TPS63070具有3.6A开关电流的的2V至16V降压-升压转换•输入电压范围:2.0V至16V•输出电压范围:2.5V至9V•效率高达95%此电路为我在智能车比赛中用来变换电源,得到8V来驱动电机的,电路很稳定。
我在里面标注了输出电压如何调理,更换电阻的阻值即可得到想要的电压值。
2023/1/17 0:12:23 2MB TPS63070 电源变换 高效率 可调
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沙梨乡委陇村配电网规划+CAD图+数据+现场照片1、本项目拟在原顺藏公变处建顺藏#1公变,公变容量为80kVA,型号为S11-80kVA(利旧);
在原顺藏变压器位置新建一高压干线往西北方向直至坝干、那轰屯,新建顺藏#2公变,公变容量为50kVA,型号为SBH15-50kVA;
新建处采用南方电网公司“V2.0”标准台架,安装方式为双杆台架式;
顺藏#1公变所带47户居民用电,三相负荷平衡分配,改造后台区供电半径为604m;
顺藏#2公变所带35户居民用电,三相负荷平衡分配,改造后台区供电半径为486m。
2、新建台区:新组装S11-80kVA(利旧)、SBH-50kVA台架变各1处,户外跌落式熔断器4组,高压避雷器4组,综合配电箱2套。
3、新建中压线路:顺藏#2公变高压电源取自原10kV委乐线顺藏干线终端杆位置,即原顺藏变压器处,新建10kV线路0.783km;
顺藏#1公变高压电源取自新建线路G01杆处,新建10kV线路0.015km,导线采用JKLYJ-70架空绝缘导线。
2023/1/16 19:56:31 42.91MB 配电网规划 图纸 现场照片 真实案例
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本书全面引见了开关电源变换器的理论和仿真方法,内容主要有:电源变换器引见、小信号建模、反馈和控制环、基本功能电路和通用模型、非隔离变换器前端整流和功率因数校正电路的仿真与设计、反激式变换器的仿真和设计、正激式变换器的仿真和设计等。
本书创建了多种市场上流行变换器的理论方程,给出了相应的SPICE模型,提供了大量电路和仿真曲线插图,为读者描述了完整的开关电源变换器理论和仿真设计方法。
本书特色是对开关电源理论不进行过于学术化的讨论,只给出必需的理论方程推导,同时通过大量实例引见了仿真方法,并提供了应用常用仿真软件对这些开关电源变换器电路进行仿真的完整模型,架起了理论分析和市场应用之间的桥梁。
2023/1/15 13:14:47 121.09MB 电源 硬件
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GCSolution操作步骤说明普通操作内容气相色谱的分析方法含两个方面的参数:分析参数和计算参数分析参数:是指期限色谱主机设定的参数,包括进样口的温度,载气流量、压力、分流比;
柱箱温度及温度程序;
检测器的温度、灵敏度、电流、采集速度及停止时间。
1.开机:连好流路,先开载气再开电源,开辅助气,设定流量、温度、检测器参数;
2.用默认处理参数进行样品分析;
根据图谱调整分析条件,再分析样品,直至得到理想谱图。
2023/1/15 6:04:19 327KB GCSolution简易操作
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分布式电源的引入对原有配电网络中的潮流分布、短路电流、电能质量和系统保护等带来一系列的问题。
为了克服分布式电源对配电网保护带来较大影响,应用电力系统中公共连接点的戴维南方程,并结合统计学思想对系统短路电流进行估算,其估算结果作为系统继电保护定值的整定依据,从而达到自顺应保护的目的。
仿真结果表明了所提出算法的有效性。
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开关电源计划(第3版)文字版
2021/4/19 17:53:06 85.2MB 开关电源设计
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为了学习ups在线不间断电源,这里贴出了关于山特ups的通信协议,希望对大家有所协助。
2017/5/19 21:17:32 114KB Rs232
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极路由HC5861SSH固件,可以直接用tftp方式刷机。
具体方法:1、电脑设置静态IP192.168.1.882、路由器固件改为recovery.bin3、开启tftp32.exe或许tftp64.exe4、路由器LAN口接电脑5、按住RST插电源
2020/7/4 13:31:04 10.77MB 极路由 极三 HC5861
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运用MOS管实现防反接保护与电源的缓启动
2018/2/12 18:10:32 140KB 电源 输入保护 缓启动 反接保护
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IEC60598-2-8:2013规定了手持灯、钩挂或放在表面上以供电源电压不超过250V的电光源使用的手提灯和类似便携式灯具的要求。
2016/7/15 23:24:51 6.4MB iec 60598 iec60598-2-8 手提灯
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡