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调整科士达ups电源响应的电阻和电容

来源:UPS不间断电源

这个方案,我碰到EFT有问题,比较郁闷了!我在外边实验室测试的结果是PASS,自己公司买回来一个EFT仪器,用它就测不过了!而外购的电源却是可以过。无奈就又改补偿电容,让其迟钝点。效果是好了些,但是不能根治!!!

2、体积越来越小;随着光效的提升,LED本身的发热量会大大减小,届时LED的散热问题就会不攻自破,而灯具的体积自然会往小型化发展。目前有很多人在做 LED日光灯,就是个典型的过渡性产品,市场将会面临与节能灯一样的命运:做了好多年,没有量,差不多有量了,又被其他灯具(LED)替代了,产品本身的生命期太短。

这个不太好说。误差放大器传递函数在频域是一个分子式,分子上等于0的频率就是零点,分母等于0的频率就是极点。零点可以让传递函数的BODE曲线斜率+1,极点是-1。1类就是一个积分电路,2类的一般是一个零点再一个极点,3类的是连续两个零点在两个极点。调整响应的电阻和电容,就可以改变这些点,从而改变带宽,穿越频率,相位裕度和增益裕度了。

(2)发光强度IV:发光二极管的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强度为(1/683)W/sr时,则发光1坎德拉(符号为cd)。由于一般LED的发光二强度小,所以发光强度常用坎德拉(mcd)作单位。

54 X (1 + 5%) + 1.5 = 58,2V 这里如果再算上电池初期充电造成的变压器内阻压降和沿路压降,变压器输出电压还需 多加一些,一般到S0V,此值在充电初期保持充电器输出54V是可以的,然而当到达充 电后期时,由于电流的减小而使变压器内阻、整流管内阻和沿路内阻上的压降大大减小, 一直到最后可达到忽略不计的程度,比如最后总沿路(包括二极管和变压器内阻)的平 均压降为IV,那么59V电压就全部加到了 48V电池上,这时每个cell的浮充电压就达 到了:

2000年,美国技术公司的首席执行官伍迪·诺里斯称,他发明出了可以让攻击者“停下来”的非致命武器——“超声波”。诺里斯解释说,超声波武器对大多数人来说,即便捂上耳朵,也会产生类似偏头痛的感觉,反应严重的人则会被击倒在地。过去开发的声波武器的缺陷是,声波向所有方向发散,因而操作者自己也会受到伤害。而他的窄带超声波发射技术,解决了这个问题,不会再“误伤”自己。

各位好,我的电源输入端为48V-53V,输出端为16V 30A,计算的占空比为33%,根据TI的文档,选用的是UC3843(手头上就有)。开关频率设定为100Khz,则振荡器的频率也为100Khz,根据如图的计算方法:我的死区时间为6.6us,选择的CT电容值为22nf,然后由如图公式计算的RT等0.78K,而图中的关系曲线在RT>5K的条件下才成立,很是纠结,我的RT、CT究竟该如何确定呢?

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