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  • 占空比的上限限制

    开关稳压器使用占空比来实现电压或电流反馈控制。占空比是导通时间(T上) 到整个周期长度,关断时间 (T关闭)加上导通时间,并定义了输入电压和输出电压之间的简单关系。为了更精确的计算,可以考虑其他因素,但在以下解释中,它们不是决定性的。开关稳压器的占空比取决于相应的开关稳压器拓扑。如图1所示,降压转换器的占空比D根据D =输出电压/输入电压。对于升压转换器,占空比D = 1 – (输入电压/输出电压)。

    2022-12-20 14:18

  • USB3.0接口的总线速度有上限

    USB设备-USB接口(1-N)-USBROOTHUB-USB控制器-PLB/PCIE总线-CPU/内存/DMA控制器。

    2020-07-16 16:41

  • 如何扩展DDS频率上限和改善DDS杂散电平的问题

    近二十年来,随着数字集成电路和微电子技术的发展,出现了一种新的频率合成技术--直接数字合成 Direct Digital Synthesize 技术。DDS的出现导致了频率合成领域的第二次革命。DDS具有相对带宽很宽、频率捷变速度快、频率分辨率高、输出相位连续、可输出宽带的正交信号、可编程、全数字化和便于集成等优越性能。

    2021-05-20 11:10

  • lm358电压上限和下限比较 LM358和LM358P区别是什么

    LM358的电压上限为32V,而下限为0V。LM358与LM358P的主要区别在于它们的制造工艺和一些电气特性。

    2024-01-28 17:16

  • 电磁波是什么电磁波的频率有没有上限

    如下图所示,伽玛射线爆会释放出宇宙中最强大的电磁辐射,但它的频率并不是最高的。中子星或者黑洞合并时会在短时间内释放出大量的伽马射线,超大质量恒星爆炸时也会在短时间内释放出大量伽马射线,这就是伽玛射线爆。它是宇宙中最强大的能量活动。

    2020-02-24 09:10

  • 安森美封装技术进阶,解锁SiC性能上限

    随着全球对可再生能源和清洁电力系统的需求不断增长,光储充一体化市场为实现能源的高效利用和优化配置提供了创新解决方案。在此趋势引领下,碳化硅(SiC)产业生态正迅速发展,逐渐成为替代传统硅基功率器件的有力市场竞争者。本文将聚焦于SiC材料的卓越属性,探讨安森美(onsemi)系列先进的封装技术为加速SiC导入新能源领域应用提供的参考范例。

    2024-11-14 09:58

  • 磷酸铁锂电池单体电压充电上限及放电下限为多少

    一般磷酸锂铁电池充电上限电压3.7~4V,放电下限电压2~2.5V,综合考虑放电容量、放电中值电压、充电时间、恒流容量百分比、安全性这5个方面,采用恒流恒压的充电方案,对于磷酸铁锂电池,充电限制电压设定在3.55~3.70V较合理,推荐值为3.60~3.65V,放电下限电压2.2V~2.5V。

    2018-10-16 09:48

  • 为何以太网传输不能超过100米呢?怎么计算出100米的上限呢?

    以太网是当前工业上最为常见的一种数据传输方式,但以太网对于传输距离有严格的规定。

    2024-04-19 10:23

  • eMTC的模组尚未成熟,一定程度上限制了运营商在eMTC上的部署

    eMTC与NB-IoT一样,是物联网无线连接的主要技术之一。在国际上,由于2G退网等因素,推进4G物联网低成本化是其当务之急,因此美国运营商选择了优先推进eMTC部署;在中国,由于华为公司等主导了NB-IoT技术,并且有众多中国企业参与,有一定话语权和专利,因此三大运营商在NB-IoT方面的部署领先于eMTC。

    2018-01-02 17:23

  • 量子力学研究及其意义解析

    在量子力学下,会存在突破这个上限的状态。贝尔认为,只要把这样测量关联的实验做很多次,就会发现这些概率的组合到底小于还是大于这个上限。假如大于这个上限,就明确的告诉大家经典世界观是错的。

    2022-10-11 10:54