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看到datasheet上说Vmult最科士达ups电源

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此举不仅解西门子UPS决了企业未来3-5年信

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西门子西屋公司计划在2006年开始向用户提供2力迅UPS50kW的商业化

来源:UPS不间断电源

表面看来,这个设计及E21的选择都是合理的。然而,其错误在于认为初级电流只提 供输出功率。通过以上的计算可知,负载功率为94W时,在每半个初级线圈中的半坡正 弦电流的峰值为0.412A,有效值为0.291A。

在小功率的领域,降低系统损耗的各个环节可以实现超低待机功耗;在中功率领域实现超低代价功耗需要有高压IC制程,赛威科技开发专利的700V超高压器件,可以实现超低待机功耗,SF5920在5W(5V/1A)DEMO板上实测待机功耗<30MW;SF5877在65W(19V/3.42A)DEMO板上实测230VAC时待机功耗只有39MW,转换效率高达90%,高集成,高性能,外部可编程OTP,内置插头锁存保护。

Specific Integrated Circuit )是指在一块专用芯片中集成电路, 实现完整的电路功能。从根本上说,ASIC是一种专为某种特定应用而制造的芯片。ASIC可以将需要许多芯片完成的工作集成到一个单独的、体积更小、速度更快的模块上,以减少制造和支持费用,同时提高了使用ASIC设备的速度。

模拟量i/o模块在工业控制应用过程中,常会遇到一些发生连续变化的物理量(称为模拟量)。如电压、电流、温度、流量、压力、速度等。若要将这些物理量送到PLC 中,就必须先把这些模拟量转换成数宇量形式,PLC才能接受并进行运算和处理^这种把模拟量转换成数字量的过程叫做模/数转换(Analog to Digit),简称A/D转换。同样,我们把数宇量转换成模拟量的过程叫做数/模转换(Digit to Analog),简称D/A转换。

另外我优化调制算法,主要高次谐波分布在了5kHz附近,FFT分析,抑制了大多数2.5kHz附近的谐波,增加了少量5kHz附近的谐波,减少了THD。这个时候会改善EMI吗?2.5k附近的共模和差模噪声也会随着相应的减少吗?

根据我的理解,开关管是先进入放大状态,然后过渡到开关状态,到这时,集电极电流IC不再受IB的影响。也就是,先是放大状态,高频率信号是通过基极接的磁环线圈绕组引进,通过三极管进行放大,通过三极管的发射极输出。放大后的信号经过磁环的耦合线圈N1与线圈N2、N3反馈形成正反馈,使基极上感生电压增大,增强了驱动能力。后续的发展使电路进入饱和区,此时,三极管才是完全进入开关状态。这部分的变化可参考“三极管放大状态中的非线性失真中的顶部失真”。

西门子-西屋公司是用于固定动力的管式SOFC技术开发的领导者。从1984年以来,西门子_西屋公司已经设计、建造和测试了十多套完整的固体氧化物燃料电池发电系统,目前的lOOkW系统使用常压,用了1152个单电池管,组成48个管束,每个管柬24根电池管。在荷兰和德国的测试中,采用天然气持续运行20000h没有发现性能衰减,发电效率46%。一个采用2292根电池管的250kW系统已经加拿大的多伦多建成并投入运行,同样的系统计划于2004年在德国的汉诺威和美国的阿拉斯加投入运行,效率在45%?50%之间。西门子西屋公司计划在2006年开始向用户提供250kW的商业化系统。西门子-西屋公司也设计建造了加压条件下的SOFC,和汽轮机构成联合循环以提高系统效率。在加州欧文市的国家燃料电池中心测试的200kW联合系统(PH200)已运行了3000h,效率达到52%。一个放大的330kW系统(PH300)目前正在宾夕法尼亚州的匹兹堡进行测试,然后将运到德国的埃森,这一系统效率可达到58%。进一步的示范将在美国、德国以及意大利展开。西门子-西屋公司正致力于降低SOFC系统的成本,该公司已经建造了一个年生产能力15MW的工厂,将于2004年底开工,目的是考察生产能力的提高对于成本的影响。图9-52中所示的是西门子-西屋公司250kWSOFC/燃气轮机联合发电系统。

4、黄色框图里面也是电压检测,当24V低到ZD81不工作时,光耦U3关闭,但是我觉得这个输出应该拉倒VFB电压反馈脚啊,怎么拉到COMP误差放大器的输出脚去了,有什么意义?R27、C20、C21起到什么作用?

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