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标签 > 功率密度

功率密度

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功率密度在不同的场合有不同的含义:照明功率密度。单位面积的照明安装功率,用LPD表示,单位是瓦/平方米。

文章:77 浏览:16896 帖子:10

功率密度技术

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天线方向图可以用极坐标绘制,也可以用直角坐标绘制。极坐标方向图的特点是直观、简单,从方向图可以直接看出天线辐射场强的空间分布特性。但当天线方向图的主瓣窄...

2018-07-13 标签:天线功率密度方向图 4.1万 0

感应电机、永磁电机、开关磁阻电机三类的优缺点对比

永磁电机由于其效率和功率因数高及转速范围大等优点,在高速应用领域备受青睐。相对于外转子永磁电机,内转子永磁电机具有转子半径小及可靠性强的优点,成为高速电机首选。

2019-03-20 标签:永磁电机感应电机功率密度 3.7万 0

如何解决功率密度问题

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集成是固态电子产品的基础,将类似且互补的功能汇集到单一器件中的能力驱动着整个行业的发展。随着封装、晶圆处理和光刻技术的发展,功能密度不断提高,在物理尺寸...

2018-05-25 标签:安森美半导体功率密度同步降压稳压器 1.4万 0

永磁电机和励磁电机的区别

励磁电机是指使用电流激励来形成磁场的电机。当电流通过绕组时,会在铁芯中产生磁场,从而产生电磁力,驱动电机运转。相对于永磁电机,励磁电机的磁极数更灵活,更...

2023-08-26 标签:永磁电机励磁功率密度 1.0万 0

使用宽带隙技术最大限度地提高高压转换器的功率密度

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提高功率密度和缩小电源并不是什么新鲜事。预计这一趋势将持续下去,从而实现新的市场、应用和产品。这篇博客向设计工程师介绍了意法半导体(ST)的电源解决方案...

2023-11-16 标签:晶体管氮化镓GaN 9095 0

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2018-06-19 标签:电源设计功率转换电源系统 4784 0

提高功率密度的利弊权衡及所需技术

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凸极电机是一种电机类型,其特点是定子上的磁极为凸出形状,而不是平面形状。与平极电机相比,凸极电机具有更高的功率密度和更高的效率,因为凸极形式增加了定子和...

2023-03-24 标签:电机磁通功率密度 4251 0

CCM和CRM的图腾柱PFC哪个效率更高?

派恩杰在在报告中阐述了他们的图腾柱PFC设计在CRM比设计在CCM获得了更高的效率和功率密度,也得到更好的EMI特性,软开关的实现可以提高频率。

2022-11-17 标签:emiPFCCRM 4200 0

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硬核拆解!华为无散热片3000W服务器电源,功率密度竟高达6.114W/mm3

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2021-12-16 标签:华为服务器电源功率密度 2.1万 0

5G基站电源设计面临的挑战及优化策略

可是最近的一篇报道,引起了人们对5G基站能源消耗的关注。新闻的内容是为了减少能耗,节约电费,中国联通在洛阳某地的5G基站在每天21点到次日9点就将关闭。...

2020-08-07 标签:电源氮化镓功率密度 1.1万 0

重磅发布!TI发布首款汽车级GaN FET:功率密度翻倍,效率达99%!

(电子发烧友网报道 文/章鹰)近日,著名调研机构Omdia 的《2020 年 SiC 和 GaN 功率半导体报告》显示,在混合动力及电动汽车、电源和光伏...

2020-11-18 标签:TIADAS功率密度 7267 0

提高开关电源功率密度和效率的方法

开关型电源(SMPS)在通常便携式计算机中占总重量的10%以上,因此,厂商们致力于提高功率密度和效率。

2020-10-02 标签:开关电源功率密度 6608 0

PQFN封装技术提高能效和功率密度

用改进的PQFN器件一对一替换标准SO-8 MOSFET可提升总体工作效率。电流处理能力也能够得以增强,并实现更高的功率密度。在以并联方式使用的传统MO...

2011-03-09 标签:封装技术功率密度PQFN 6274 0

你们要的电源模块解决方案来了!

TI为 100,000 多名客户提供约 80,000 种产品,帮助客户高效地管理电源、准确地感应和传输数据并在其设计中提供核心控制或处理,从而打入工业、...

2023-03-03 标签:集成电路电源模块功率密度 4853 0

上海神力科技自主开发的C290-30燃料电池模块通过国家强制检测认证,电堆功率密度实现2.0kW/L

近日,电池中国网从国家轿车质量监督检测中心获悉,上海神力科技有限公司(下称神力科技)自主开发的C290-30燃料电池模块通过国家强制检测认证。其低温/高...

2018-06-04 标签:燃料电池功率密度 4331 0

碳化硅功率模块封装中的4个关键问题

耐温更高:可以广泛地应用于温度超过600 ℃的高温工况下,而 Si 基器件在 600 ℃左右时,由于超过其耐热能力而失去阻断作用。碳化硅极大提高了功率器...

2022-05-06 标签:封装功率密度碳化硅 3674 0

浅谈混合超级电容的功率与储能效果

一直以来,锂电池以化学形式存储能量,由于其能量密度较高而被广泛使用,但是,锂电池的充电速度相当缓慢。

2021-03-08 标签:功率密度能量密度 3304 0

超级电容器的特点

但是,目前超级电容器还有一些需要改进的地方,如能量密度较低,体积能量密度较差,和电解电容器相比,工作电压较低,一般水系电解液的单体工作电压为0V~1.4...

2021-06-02 标签:超级电容器电解液功率密度 2855 0

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