电路输入功率因数与谐波的关系8.3 Boost功率因数校正器(PFC)的工作原理8.3.1 功率因数校正的基本原理8.3.2 Boost有源功率因数校正器(APFC)的主要优缺点8.4 APFC的控制方法8.4.1 常用的三种控制方法8.4.2 电流峰值控制法8.4.3 电流滞环控制法8.4.4 平均电流控制法8.4.5 PFC集成控制电路UC3854A/B简介8.5 反激式功率因数校正器8.5.1 DCM反激功率因数校正电路的原理8.5.2 等效输入电阻R?e8.5.3 平均输出电流和输出功率8.5.4 DCM反激变换器等效电路平均模型第9章 开关电源并联系统的均流技术9.1 概述9.2 开关电源并联系统常用的均流方法9.2.1 输出阻抗法9.2.2 主从设置法9.2.3 按平均电流值自动均流法9.2.4 最大电流法自动均流9.2.5 热应力自动均流法9.2.6 外加均流控制器均流法第10章 开关电源的小信号分析及闭环稳定和校正10.1 概述10.2 电感电流连续时的状态空间平均法10.3 电流连续时的平均等效电路标准化模型10.4 电流不连续时标准化模型10.5 复杂变换器的模型10.6 用小信号法分析有输入滤波器时开关电源的稳定问题10.7 开关电源控制原理及稳定问题10.7.1 闭环及开环控制10.7.2 开关电源结构框图10.8 稳定判别式波德图绘制10.8.1 常见环节的幅频特性和相频特性10.8.2 快速绘制开环对数特性曲线的方法10.8.3 用开环特性分析系统的动态性能10.9 实测波德图的方法及相关设备10.9.1 开环系统直接注入法10.9.2 闭环回路直接注入法10.10 测定波德图,确定误差放大器的参数10.10.1 TL431相关测定技术10.10.2 提高稳定性的设计方法10.10.3 参数变化影响趋势的分析第2篇 PWM开关变换器的设计与制作〖KH1D〗第11章 反激变换器的设计11.1 概述11.1.1 电磁能量储存与转换11.1.2 工作方式的进一步说明11.1.3 变压器的储能能力11.1.4 反激变换器的同步整流11.2 反激式变换器的设计方法举例11.2.1 电源主回路11.2.2 变压器设计11.2.3 设计112W反激变压器11.2.4 设计中的几个问题11.2.5 计算变压器的另一种方法11.3 反激变换器的缓冲器设计11.3.1 反激变换器的开关应力11.3.2 跟踪集电极电压钳位环节11.3.3 缓冲器环节工作波形11.3.4 缓冲器参数的确定11.3.5 低损耗缓冲器11.4 双晶体管的反激变换器11.4.1 概述11.4.2 工作原理11.4.3 工作特点11.4.4 缓冲器11.4.5 工作频率11.4.6 驱动电路11.4.7 变压器设计注意漏电感和匝数第12章 单端正激变换器的设计12.1 概述12.2 工作原理12.2.1 电感的最小值与最大值12.2.2 多路输出12.2.3 能量再生线圈P?2的工作原理12.2.4 单端正激变换器同步整流12.2.5 正激变换器的优缺点12.3 变压器设计方法12.3.1 方法一12.3.2 方法二第13章 双晶体管正激变换器的设计13.1 概述13.1.1 线路组成13.1.2 工作原理13.1.3 电容C的作用13.2 双晶体管正激变换器变压器设计13.3 正激变换器的闭环控制及参数计算13.3.1 UPC 1099的极限使用值和主要电性能13.3.2 UPC 1099的应用第14章 半桥变换器的设计14.1 半桥变换器的工作原理14.2 偏磁现象及其防止方法14.2.1 偏磁的可能性14.2.2 串联耦合电容改善偏磁性能14.2.3 串联耦合电容的选择14.2.4 阶梯式趋向饱和的可能性及其防止14.2.5 直通的可能性及其防止14.3 软启动及双倍磁通效应14.3.1 双倍磁通效应14.3.2 软启动线路14.4 变压器设计14.5 控制电路第15章 桥式变换器的设计15.1 概述15.2 工作原理15.2.1 概述15.2.2 工作过程15.2.3 缓冲器的组成及作用15.2.4 瞬变时的双倍磁通效应15.3 变压器设计方法15.3.1 设计步骤及举例15.3.2 几个问题第16章 双驱动变压器推挽变换器的设计16.1 概述16.1.1 线路结构16.1.2 工作原理16.1.3 各点波形16.2 开关功率管的缓冲环节16.3 推挽变换器中变压器的设计第17章 H7C1为材质PQ磁心高频变压器的设计17.1 损耗及设计原则简介17.1.1 设计原则17.1.2 满足设计原则的条件17.2 表格曲线化的设计方法17.2.1 表17.1的形成与说明17.2.2 扩大表17.1的使用范围第18章 电子镇流器的设计18.1 概述18.1.1 荧光灯18.1.2 荧光灯的结构及伏安特性18.1.3 高频电子镇流器的基本结构18.2 半桥串联谐振式电子镇流器18.3 带有源、无源功率因数电路的电子镇流器18.3.1 有源功率因数校正电子镇流器18.3.2 无源功率因数校正电子镇流器第19章 开关电源设计与制作的常见问题19.1 干扰与绝缘19.1.1 干扰问题及标准19.1.2 隔离与绝缘19.2 效率与功率因数19.2.1 高效率与高功率密度19.2.2 高功率因数19.3 智能化与高可靠性19.4 高频电流效应与扁平变压器设计19.4.1 趋肤效应和邻近效应的产生19.4.2 扁平变压器的设计?第3篇 软开关-PWM变换器第20章 软开关功率变换技术20.1 硬开关技术与开关损耗20.2 高频化与软开关技术20.3 零电流开关和零电压开关20.4 谐振变换器20.5 准谐振变换器20.6 多谐振变换器概述第21章 ZCS-PWM和ZVS-PWM变换技术21.1 ZCS-PWM变换器21.1.1 工作原理21.1.2 运行模式分析21.1.3 分析21.1.4 ZCS-PWM变换器的优缺点21.2 ZVS-PWM变换器21.2.1 工作原理21.2.2 运行模式分析21.2.3 分析21.2.4 ZVS-PWM变换器的优缺点第22章 零转换-PWM软开关变换技术22.1 零转换-PWM变换器22.2 ZCT-PWM变换器22.2.1 工作原理22.2.2 运行模式分析22.2.3 ZCT-PWM变换器的优缺点22.2.4 数例分析22.3 三端ZCT-PWM开关电路22.4 ZVT-PWM变换器22.4.1 工作原理22.4.2 运行模式分析22.4.3 ZVT-PWM变换器的优缺点22.4.4 应用举例22.4.5 三端零电压开关电路22.4.6 双管正激ZVT-PWM变换器第23章 移相控制全桥ZVS-PWM变换器23.1 DC-DC FB ZVS-PWM DC-DC变换器的工作原理23.2 PSC FB ZVS-PWM变换器运行模式分析23.3 PSC FB ZVS-PWM变换器几个问题的分析23.3.1 占空比分析23.3.2 PSC FB ZVS-PWM变换器两桥臂开关管的ZVS条件分析23.4 PSC FB ZCZVS-PWM变换器第24章 有源钳位软开关PWM变换技术24.1 概述24.2 有源钳位电路24.3 有源钳位ZVS-PWM正激变换器稳态运行分析24.4 有源钳位并联交错输出的反激变换器24.5 有源钳位反激-正激变换器第4篇 开关电源的计算机辅助分析与设计第25章 开关电源的计算机仿真25.1 电力电子电路的计算机仿真技术25.1.1 计算机仿真技术25.1.2 电路仿真分析(建模)方法25.1.3 SPICE和PSPICE仿真程序25.2 用SPICE和PSPICE通用电路模拟程序仿真开关电源25.2.1 概述25.2.2 功率半导体开关管的SPICE仿真模型25.2.3 控制电路的SPICE仿真模型25.2.4 正激PWM开关电源的SPICE仿真25.2.5 推挽式PWM开关电源的PSPICE仿真及补偿网络参数优化选择25.3 离散时域法仿真25.3.1 概述25.3.2 数值法求解分段线性网络的状态方程25.3.3 求解网络拓扑的转换时刻(边界条件)25.3.4 非线性差分方程(大信号模型)25.3.5 小信号模型25.3.6 程序框图25.3.7 仿真计算举例第26章 开关电源的最优设计26.1 概述26.1.1 可行设计26.1.2 最优设计26.1.3 开关电源的主要性能指标26.2 工程最优化的基本概念26.2.1 优化设计模型26.2.2 设计变量26.2.3 目标函数26.2.4 约束26.2.5 优化数学模型的一般形式26.2.6 工程优化设计的特点26.3 应用最优化方法的几个问题26.3.1 最优解的性质26.3.2 初始点的选择26.3.3 收敛数据26.3.4 变量尺度的统一26.3.5 约束值尺度的统一26.3.6 多目标优化问题26.4 DC-DC桥式开关变换器的最优设计26.4.1 DC-DC半桥式PWM开关变换器主要电路的优化设计26.4.2 开关、 整流滤波电路的优化设计数学模型26.4.3 变压器的优化设计数学模型26.4.4 半桥PWM开关变换器优化设计的实现26.4.5 5V/500W输出 DC-DC半桥PWM开关变换器优化设计举例26.4.6 DC-DC全桥ZVS-PWM变换器主电路的优化设计26.5 单端反激PWM开关变换器的优化设计26.5.1 数学模型概述26.5.2 多路输出等效为一路输出的方法26.5.3 优化设计举例26.6 PWM开关电源控制电路补偿网络的优化设计26.6.1 概述26.6.2 开关电源瞬态响应特性简介26.6.3 开关变换器的频域特性26.6.4 PWM开关变换器小信号模型26.6.5 瞬态优化设计数学模型26.6.6 计算举例26.7 DC-DC全桥移相式ZVS-PWM开关电源补偿网络的最优设计26.7.1 主电路及电压、 电流波形26.7.2 FB ZVS-PWM变换器小信号模型26.7.3 FB ZVS-PWM变换器主电路传递函数及频率特性26.7.4 FB ZVS-PWM开关电源补偿网络最优设计模型26.7.5 典型设计举例
2023-08-17 04:24:101

英语:three quarters和three fourths这两个短语,有什么区别?

quarter表示1/4Threequarters当就表示3/4了Three是“三个”而third是“第三”的意思楼主如非要用thirdquarters意思就成为“第三个岗位/地点”了因为quarter做复数时有“住处,岗位”的意思
2023-08-17 04:18:031

一般火灾报警控制器工作原理是什么?希望能够简单易懂的回答一下。

当有火灾探测器或手动火灾报警按钮等报警设备报警之后.火灾报警控制器将显示出火警具体信息(或预警信息),发出火灾警报声,点亮火警(或预警)指示灯光,火警继电器开始工作。如果主机处于自动状态下,将根据预先设置好的联动关系启动相关的消防设备。火警的一般处理办法:火警发生时-根据主机报出的火警信息找到报警的具体位置,确认是否真正发生火灾;如果确认是发生火灾,则应立即执行如下措施(或执行用户制定的火灾紧急处理措施):启动火灾现场的声光设备及广播-通知现场人员进行疏散;向上级汇报或电话报警通知相关专业人员进行灭火或控制火情:如果主机处于手动状态,可按【火警确认】键或通过菜单将主机改为自动状态,以便主机按照预设的联动关系启动设备,也可启动手动控制单元启动相关设备。如果确认该信号为误报火警,则主机将会进行消音动作,检查误报的原因然后排除,对主机进行复位操作,使之恢复到正常工作状态之中。如果是本身报警设备损坏,可要先将其屏蔽之后,然后通知我公司专门的技术服务人员或专业维护保养公司的技术人员进行维修处理。故障信息与处理方法主机的故障信息分为两种:总线设备所产生的故障和非总线设备引发的故障。总线设备故障即是探测器和模块的故障,主要有地址缺失、短路等故障,非总线设备故障即指总线路故障、主电机故障、备电机故障、多线路故障、网络发生故障以及系统故障等等情况。
2023-08-17 04:18:042

吃播kim和liz是哪里人

澳大利亚。经官方查询,吃播kim和liz系母女关系,是澳大利亚人。吃播,网络流行词,“吃饭直播”的简称,在中、日、韩最为流行,从事吃播的网红成为粉丝关注的热点,而他们的走红原因也与观众的无聊及亲情缺失心理有关。
2023-08-17 04:18:081

许多海战影片把general quarters翻译成“一级战备”,请问如何正确理解和翻译这个词组?

我感觉就是中英文表达方式的不同,属于固定搭配,所要表达的意思都相同,就是说话习惯不同而已。海战时咱们喊“一级战备”,然后美国人就喊“general quarters“。
2023-08-17 04:18:112

美剧黑名单里伊丽莎白的丈夫汤姆是什么身份?

美剧《罪恶黑名单》里伊丽莎白的丈夫汤姆是柏林组织的人。汤姆是詹叔派的卧底,红爷需要一个人接近伊丽莎白,了解她的心声,随时向他汇报。于是他找到少校,雇佣了汤姆,潜服伊丽莎白在身边的。后来没想到汤姆因此爱上了伊丽莎白,与伊丽莎白的恋爱结婚。同时,汤姆一边在柏林组织那里拿好处,一边给詹叔汇报情况,最后惹怒了詹叔要除掉他。汤姆为了防止红爷的阻挠,转投了和红爷有仇的柏林一帮,想借柏林之手除掉红爷。扩展资料:剧情简介:讲述几十年来,绰号“红魔”的前军事情报官员Raymond Reddington一直是联邦调查局通缉犯名单上的重要人物。他为全世界形形色色的罪犯代办各种交易,撮合非法生意,被人们称作“犯罪世界的管理员”。然而令人大跌眼镜的是,他竟然主动向从来没有抓住过他的联邦调查局“自首”。并提出一个神秘但是惊人的条件:他愿意帮助联邦政府抓住所有人都认为早就死了的恐怖分子Ranko Zamani,但他只和一个联邦探员对话——Elizabeth “Liz” Keen,一位刚刚结束训练成为联邦调查局初级分析师的“菜鸟”。Liz被这突如其来的情况搞得一头雾水,这可是她第一天上班。角色介绍:瑞安· 艾戈尔德饰演汤姆·基恩,伊丽莎白的丈夫,隶属“柏林”组织。三岁时候就被拐走了,之后流落街头,被特工培养者少校发现,并培养为王牌特工。梅根·布恩饰演伊丽莎白·基恩,小被父母抛弃,父亲是个重犯,吉恩想抹掉这段身世,却被素未谋面的红爷再度提起;她的男友汤姆看似呆萌,却在家中私藏枪支、大量现金和多个假护照。
2023-08-17 04:18:151

罪恶黑名单雷丁顿为什么要杀卡普兰先生

演员表雷蒙德· 瑞德 · 莱丁顿 詹姆斯· 斯派德 世界头号通缉犯,掌握黑名单的“犯罪守门人”, 伊丽莎白·基恩 梅根· 布恩 联邦调查局侧写师,第一天上班的菜鸟警探 唐纳德 · 莱斯勒 迭戈· 克莱特霍夫 外勤探员主管 哈罗德· 库伯 哈里· 林尼科斯 联邦调查局反恐部助理主管 汤姆 瑞安· 艾戈尔德 基恩的丈夫
2023-08-17 04:18:314

11.11是什么节日?

11.11是光棍节。光棍节(别称:单身节,英文名:Singles" Day)是一种流传于年轻人的娱乐性节日,源于这一天日期里有四个阿拉伯数字“1“形似四根光滑的棍子。日期为每年公历的11月11日。光棍节产生于校园,并通过网络等媒介传播,逐渐形成了一种单身文化。如今越来越多的人选在光棍节结婚,与此同时,也是各大商家以脱光为由打折促销的时期。由来:光棍节的来历,一直是个迷,有各种各样的猜测和说法。其中光棍节产生于校园文化的说法是比较可信的,但由谁最先提出已不可考了。众多说法中,光棍节起源于南京高校的校园文化是被广泛接受的观点。(同时期诞生在不同地区,后续在南京地区高校开展比较活跃,继而通过群体活动和媒体传播,光棍节在社会上流行开来。)以上内容参考:百度百科-光棍节
2023-08-17 04:18:321

OLA是什么意思?

go go go aller aller aller是歌里的,意思是加油加油加油,aller是法语,和go一个意思。
2023-08-17 04:18:453

腾讯tencent这个英文名的由来?是ten cent还是ten centuries?是怎么来的

马化腾和一个叫什么讯的人一起创办的,之后就叫腾讯了
2023-08-17 04:18:503

罪恶黑名单19集是什么内容

其实我想您关心的是第十九集为什么被禁?第十九集主要讲美国“营救”中国一个叛变的化学武器专家(李晓萍)。诬赖中国搞化学武器。
2023-08-17 04:18:523

关于生活的物理和化学常识

曹冲称象之类的故事比较能吸引小孩子吧,讲的也是关于物理的知识
2023-08-17 04:19:0110

ola是什么意思?

可乐
2023-08-17 04:19:023

葡萄牙语的ola是什么意思?

what is brad nails in Portuguese please ?
2023-08-17 04:19:133

11/7+3/11-4/7+8/11这道题怎么写啊?要简便计算~

11/7+3/11-4/7+8/11=(11/7-4/7)+(3/11+8/11)=1+1=2
2023-08-17 04:19:1713

tackle the problem another way.是不是需要加上by

不用。换个方式解决问题可加在another前加in
2023-08-17 04:17:492

关于Liz Rodrigues的资料

作为一个通过在工作室撰文而形成的The New Royales来自加拿大多伦多乐队成员有DJ Khalil, Liz Rodrigues, Chin Injeti,Erik Alcock 曾与Kanye, Nas, Jay Electronica, Slaughterhouse, Pitbull, Drake,Talib Kweli有过合作(嗯...Liz也跟阿姆合作过25 to life, Almost Famous和Won"t Back Down)目前这个乐团做着制作mixtape的工作就只有这些了...
2023-08-17 04:17:471

tackle with是短语吗

是的,这的确是一个短语。而且是动词短语,动词加介词的结构,对应的意思是处理,解决,对待。
2023-08-17 04:17:401

氢燃料电池车需要永磁材料吗?

氢燃料电池车的工作原理是:将氢气送到燃料电池的阳极板(负极),经过催化剂(铂)的作用,氢原子中的一个电子被分离出来,失去电子的氢离子(质子)穿过质子交换膜,到达燃料电池阴极板(正极),而电子是不能通过质子交换膜的,这个电子,只能经外部电路,到达燃料电池阴极板,从而在外电路中产生电流。电子到达阴极板后,与氧原子和氢离子重新结合为水。由于供应给阴极板的氧,可以从空气中获得,因此只要不断地给阳极板供应氢,给阴极板供应空气,并及时把水(蒸气)带走,就可以不断地提供电能。燃料电池发出的电,经逆变器、控制器等装置,给电动机供电,再经传动系统、驱动桥等带动车轮转动,就可使车辆在路上行驶。与传统汽车相比氢燃料电池 氢燃料电池是使用氢这种化学元素,制造成储存能量的电池。其基本原理是电解水的逆反应,把氢和氧分别供给阳极和阴极,氢通过阳极向外扩散和电解质发生反应后,放出电子通过外部的负载到达阴极。发展氢燃料电池汽车的确需要高效储氢技术,因为这是方便使用氢能源的必须. 传统储氢方法有两种,一种方法是利用高压钢瓶(氢气瓶)来储存氢气,但钢瓶储存氢气的容积小,而且还有爆炸的危险;另一种方法是储存液态氢,但液体储存箱非常庞大,需要极好的绝热装置来隔热。近年来,一种新型简便的储氢方法应运而生,即利用储氢合金(金属氢化物)来储存氢气。 研究证明,在一定的温度和压力条件下,一些金属能够大量“吸收”氢气,反应生成金属氢化物,同时放出热量。其后,将这些金属氢化物加热,它们又会分解,将储存在其中的氢释放出来。这些会“吸收”氢气的金属,称为储氢合金。
2023-08-17 04:17:358

be tackled with 如何翻译啊?

这些高强度的计算问题用我们先进的软硬件设施就可以解决
2023-08-17 04:17:283

家用小电梯三层多少钱

家用别墅电梯有曳引式、螺杆式、液压式。如果已经建好土建井道,建议做曳引式的,价格在10万左右。如果没有建井道墙,可以做观光电梯,价格在15万左右。来源:杭州奥德森电梯有限公司1、曳引式家用电梯概述:家用曳引梯分为传统曳引钢丝绳梯与新型曳引钢带梯。曳引机位于井道最上方,曳引钢丝绳/钢带通过曳引轮连接轿厢与对重装置。曳引机上放置导向轮使轿厢与对重在井道中正常运行而不相碰。电动机转动带动曳引轮,驱动钢丝绳/钢带带动轿厢与对重作相对运作。1.1:曳引式家用电梯优点1.1.1:运行平稳、节能环保主机采用永磁同步无齿轮曳引机,噪音小,功率一般只有1个多千瓦。主机位于顶部,噪音源比较远。1.1.2:结构灵活、价格经济曳引电梯还有龙门式与背包式、平台式与轿厢式、钢带与钢丝绳之分,根据现场实际情况进行设计合适方案。曳引式电梯属于现代化产品,生产现代化相对节省很多成本。1.2:曳引式家用电梯缺点1.2.1:对土建要求稍微高些顶层要求2600mm以上,底坑预留200mm以上。1.2.2:生产厂商比较多,质量参差不齐。2、螺杆式家用电梯概述:螺杆式电梯采用电动机作为动力源,电动机通过皮带与螺母相连,而螺母齿纹与螺杆齿纹之间阴阳啮合,当电动机工作时,驱动螺母在螺杆上运动,从而带动轿厢作上下运动。安全性较高因为其实下面一直有东西顶住,即使失去电力,自由落体下降,螺杆也要带动电机做较大的负功,下降会非常慢,所以坐这种电梯一定不会摔着,而且只要锁住螺杆即可防止自由落体下降。2.1:螺杆式家用电梯优点2.1.1:土建要求低、空间利用率高螺杆电梯底坑仅需50mm,顶层要求非常低。而且螺杆电梯是平台式,无轿壁结构,空间利用率比较高。2.1.2:结构简单、安全性高螺杆式家用电梯结构简单,易损零件少,客户后期维修烦恼少。螺杆电梯结构原理使螺杆电梯不会出现冲顶与蹲底现象,所以螺杆电梯也是复式楼加装电梯的首选。2.2:螺杆式家用电梯缺点2.2.1:机械噪音大螺杆电梯是螺母在螺杆上转动,所以机械噪音比其他电梯大,并且噪音源较近。2.2.2:运行速度慢螺杆电梯的速度只有0.15m/s,一般曳引式电梯可以做到0.4m/s,速度相差比较大。1.1:液压式家用电梯优点3、液压式家用电梯概述:液压电梯 (hydraulic lift) 依靠液压驱动的电梯。液压电梯是通过液压动力源,把油压入油缸使柱塞作直线运动,直接或通过钢丝绳间接地使轿厢运动的电梯。液压电梯是机、电、电子、液压一体化的产品,由下列相对独立但又相互联系配合的系统组成。泵站系统、液压系统、导向系统、轿厢、门系统、电气控制系统、安全保护系统。3.1:液压式家用电梯优点3.1.1: 液压式电梯对土建结构的要求低顶层高度只要有2600mm以上可以安装,基坑100mm以上就能满足。3.1.2: 液压式电梯不会超速失控3.2:液压式家用电梯缺点3.2.1:舒适感不足电机和油泵产生的噪音源较近,运行不平稳,调速是靠泵站泵的油量和压力来调节的所以电梯运行时有抖动或下沉的感觉。3.2.2:会出现漏油现象油缸活塞的使用寿命到期以后,或存在磨损破裂时,液压油就会漏到井道内,容易造成室内空气被油污污染。
2023-08-17 04:17:231

四分之五 用英语怎么说?

five fourths
2023-08-17 04:17:206

tackle to tackle是什么意思

tackletotackle复滑车例句:1.Sochina"spriorityistotackletheseproblems.因此,中国要优先解决这些问题。2.Theabilitytotackleitathisownpace.按他自己的办事速度处理此事的能力。3.Iampreparedtohelpyouinacomprehensiveschemetotacklethis.我打算帮助你制定一个全盘计划来处理此事。
2023-08-17 04:17:191

距离传感器是什么

问题一:手机里的距离感应器有什么用?该怎么用? 距离感应器又叫位移传感器,距离感应器一般都在手机听筒的两侧或者是在手机听筒凹槽中,这样便于它的工作。当用户在接听或拨打电话时,将手机靠近头部,距离感应器可以测出之间的距离到了一定程度后便通知屏幕背景灯熄灭,拿开时再度点亮背景灯,这样更方便用户操作也更为节省电量。距离感应主要是利用各种元件检测对象物的物理变化量,通过将该变化量换算为距离,来测量从传感器到对象物的距离位移的机器。根据使用元件不同,分为光学式位移传感器、线性接近传感器、超声波位移传感器等。摘自新客网 问题二:距离传感器原理的原理是什么? 距离传感器有多种结构原理,即使用途相同的距离传感器也有多种不同的构造和原理。 传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。距离传感器在传感器中是一个大类,不同结构、用途的距离传感器工作原理有较大的差异。 比较常见的距离传感器有两种常见原理(其它原理有很多,但应用普及程度较低): 一是飞行时间法。通过发射并测量特定的能量波束从发射到被物体反射回来的时间,并由这个时间间隔来推算与物体之间的距离。这个特定的能量波束可以是电磁波(雷达),超声波,光线等。这类距离传感器比较适应远距离测量; 二是可变磁通法。通过导电物体在不同距离上对变化磁场的影响的不同来检测距离。这类传感器在工业上大量用作金属之间接近程度的测量。 在日用领域,由于对检测的要求很低,距离传感器可以做的十分简单,有时只需一两个元件能实现特定的功能就行。例如: 门禁或车门上的距离传感器,在检测门是否关闭时只需检测门和门框是否靠近。这时只需在特定位置分别安装一块磁铁和磁感应开关,就能实现距离检测。 在手机上,接近传感器检测物体与手机的距离。通常只需返回远和近两个状态,即远状态近状态。一些芯片集成了接近传感器和光线传感器两者功能。其实就是在光线传感器旁边装了一个发射特定波长红外线的发光二极管,当近距离有物体(例如接电话时的人脸)时,物体被红外线照射反光,旁边的光线传感器在接受到这种特定波长红外线的反光时就发出近状态信号。反之则发出远状态信号。手机的接近传感器可用于接听电话时自动关闭LCD屏幕以节省电量。 问题三:距离传感器的原理是什么,怎么测量的 常见的是超声波测距 就是计算声波发射到接收到反射回来的声波的时间差 声音传输速度一定,计算出来就是距离 一般手机上的距离传感是用红外原理 一只红外发光管,一只红外接收管 在一定距离的时候,发光管发出的光会反射回来被接收管收到,那么电路就知道这个是在被测范围,那么就会自动关掉屏幕,或者锁定键盘之类的,以防错误操作 如果超出距离了。发射出来的光线就无法被反射回去,那么就不能识别到发出的光线,那么电路就会判定超出础许的距离,就会控制显示屏发光之类的操作 问题四:什么叫距离传感器? 智能手机之所以受到大家的欢迎,与其具有的娱乐功能分不开,使得它不仅仅是个通话的工具。智能手机支持那么多的娱乐应用,归根结底在于它里面集成的各类传感器,主要有重力感应器、加速度传感器、陀螺仪、电子罗盘和光线距离感应器等等。下面带大家了解一下他们各自的用处。 重力感应器 重力感应器算出现比较早的手机传感器。现在,大多数主流智能机都装有这个配置。在iOS、Android平台中,很多游戏都运用到重力感应器,比如极品飞车系列、现代战争系列等等,它们带给用户新鲜的体验。何谓重力感应技术呢?简单来说它是基于压电效应,通过测量内部一片重物重力正交两个方向分力的数值,这样判别水平方向。一般手机系统默认重力感应的中心为水平放置。但是在应用中,用户在娱乐时难以做到让手机永远保持水平姿势。所以,用户也可以自己选择设置持握状态下的中心。但是如果手机只装配了重力感应器的话,那它最多只能感应倾斜90度,如果再加上三轴加速度传感器,那就扩展到360度了。接下来我们说下三轴加速度传感器。 三轴加速度传感器 它是手机中另一个非常重要的传感器,可以根据重力感应产生的加速度来推算出手机相对于水平面的倾斜度。所以,有时人们把它与重力感应器相混淆。下面说下它们之间的不同点。第一,MEMS三轴加速度传感器可以感知内容有重力、手机的静态姿态以及运动方向等。第二,装有加速度传感器的手机屏幕会随着角度的不同智能旋转,手机中甩歌功能、微信中摇一摇都是利用它实现的。此外,游戏中也经常需要用到它,赛车中的漂移触发就是来源于此。 电子罗盘 电子罗盘可以用来感知方位,这在无GPS信号或网络状态不好的时候,很有用处。它是通过地球磁场来进行分辨的,紧急情况下可以当作指南针使用,感知东南西北的方向。 三轴陀螺仪第一个装配陀螺仪的当属大红的iPhone 4了,它带给用户以外的惊喜。最早,陀螺仪大多应用于直升飞机中,以保持飞机姿态,块头也比较大。有了MEMS技术之后,把它的体积变小很多,可以集成到手机里面,价格也降低很多。它是利用角动量守恒原理,可以判别物体在空间中的相对位置、方向、角度和水平的变化。启用陀螺仪之后,需要不断转动身体进行操作,这也给用户带来一种实战的感觉。著名游戏现代战争3就是靠陀螺仪来进行瞄准射击的,喜欢玩的朋友一定不会陌生,谁玩谁知道啊。 光线距离感应器 最后,我们说下光线距离感应器。它是利用光线传感器进行实现的,通过识别外界光线的强弱让屏幕亮度自动调节。距离感应器也叫做位移传感器,它是通过感应传感器到用户间的距离变化来实现操作。通常,它位于听筒附近,当我们在接听或拨打电话的时候,距离感应器通过测量耳朵与听筒之间的距离,让屏幕显示的自动开启和关闭,达到节约电池电量的目的。 在观看很多用户对手机传感器的疑惑之后,决定写这篇文章,希望可以让大家更多的了解手机传感器。正是由于它们的存在,让我们与手机有了更加完美的互动,沟通更加的便捷 问题五:手机的距离感应器是什么? 你好:就是当你靠近手机时亮灯,远离时关闭 问题六:距离感应器是什么,可以干嘛用的 距离感应器又叫位移感应器,一般在手机听筒两侧或者是手机听筒的凹槽中,但你接听电话时,距离感应器可以测出头部和手机的距离,靠近时背景灯熄灭,拿开时点亮,为了节电。 问题七:手机上的光线传感器和距离传感器分别是指什么? 光线传感器是指能够对光线辨别从而改变手机亮度获得最好的视觉效果,距离传感器是指在接近传感器是屏幕会自动黑屏!一般是打电话接电话的时候用到! 谢谢,希望采纳 问题八:近距离传感器是啥意思 是指这个传感器靠近时工做,如单位升缩门,关到最靠近门柱时自动停下。还电梯门也有近距离传感器,有人进去,门不会关。
2023-08-17 04:17:131

It is a quarter p_____ three in the afternoon.

应该填past吧
2023-08-17 04:17:093

风雨哈佛路 姐姐为什么瞎了

。。。这都被你发现了
2023-08-17 04:17:074

用A方法去解决B问题 解决如何翻译

to settle problem B by means of A
2023-08-17 04:16:592

电梯轿厢的有效面积是什么

GB-7588国标中写的距轿厢地板高1米处测量长*宽的轿厢面积,扶手除外。具体见GB7588第3页
2023-08-17 04:16:574