开元棋牌功率的计算公式为:P=UI

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  为了更好的表达汽车的工作原理及相互联系,将整车电路按照关联绘制在一起成为全车电路图。再具体使用时又将....

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  在强光和微光条件下,AR0144 CMOS图像传感器都提供干净、准确的图像而无伪影。它的高快门能效和...

  很简单,是因为发热率,电线发热,是所有电线故障的根本原因。那什么决定了电线的发热量呢——导体材质和粗细(如果是长距离输电,还应该考虑距离、环境等因素,但是家庭线路选择电线时,不需要将此类标准列入参考行列)。

  研究内容:研究煤层气开发、利用与采气采煤一体化过程中以及页岩气资源勘查、地质评价与开发过程中的基础、方法、技术、管理等关键标准;煤气化、煤直接液化、煤热解提质分级利用等现代煤化工领域的基础、方法、产品与能耗等关键技术标准。

  功率的计算公式为:P=UI,电压为220V,△▪️▲□△电流我们上一段已经计算过了。★▽…◇答案很容易得出,●我们举一个计算示例:

  针对上述问题,本发明提供了一种双向计量三相智能电能表。包括输入前端、输出后端、三相计量模块、内置电力继电器、第一控制端和第二控制端;所述输入前端连接三相市电网,所述输出后端以并联的方式分别连接第一接触器单元和第二接触器单元,其中,所述第一接触器单元连接分布式能源发电网,所述第二接触器单元连接三相负载;在所述输入前端和输出后端之间连接有所述三相计量模块和所述内置电力继电器,所述三相计量模块用于对流经电量进行计量。

  IRPLHALO1E电路拓扑可能不包含基于IR2161的电子变压器应用的所有必需功能

  该空气质量数据的来源是专业的气象服务站,例如它们能够提供实时可靠的空气质量数据,以及获取这些数据的API。▲●比起较为便宜的家用空气质量测试设备,这些专业气象网站的数据往往更加准确。利用一台自有服务器,定时从专业气象站获取空气质量数据,并且保存到自有服务器本地。这样做的原因是: 能够保证系统的自由度降低空气质量显示器固件的复杂性。系统工作原理:该空气质量显示器通过无线路由器的WiFi网络,连接自有服务器,获取空气质量数据,并根据空气质量的好坏,使用四种不同的颜色将数据显示出来:该空气质量显示器硬件分为两部分电路组成:数码管驱动电路以及MCU电路,两块电路板使用FPC排线相连接。示部分选用了多色0.8英寸数码管。多色数码管的原理是在数码管的每个分段中,▪️•★同时放入几种颜色不同的LED。通过控制不同颜色LED的亮度,就能混合出不同的颜色。由于数码管的每一个分段都要放置数个LED,因此,这种多色数码馆的功耗也比单色数码管高出许多。空气质量显示器使用了3个多色数码管,同时点亮时,最大驱动电流会达到150mA左右。这已经接近了STM32能够允许的IO吸收电流限制,因此,直接使用STM32的IO口驱动这些数码管是不安全的,▲★-●需要搭配额外的驱动电路。说明:数码管驱动电路的原理图中每一个数码管使用一片74HC373N锁存器来驱动。这个电路没有使用常见的数码管分时扫描显示法,而是利用了锁存器的数据保持功能,静态驱动数码管。PCB实物 说明:该项目设计来源于立创社区,设计资料仅供学习参考。

  固定输出负线性稳压器旨在作为流行的MC7800系列器件的补充。该负电压调节器提供与MC7800器件相同的七电压选项。此外,负系统MC7900系列还提供MECL系统中常用的一个额外电压选项。 这些线 V的固定输出电压选项,采用限流,热关断和安全区域补偿 - 使其在大多数工作条件下非常坚固。通过充分的散热,它们可以提供超过1.0 A的输出电流。 规格: MC7900AC MC7900B MC7900C 容差 2% 4% 4% 温度范围 0°C至+ 125°C -40°C至+ 125°C 0°C至+ 125° C 包装 D2PAK,TO-220 D2PAK,TO-220 D2PAK,TO -220 特性 无需外部组件 内部热过载保护 内部短路电流限制 输出晶体管安全区域补偿 2%电压T可用油酸(参见订购信息) 无铅包可能有货。 G-Suffix表示无铅铅涂层。 电路图、引脚图和封装图...

  考核指标:研究制定不少于15项国际标准,新提出国际标准提案获得立项通过,已立项国际标准提案向前推进1到2个阶段。◇▲=○▼=△▲

  使用7805风风雨雨快20年了,相信很多电子爱好者都有难以割舍的情怀,正在做一个工程样机 打算放弃多年使用过的7805,采用A1117贴...

  增加碳足迹,■□用于生产环氧乙烷的反应也产生二氧化碳作为副产物,其释放到大气中。其他环氧化物是使用更复杂的方法制造的,▼▼▽●▽●▼▲其中涉及可能具有爆炸性的危险过氧化物和可能引起皮肤刺激的氢氧化钙。

  与一般技术相比,本发明通过双向计量技术,解决了常规的双电表式的并网计量方式,同时可集成智能数据采集,参数管理等功能,是家庭分布式能源发电并网理想的双向计量智能表方案。本发明采用双向计量技术的智能电能表进行并网,电能表可以配置成代数和计量方式或绝对值的计量方式,具有有功正向,有功反向,无功正向,无功反向计量的功能。双向计量时只需要采用一个电表计量,节省了成本和空间,降低了故障率。同时本发明可以实现系统管理功能,电能表和发电装置逆变、保护主控系统实现通讯,进行数据交互,不仅可以将数据上报给主站系统,利于电力部分管理,并可以开放部分功能给用户,实现电力部门和用户共管。

  chip芯片光源;另外一个就是LED驱动电源。目前能够提供高质量合格LED芯片的主要还是几个国际知名公司如PHILIP,OS和CREE等少数厂家,一般而言LED芯片很少有出现重大质量问题,现在市场上质量低劣的LED照明产品很大一部分在驱动电源上。鉴于LED驱动电源的重要性,本文主要探讨LED驱动电源

  (RMS有效值、平均值)和THD谐波参数等。在实际的测量过程中,很多人发现他们在测试设备上得到的测试数据和自己用功率表或得到的数据有较大差异,这其中争议比较大的体现在电压/电流有效值、视在功率、功率因数、RMS有效值和平均值等。很多客户反馈说他们自己用电参数表或万用表测试得到的电压/电源(RMS值)和小于或大于驱动电源测试设备上得到的参数,口▲=○▼在这里有要说明下驱动测试仪上显示的所有数据都是RMS真实有效数值,通常我们讲的平均电流也是RMS的平均数值,平均电流只有在启动测试时才会有而且是启动过程中的RMS平均电流,软件上的数据跟仪器数据是一致的。同时根据国际标准测试驱动电源就是要测试RMS真实有效值;测试平均值是没意义的。驱动测试仪上显示的电压、电流和功率,但电压乘电流并不是功率;直接用电压乘电流得到的值为视在功率,驱动测试仪测得的是有功功率。如果仅仅只是测试平均值,那么测试设备就没有任何意义,用简单的万用表就可以测试出数值。根据IEC标准,电压真有效值(Urms)、电流真有效值(Irms)、有功功率(P)、功率因数(PF)按如下公式计算:上式中N为周期内采样的点数(周期取决于被测信号的频率)和为某一采样时刻的数值。本仪器提供2种计算总谐波失真(THD)的方法,即IEC和CSA,分别为:

  在实际测试过程中,在判断采用LED恒流驱动输出电流是用RMS真实数值还是平均值来衡量驱动电源好坏时,市场上有两种不同声音:有些是用RMS值进行判断,但也有的用平均值评价,这主要是因为LED恒流驱动输出电流纹波较大,而且每个驱动电源特性都不一样,▲●…△这时输出电流的RMS值和平均值就会相差较大,不过从实际情况和测试标准要求来判断的话,评判驱动电源好坏还是得看RMS真实有效值,这才是唯一标准。如果仅从RMS均值来判断这样显得有些草率并不能代表实际情况,我们可以参考平均值但决不可作为衡量的指标。

  FL3100T 2A栅极驱动器是为了通过在短开关间隔内提供高峰值电流脉冲,驱动低侧开关应用中的一个N沟道增强型MOSFET.FL3100T具有两个可配置的输入端,用于在带有LED驱动器PWM调光控制DIM引脚的非反相模式下运行。智能LED驱动器所需的高精度度PWM调光控制可通过调节DIM输入端的占空比实现。如果一个或两个输入端部未连接,则内部电阻会偏置输入端,以便将输出端拉至低电平,以保持功率MOSFET关断。驱动器可提供固定TTL输入阈值。内部电路可使输出保持低电平状态,○▲直到电源电压进入工作范围,从而提供欠压锁定功能.FL3100T提供快速MOSFET开关性能,可在高频LED驱动器设计中使效率最大化。 FL3100T位于5引脚SOT23或2 x 2mm 6引脚模塑无脚封装(MLP)内,可实现尺寸最小化并提供优质的热性能。 特性 带有DIM输入控制的非反相输入逻辑可实现PWM调光降低至0.1%的混合调光 4.5到18 V工作范围 不受电源电压影响的TTL输入端 2.5A灌电流/1.8A源电流,V OUT = 6 V 无输入时内部电阻关闭驱动器 1nF负载时,典型上升时间为13 ns,典型下降时间为9 ns ...

  88是一款功率因数校正反激式控制器,适用于隔离式恒流LED驱动器。控制器以准谐振模式操作以提供高效率。由于采用了一种新颖的控制方法,该器件能够从初级侧紧密调节恒定的LED电流。这消除了对次级侧反馈电路,其偏置和光耦合器的需求。该器件与最少数量的外部元件高度集成。内置了一套强大的安全保护功能,以简化设计。 特性 优势 集成HV启动电流源 快速启动,低待机功耗&宽输出操作范围 数字PSR CC循环控制 恒定亮度调节 - 数字PSR CV循环控制 在低温条件下良好的启动性能 数字PFC循环算法 超过0.9半负载230 Vac时PF和半负载通用输入时THD低于10% Valley Lock out和Frequency Foldback 在宽输入和输出范围内实现高效率 二次二极管和输出短路保护 避免过热故障情况 开路和短路LED保护 常见LED系统故障的稳健故障处理 V CC欠压和过压保护 强大的故障处理 应用 终端产品 整体LED灯泡 集成LED驱动电子设备 LED光引擎 LED驱动电源 LED灯泡 LED电源驱动器 LED光引擎 LED灯管...

  86是一款针对隔离式恒流LED驱动器的功率因数校正反激式控制器。控制器以准谐振模式操作以提供高效率。由于采用了一种新颖的控制方法,该器件能够从初级侧紧密调节恒定的LED电流。这消除了对次级侧反馈电路,其偏置和光耦合器的需求。该器件与最少数量的外部元件高度集成。内置强大的安全保护套件以简化设计。该器件专门用于非常紧凑的节省空间的设计,并支持模拟和数字调光,具有两个专用的调光输入控制,是智能LED照明应用的理想选择。 特性 优势 集成HV启动电流源 快速启动,低待机功耗&宽输出操作范围 数字PSR CC循环控制 恒定亮度调节 - 数字PSR CV循环控制 在低温条件下良好的启动性能 数字PFC循环算法 超过0.9半负载230 Vac时PF和半负载通用输入时THD低于10% Valley Lock out和Frequency Foldback 在宽输入和输出范围内实现高效率 模拟输出的模拟/ PWM调光输入信号处理 精确调光CC容差,宽工作范围,无可闻噪声 可选调光曲线 线性调光曲线(L)和Qdratic调光c urve(S) 辅助二极管和输出短路保护 避免故障情况...

  PWM控制器集成了在单个芯片上构建脉冲宽度调制(PWM)控制电路所需的所有功能。该器件主要设计用于电源控制,为系统工程师提供了灵活性,可根据特定应用定制电源控制电路。 TL594 PWM控制器包含两个误差放大器,一个片内可调振荡器,死区时间控制(DTC)比较器,脉冲转向控制触发器,精度为1.5%的5V稳压器,欠压锁定控制电路和输出控制电路。 误差放大器的共模电压范围为-0.3 V至VCC-2 V.DTC比较器具有固定偏移,可提供约5%的死区时间。可以通过将RT端接到参考输出并为CT提供锯齿输入来旁路片上振荡器,或者它可以用于驱动同步多轨电源中的公共电路。 未提交的输出晶体管提供共发射极或射极跟随器输出能力。每个器件都提供推挽或单端输出操作,并通过输出控制功能进行选择。这些器件的架构禁止在推挽操作期间输出被脉冲两次的可能性。欠压锁定控制电路将输出锁定,直到内部电路工作。 TL594CD,CN,CDTB的工作温度范围为-40℃至85℃。 特性 优势 PWM降压控制器配置 在buck配置中使用简单 变频操作(最高300 KHz) 优化系统规模和效率 完整脉冲宽度调制控制电路 具有主机或从机操...

  PWM控制器集成了在单芯片上构建脉冲宽度调制(PWM)控制电路所需的所有功能。该器件主要设计用于电源控制,可灵活地为特定应用定制电源控制电路。 TL494 PWM控制器包含两个误差放大器,一个片内可调振荡器,一个死区时间控制(DTC)比较器,☆△◆▲■一个脉冲转向控制触发器,一个5 V,5%精度稳压器和输出控制电路。 误差放大器的共模电压范围为-0.3 V至VCC -2 V.死区时间控制比较器具有固定偏移,可提供约5%的死区时间。通过将RT端接到参考输出并为CT提供锯齿输入,或者它可以驱动同步多轨电源中的公共电路,可以旁路片内振荡器。 未提交的输出晶体管提供共射极或射极跟随器输出能力。△◇•■★▼该PWM控制器提供推挽或单端输出操作,可通过输出控制功能进行选择。该器件的架构禁止在推挽操作期间输出均为脉冲两次。 TL494C PWM控制器的工作温度范围为0C至70C。 TL494I的特点是工作温度范围为-40℃至85℃。 TL494B的特点是工作温度范围为-40℃至125℃。 NCV494B的特点是-40C至125C,并通过汽车应用认证。 特性 优势 变频操作(最高200 KHz) 优化系统规模和效率 PWM降压控制器配置 在buck配置中使用简...

  3是一款可调输出非同步升压控制器,用于驱动外部N沟道MOSFET。该器件采用峰值电流模式控制和内部斜率补偿。该IC集成了一个内部稳压器,为栅极驱动器提供电荷。保护功能包括内部设置软启动,欠压锁定,逐周期电流限制和热关断。其他功能包括低静态电流睡眠模式和外部同步开关频率。 特性 优势 具有内部斜率补偿的峰值电流模式控制 LED PWM调光能力 0.2 V 2%参考电压恒流负载 宽输入电压和负载范围内的良好瞬态响应 宽输入电压范围为3.2 V至45 V 精确的电流/电压调节 输入欠压锁定 适用于各种各样的应用程序 内部软启动 禁用启动在欠压条件下 睡眠模式下的低静态电流 降低浪涌电流 逐周期电流限制保护 电流非常低 打嗝模式过流保护 防止过电流情况 热关机 热保护IC 应用 终端产品 LED照明,背光,★-●△▪️▲□△▽前照灯 启停系统 升压,SEPIC(非反相降压升压) 直接注气 汽车系统 电路图、引脚图和封装图...

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点击数: 录入时间:2019-10-06 09:56【打印此页】【返回

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