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上图为输出电流(Iout)整个范围的效率。橙色曲线是替换前的二极管整流方式的效率。蓝色和红色为替换为同步整流方式后的效率,蓝色为低边型,红色为高边型。由于两者的效率几乎同等,所以高边型的红色曲线隐藏在低边型的蓝色曲线后面。从图中还可以看出橙色的二极管整流方式的效率较差,右侧是将纵轴放大后的图。 结果表明,在 负载10A条件下,替换前的二次侧二极管整流方式的效率为77.3%,替换后为81.3%(低边)和81.6%(高边),效率提高了4%。 该效率差主要是二次侧整流二极管和替换后的MOSFET的损
大部分电工经常会听到这样的一句话:“电流互感器的二次侧不能开路,电压互感器二次侧不能短路”。 在工作中,大家一定会把这句话当做“圣经”一样对待,拆除电流互感器二次线时,先用短接片或短接线把二次侧短接,然后再进行拆线或接线工作,这样才能保证人的安全,是非常正确的做法。 那么电流互感器二次为什么不能开路呢?是什么原理呢?会产生什么样的后果呢?下面亿配芯城电子元器件采购平台小编为大家仔细地分析,希望大家都能理解。 电流互感器的测量电路如下图所示,原方电流是由被测试的电路决定的,当负荷的电阻大小不同时
李兴仁:从安全角度考虑,最好不要创业 2008年,李兴仁博士辞去了上海经纬的研发中心的工作,成立了上海盈方微电子,当时盈方微的主要业务是做GPS导航。 然而当时GPS行业前景并不明朗,于是盈方微开始转型进入上网本与平板处理器领域。 让盈方微快速崛起的时机是苹果在2010年1月发布的第一代ipad,当时盈方微已经提前投入研发平板电脑,并成功研制了中国大陆首款平板电脑专用CPUARM11,当年就实现了百万级量产。 据说大获成功的盈方微还曾经吸引联发科投资业务负责人两次考察,希望注资或控股该公司。
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