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  • 大数据技术领域正被越来越多的公司关注,而开源一直是大数据技术的灵魂。随着一些细分领域对大数据工具提出更高的期望和要求,一批更高效更有针对性的大数据工具先后诞生,以下将为您介绍几大引人注目的开源大数据工具。
    X1OI_tyutcsplab
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  • 今天就讨论一下正规的接头是啥样,常见的正规做法有这三种。
    mOoD_mousecctv
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  • 矩形波电压只有两种状态,不是高电平,就是低电平,所以电压比较器是它的重要组成部分;因为产生振荡,就是要求输出的两种状态自动地相互转换,所以电路中必须引入反馈;因为输出状态应按一定的时间间隔交替变化,即产生周期性变化,所以电路中要有延迟环节来确定每种状态维持的时间。
    ss
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  • 开关电源“待机功耗”问题就该这样解决。
    1Or4_dianyuanka
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  • 反激式开关电源QR模式的工作原理与计算
    1Or4_dianyuanka
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  • 大家都知道这个尖峰是开关MOS开通的时候出现的,根据反激回路,Ids电流环为Vbus经变压器原边、然后经过MOS再到Vbus形成回路。
    1Or4_dianyuanka
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  • 隔膜的作用是使电池的正负极分开,防止正负极接触而引发安全问题,同时,其微孔结构可以使得电解液离子通过的功能。另外,隔膜的纵向以及横向的拉伸强度保证隔膜在收到一定的外力时不变形,其热稳定性也能保证电池在高温失效时的安全性能。
    电子工程师
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  • 本文主要介绍了基于UC3846的有源嵌位单级PFC开关电源。一个完整的、独立工作的开关电源包括EMC滤波整流电路、主电路、PWM产生及控制电路、驱动电路、输出电路、辅助电源电路、取样电路。其工作原理是:输入交流市电220V,经过EMC滤波整流电路、主电路、输出电路后,得到24V直流电压;同时,采用电流取样和电压取样构成双闭环控制机制,经PWM控制芯片调节PWM波形,再通过驱动电路控制功率开关管的导通和关断,从而实现24V直流电压的稳定输出。
    ss
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  • 几年前市场上就开始有了宣称超薄电 几年前市场上就开始有了宣称超薄电 源产品,随着电子技术的飞速发展,人们 源产品,随着电子技术的飞速发展,人们 日常生活中所使用的电子产品越来越趋向 日常生活中所使用的电子产品越来越趋向 于轻薄、便携,最具代表性的要数笔记本 于轻薄、便携,最具代表性的要数笔记本 电脑了,其性能在不断增强的同时体积也 电脑了,其性能在不断增强的同时体积也 在不断缩小、日趋轻薄,其配套的电源适 在不断缩小、日趋轻薄,其配套的电源适 配器却依然笨重,当然轻薄的电源适配器 配器却依然笨重,当然轻薄的电源适配器 也有,但可算得上是屈指可数了,为什么也有,但可算得上是屈指可数了,为什么呢?
    ry3m_Power_unio
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  • 在一般的隔离电源中,光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。但对于光耦反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。而且在很多场合下,由于对光耦的工作原理理解不够深入,光耦接法混乱,往往导致电路不能正常工作。本研究将详细分析光耦工作原理,并针对光耦反馈的几种典型接法加以对比研究。
    ry3m_Power_unio
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  • 电机偶尔烧毁一次,也许仅仅是质量问题。但如果频频烧毁,或许这种情形就值得深思一番了。
    AGk5_ZLG_zhiyua
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  • 滤波是将信号中特定波段频率滤除的操作,是抑制和防止干扰的一项重要措施。谐波治理首先要控制好谐波产生的源头,其次我们还要通过增加滤波装置进行谐波的消除。如何正确选择有效的谐波质量方案非常关键。 一、无源滤波 定义 无源滤波器,又称LC滤波器,是利用电感、电容和电阻的组合设计构成的滤波电路,可滤除某一次或多次谐波,最普通易于采用的无源滤波器结构是将电感与电容串联,可对主要次谐波(3、5、7)构成低阻抗旁路;单调谐滤波
    电子设计
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  • 同时随着许 多高新技术的发展,开关电源技术在不断地创新。开关电源的设计要以安全性、可靠性为首要原则,在各种指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在突发故障情况下安全可靠地工作,本文将详细的分析开关电源的结构、原理及故障提出检修的技巧以供大家参考。 开关电源的结构 开关电源主要由控制电路、检测电路、辅助电源四大部份构成。 (1)主电路 冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。 输入滤波器:其作用是过滤电
    电子设计
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  • 尽管降压转换器在输入端具有脉冲电流,但由于的电感 - 电容(LC)滤波器位于转换器的输出端,输出电流是连续的。结果,与输出端的纹波相比,反射到输入端的电压纹波将会更大。
    YCqV_FPGA_EETre
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  • 该设计具有电池极性自动识别电路,免去了以往需要人工转换极性的操作,使用起来更加方便。 一、电路原理 电路如附图所示:Q1及外围元件构成自激振荡器.经变压器B降压、D5整流后在C4上得到9.4v的直流电压。通过R6限流.Q10(TL431)稳压后.在Q3发射极输出4.2v电压供锂电池充电。其极性自动识别电路由Q5~Q8、R12~R15组成。当A点接电池正极,B点接负极时,Q8因为有R12提供正偏电压而导通,Q5由R14提供偏压导通。充电电流由Q5A点电池EB点Q8的C极形成充电回路
    电子设计
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