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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>變流、電壓變換、逆變電路>如何對(duì)反向轉(zhuǎn)換器的FET關(guān)斷電壓進(jìn)行緩沖

如何對(duì)反向轉(zhuǎn)換器的FET關(guān)斷電壓進(jìn)行緩沖

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單片式轉(zhuǎn)換器可提供高輸出電壓

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的具體要求確定GTO緩沖電路元件最優(yōu)參數(shù)。在對(duì)GTO關(guān)斷過(guò)程中陽(yáng)極電壓關(guān)斷功耗波形進(jìn)行仿真時(shí),為提高仿真精度,采用了實(shí)測(cè)的陽(yáng)極關(guān)斷電流波形。并據(jù)此推導(dǎo)出關(guān)斷功耗波形。仿真結(jié)果與實(shí)驗(yàn)波形比較,誤差極小
2021-08-24 06:30:00

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2019-01-15 17:31:58

如何提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器的效率

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電源技巧#1:反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)考慮因素

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電源設(shè)計(jì)#5 高頻諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)注意事項(xiàng),第1部分

oss和Q rr也很重要。在如圖1所示的電感-電感-電容器-串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器(LLC-SRC)之類的諧振轉(zhuǎn)換器中,諧振儲(chǔ)能電路中的電流對(duì)FET 的C oss進(jìn)行充電/放電(圖2中的狀態(tài)1),以便實(shí)現(xiàn)零電壓
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2018-11-30 11:33:43

絕緣型反激式轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ):反激式轉(zhuǎn)換器的工作和緩沖

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請(qǐng)問(wèn)電壓值怎么通過(guò)AD轉(zhuǎn)換器TLC2543進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換并將結(jié)果顯示在LCD1602上?

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2021-12-14 07:00:00

適用于UPS和逆變器的碳化硅FET和IGBT柵極驅(qū)動(dòng)參考設(shè)計(jì)

3kVRMS 基礎(chǔ)型隔離式柵極驅(qū)動(dòng),可以驅(qū)動(dòng)高側(cè)和低側(cè)(...)主要特色適合單相和三相逆變器、中高電壓電源轉(zhuǎn)換器(100VAC 至 230VAC)0.5A/2A/6A/10A 拉電流和灌電流適合驅(qū)動(dòng)
2018-09-30 09:23:41

選擇升壓轉(zhuǎn)換器電感值

電壓升壓轉(zhuǎn)換的輸出整流中也有例外,例如在PFC中,反向恢復(fù)電流會(huì)導(dǎo)致更多損耗。這種損耗通??刹捎酶哔|(zhì)量(快速)整流進(jìn)行處理?! ∪绻?DCM 下工作,會(huì)出現(xiàn)在 CCM 模式下兩倍的峰值電感電流
2018-10-08 09:45:10

選擇正確的航空級(jí)隔離型直流-直流轉(zhuǎn)換器的方法

會(huì)導(dǎo)致初級(jí)繞組上的電壓發(fā)生反轉(zhuǎn),如圖2所示。圖2:FET導(dǎo)通和關(guān)斷時(shí)的電流路徑反激轉(zhuǎn)換器隔離型航空級(jí)直流-直流轉(zhuǎn)換器供應(yīng)商所提供的反激拓?fù)溆械牟捎靡粋€(gè)低側(cè)FET,也有的采用兩個(gè)晶體管,目的都是為了獲得同樣
2018-10-16 19:33:11

采用PNP晶體管的TC2575反相降壓升壓穩(wěn)壓關(guān)斷電

采用PNP晶體管的TC2575反相降壓 - 升壓穩(wěn)壓關(guān)斷電路的典型應(yīng)用。 TC2575系列穩(wěn)壓是單片集成電路,非常適合簡(jiǎn)單方便地設(shè)計(jì)降壓型開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓(降壓轉(zhuǎn)換器)。該系列的所有電路均能夠驅(qū)動(dòng)1.0A負(fù)載,具有出色的線路和負(fù)載調(diào)節(jié)性能。這些器件提供3.3V,5V,12V的固定輸出電壓和可調(diào)輸出版本
2019-05-09 09:39:38

采用光耦合的TC2575反相降壓升壓穩(wěn)壓關(guān)斷電路的典型應(yīng)用

采用光耦合的TC2575反相降壓 - 升壓穩(wěn)壓關(guān)斷電路的典型應(yīng)用。 TC2575系列穩(wěn)壓是單片集成電路,非常適合簡(jiǎn)單方便地設(shè)計(jì)降壓型開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓(降壓轉(zhuǎn)換器)。該系列的所有電路均能夠驅(qū)動(dòng)1.0A負(fù)載,具有出色的線路和負(fù)載調(diào)節(jié)性能。這些器件提供3.3V,5V,12V的固定輸出電壓和可調(diào)輸出版本
2019-05-10 09:25:42

門極可關(guān)斷GTO

請(qǐng)問(wèn)一般500AGTO門極可關(guān)斷晶閘管的反向門極關(guān)斷電壓能達(dá)到多少V?
2016-01-12 16:07:03

降壓轉(zhuǎn)換器TPS54260電子資料

概述:TPS54260是德州儀器(TI)宣布推出其首款支持高達(dá)60伏輸入電壓的2.5A降壓SWIFT 轉(zhuǎn)換器。該款具有集成型高側(cè)FET的最新TPS54260單片同步開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器可為12V、24V以及48V負(fù)載點(diǎn)設(shè)計(jì)方案...
2021-04-20 06:44:57

降壓轉(zhuǎn)換器控制方案 - 為什么不僅僅是比較還不夠?

在理解標(biāo)準(zhǔn)PWM控制方案之前,我應(yīng)該為轉(zhuǎn)換器提出一些控制方案。如果將轉(zhuǎn)換器的輸出與固定參考電壓進(jìn)行比較以將輸出驅(qū)動(dòng)到所需的電壓水平,這還不夠嗎?雖然我不確定它還有更多,但這似乎工作得很好。我試過(guò)用一
2018-07-20 12:16:16

降壓轉(zhuǎn)換器的基本工作及不連續(xù)模式和續(xù)模式

和注意事項(xiàng)。圖中將高邊的晶體管和低邊的二極管替換為開(kāi)關(guān),示意性地進(jìn)行說(shuō)明。電路原理與DC/DC轉(zhuǎn)換器的二極管整流相同,由于直接開(kāi)關(guān)并降壓轉(zhuǎn)換將AC電壓整流的高電壓,因此作為開(kāi)關(guān)的晶體管和二極管,需要是高
2018-11-30 11:39:11

降壓轉(zhuǎn)換器的直流傳遞函數(shù)是怎樣的?

開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器包括無(wú)源器件,如電阻、電感、電容器,也包括有源器件,如功率開(kāi)關(guān)。當(dāng)您研究一個(gè)功率轉(zhuǎn)換器時(shí),這大多數(shù)器件都被認(rèn)為是理想的:當(dāng)開(kāi)關(guān)關(guān)斷時(shí),它們不會(huì)降低兩端的電壓,電感不具有電阻損耗等特性
2019-08-07 08:19:32

集成FET升壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

描述此集成 FET 升壓轉(zhuǎn)換器通過(guò) 6V - 8.4V 輸入(2S 鋰離子電池)提供 11V 輸出 (1.2A)。此轉(zhuǎn)換器經(jīng)過(guò)優(yōu)化,可以緊湊的尺寸為便攜式收音機(jī)等應(yīng)用提供高效率和低成本。特性成本低
2022-09-19 07:44:38

非隔離式的DC-DC轉(zhuǎn)換器解析

轉(zhuǎn)換器的電路結(jié)構(gòu)。其中Vin是輸入電壓;S1是上開(kāi)關(guān)管,用功率MOSFET實(shí)現(xiàn),控制電路決定其導(dǎo)通和關(guān)斷;S2是下開(kāi)關(guān)管,一般用MOSFET或肖特基二極管實(shí)現(xiàn);L,C為濾波元件;R是負(fù)載電阻
2020-12-09 15:28:06

電壓反向 DC-DC 轉(zhuǎn)換器PMP7760技術(shù)資料下載

描述PMP7760 是具有 Q100 和 D100 鑒定的高電壓反向 DC-DC 轉(zhuǎn)換器。該設(shè)計(jì)包括可經(jīng)受 800V 的外部偏置電源。LM5022 用于具有附加功能的電路,如誤差信號(hào)放大器、精密基準(zhǔn)、線路欠電壓鎖定、逐周期電流限制、斜率補(bǔ)償、軟啟動(dòng)、外部同步功能和熱關(guān)斷等。
2018-07-13 08:20:49

電壓比Vout/Vin、2W升壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

描述當(dāng)輸出與輸入之間需要高電壓比時(shí),通常很難選擇合適的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。鑒于成本原因,本設(shè)計(jì)采用了最簡(jiǎn)單的升壓轉(zhuǎn)換器。此轉(zhuǎn)換器在 DCM 模式下運(yùn)行,因此可避免二極管 Trr(反向恢復(fù)時(shí)間);此轉(zhuǎn)換器還表現(xiàn)出了良好的效率。特性 盡管具有較高的輸出/輸入電壓比,但可提供良好的效率簡(jiǎn)單的低成本解決方案
2022-09-21 06:20:24

電壓非隔離反向轉(zhuǎn)換器PMP7769技術(shù)資料下載

描述其為高電壓非隔離反向轉(zhuǎn)換器。該電路采用 LMC7101BIM5 作為誤差信號(hào)放大器,從輸出獲得反饋,然后轉(zhuǎn)至任一輸入。Q101、U101 和 R100 提供 UVLO 保護(hù)。其具有自舉電源。其在輕載時(shí)具有滯后模式。
2018-07-20 13:33:55

高輸出/輸入電壓比的2W升壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

描述當(dāng)輸出與輸入之間需要高電壓比時(shí),通常很難選擇合適的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。鑒于成本原因,本設(shè)計(jì)采用了最簡(jiǎn)單的升壓轉(zhuǎn)換器。此轉(zhuǎn)換器在 DCM 模式下運(yùn)行,因此可避免二極管 Trr(反向恢復(fù)時(shí)間);此轉(zhuǎn)換器還表現(xiàn)出了良好的效率。主要特色 盡管具有較高的輸出/輸入電壓比,但可提供良好的效率簡(jiǎn)單的低成本解決方案
2018-12-18 11:19:48

高頻諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)

oss和Q rr也很重要。在如圖1所示的電感-電感-電容器-串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器(LLC-SRC)之類的諧振轉(zhuǎn)換器中,諧振儲(chǔ)能電路中的電流對(duì)FET 的C oss進(jìn)行充電/放電(圖2中的狀態(tài)1),以便實(shí)現(xiàn)零電壓
2022-05-11 10:17:28

高頻諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)注意事項(xiàng),第1部分

oss和Q rr也很重要。在如圖1所示的電感-電感-電容器-串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器(LLC-SRC)之類的諧振轉(zhuǎn)換器中,諧振儲(chǔ)能電路中的電流對(duì)FET 的C oss進(jìn)行充電/放電(圖2中的狀態(tài)1),以便實(shí)現(xiàn)零電壓
2022-05-25 10:08:50

緩沖反向轉(zhuǎn)換器#轉(zhuǎn)換器

adc電壓模擬與射頻物理量與定理
EE_Voky發(fā)布于 2022-08-16 14:38:27

淺談固體繼電器的接通和關(guān)斷電壓

比較電磁繼電器與固體繼電器的異同,對(duì)各自的相關(guān)參數(shù)和概念做了粗淺分析,探討固體繼電器接通電壓關(guān)斷電壓等參數(shù)的質(zhì)疑與爭(zhēng)議,對(duì)相關(guān)問(wèn)題提出了看法和建議。
2010-12-22 16:48:0050

遙控關(guān)斷電

遙控關(guān)斷電
2009-10-22 15:22:41523

硬開(kāi)關(guān)斬波電路中的IGBT的關(guān)斷電壓波形電路

硬開(kāi)關(guān)斬波電路中的IGBT的關(guān)斷電壓波形電路
2010-02-17 23:08:171878

兩個(gè)反向阻斷型IGBT反向并聯(lián)時(shí)的電路和關(guān)斷波形電路

兩個(gè)反向阻斷型IGBT反向并聯(lián)時(shí)的電路和關(guān)斷波形電路
2010-02-18 10:47:481450

可對(duì)微電壓進(jìn)行整流的絕對(duì)值輸出電路

可對(duì)微電壓進(jìn)行整流的絕對(duì)值輸出電路 電路的功能 本電路不管輸
2010-05-11 11:33:393929

AD5541A無(wú)緩沖電壓輸出數(shù)模轉(zhuǎn)換器

AD5541A是一款單通道、16位、串行輸入、無(wú)緩沖電壓輸 出數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC),采用2.7 V至5.5 V單電源供電。 DAC輸出范圍為0V至VREF,可保證單調(diào)性,16位時(shí)能提 供1 LSB INL精度,在.40C至+125C的額
2011-04-11 15:32:4072

如何使用STM32的PVD對(duì)電源的電壓進(jìn)行監(jiān)控

用戶在使用STM32時(shí),可以利用其內(nèi)部的PVD對(duì)VDD的電壓進(jìn)行監(jiān)控,通過(guò)電源控制寄存器(PWR_CR)中的PLS[2:0]位來(lái)設(shè)定監(jiān)控的電壓值。
2011-09-27 15:05:0378

電源設(shè)計(jì)小貼士:緩沖反向轉(zhuǎn)換器

我們來(lái)研究如何對(duì)反向轉(zhuǎn)換器FET關(guān)斷電壓進(jìn)行緩沖。
2012-10-09 13:44:39708

延時(shí)關(guān)斷電子開(kāi)關(guān)電路-3

延時(shí)關(guān)斷電子開(kāi)關(guān)電路,帶阻性負(fù)載延時(shí)關(guān)斷電子開(kāi)關(guān)電路,帶阻性負(fù)載
2015-12-15 11:49:1130

正弦振幅轉(zhuǎn)換器反向模式應(yīng)用.pdf

正弦振幅轉(zhuǎn)換器反向模式應(yīng)用,下來(lái)看看,
2016-09-13 16:06:520

FET關(guān)斷電壓反向轉(zhuǎn)換器緩沖

圖1顯示了反向轉(zhuǎn)換器功率級(jí)和一次側(cè)MOSFET電壓波形。該轉(zhuǎn)換器將能量存儲(chǔ)于一個(gè)變壓器主繞組電感中并在MOSFET關(guān)閉時(shí)將其釋放到次級(jí)繞組。由于變壓器的漏極電感會(huì)使漏電壓升至反射輸出電壓
2017-10-30 16:00:066

針對(duì)反向轉(zhuǎn)換器FET關(guān)斷電壓進(jìn)行緩沖

本文來(lái)研究如何對(duì)反向轉(zhuǎn)換器FET關(guān)斷電壓進(jìn)行緩沖。 圖1顯示了反向轉(zhuǎn)換器功率級(jí)和一次側(cè)MOSFET電壓波形。該轉(zhuǎn)換器將能量存儲(chǔ)于一個(gè)變壓器主繞組電感中并在MOSFET關(guān)閉時(shí)將其釋放到次級(jí)繞組。由于
2017-11-16 15:41:270

如何針對(duì)反向轉(zhuǎn)換器FET關(guān)斷電壓進(jìn)行緩沖

本文來(lái)研究如何對(duì)反向轉(zhuǎn)換器FET關(guān)斷電壓進(jìn)行緩沖。 圖1顯示了反向轉(zhuǎn)換器功率級(jí)和一次側(cè)MOSFET電壓波形。該轉(zhuǎn)換器將能量存儲(chǔ)于一個(gè)變壓器主繞組電感中并在MOSFET關(guān)閉時(shí)將其釋放到次級(jí)繞組。由于
2017-12-07 10:54:050

空間限定的集成FET的DC - DC轉(zhuǎn)換器的介紹

設(shè)計(jì)指南-空間限定的集成FET的DC - DC轉(zhuǎn)換器
2018-06-24 03:03:003521

介紹集成FET的DC - DC轉(zhuǎn)換器

白板向?qū)?空間限定的集成FET的DC - DC轉(zhuǎn)換器視頻教程
2018-06-26 08:35:004846

LT8303可直接從主端反激波形對(duì)隔離式輸出電壓進(jìn)行采樣

LT8303 是一款微功率、高電壓、隔離型反激式轉(zhuǎn)換器。通過(guò)直接從主端反激波形對(duì)隔離式輸出電壓進(jìn)行采樣,該器件無(wú)需借助第三個(gè)繞組或光隔離器來(lái)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓。輸出電壓利用單個(gè)外部電阻器來(lái)設(shè)置。內(nèi)部補(bǔ)償和軟起動(dòng)進(jìn)一步減少了外部組件數(shù)目。邊界模式操作提供了一種具卓越負(fù)載調(diào)節(jié)性能的小型磁性解決方案。
2018-07-03 10:19:001733

如何選擇緩沖正向轉(zhuǎn)換器

電源設(shè)計(jì)小貼士16:緩沖正向轉(zhuǎn)換器
2018-08-15 02:28:002364

如何對(duì)反向轉(zhuǎn)換器FET 關(guān)斷電壓進(jìn)行緩沖

電源設(shè)計(jì)小貼士 17:緩沖反向轉(zhuǎn)換器
2018-08-08 01:12:003236

無(wú)需光耦合器的反激式轉(zhuǎn)換器

反激式轉(zhuǎn)換器通常用于需要對(duì)電源電壓進(jìn)行電氣隔離并且傳輸功率相對(duì)較低的應(yīng)用中。輸出功率低于60 W時(shí)通常采用反激式轉(zhuǎn)換器
2019-07-02 10:21:313434

開(kāi)源硬件-PMP21384.1-通用交流輸入集成 FET 降壓轉(zhuǎn)換器 PCB layout 設(shè)計(jì)

該參考設(shè)計(jì)采用高電壓反激式開(kāi)關(guān)及其集成 700V FET,以實(shí)現(xiàn)交流/直流高側(cè)降壓轉(zhuǎn)換器
2020-07-23 08:00:0098

基于集成FET降壓轉(zhuǎn)換器的閉環(huán)補(bǔ)償設(shè)計(jì)

。通過(guò)改變上層FET 的占空比(D),對(duì)經(jīng)過(guò)濾波的輸出電壓進(jìn)行調(diào)節(jié)。當(dāng)VOUT 過(guò)低時(shí),控制環(huán)路通過(guò)增加D來(lái)做出反應(yīng)。當(dāng)VOUT 過(guò)高時(shí),D降低。降壓輸入電流為非連續(xù)(具有更強(qiáng)的RMS電流),而輸出電流連續(xù),并且等于電感電流波形。電感的電流為正,其從半橋流出。
2021-03-15 10:38:441939

直流電壓進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)

介紹直流電壓進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方案。
2021-03-17 15:49:459

對(duì)直流電壓進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)

對(duì)直流電壓進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)(通信電源技術(shù)期刊是中文核心嘛)-對(duì)直流電壓進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),適合感興趣的學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí).
2021-09-16 12:24:1624

設(shè)計(jì)成功的反向降壓之升壓轉(zhuǎn)換器布局

LM5017系列產(chǎn)品等降壓轉(zhuǎn)換器或穩(wěn)壓器集成電路(IC)可以從正VIN產(chǎn)生負(fù)VOUT在DC/DC轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域是常識(shí)。乍一看,使用降壓穩(wěn)壓器IC的反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的電路圖與降壓轉(zhuǎn)換器十分相似(圖1a
2021-12-31 14:49:201366

具有高電壓GaN FET的高效率和高功率密度1kW諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《具有高電壓GaN FET的高效率和高功率密度1kW諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì).zip》資料免費(fèi)下載
2022-09-07 11:30:0510

設(shè)計(jì)成功的反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器布局

設(shè)計(jì)成功的反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器布局
2022-11-02 08:16:150

具有電壓電平轉(zhuǎn)換器的低功耗緩沖器-74AUP1T50

具有電壓電平轉(zhuǎn)換器的低功耗緩沖器-74AUP1T50
2023-02-09 18:47:330

關(guān)斷電

升壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器具有從輸入到輸出的直接路徑(通過(guò)電感器和肖特基二極管),這使得完全關(guān)斷變得困難。本電路通過(guò)在輸入和輸出之間插入一個(gè)外部MOSFET,由RS-17112收發(fā)器(MAX232)控制,實(shí)現(xiàn)MAX3384轉(zhuǎn)換器的完全關(guān)斷。
2023-02-10 11:06:45992

具有電壓電平轉(zhuǎn)換器的低功耗緩沖器-74AUP1T17

具有電壓電平轉(zhuǎn)換器的低功耗緩沖器-74AUP1T17
2023-02-14 18:38:200

設(shè)計(jì)成功的反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器布局

LM5017系列產(chǎn)品等降壓轉(zhuǎn)換器或穩(wěn)壓器集成電路(IC)可以從正VIN產(chǎn)生負(fù)VOUT在DC/DC轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域是常識(shí)。乍一看,使用降壓穩(wěn)壓器IC的反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的電路圖與降壓轉(zhuǎn)換器十分相似(圖1a和1c)。但是兩個(gè)電路也存在重大差異,無(wú)論是在電壓和電流高低,切換電流流動(dòng)還是在布局上。
2023-04-11 09:41:51584

如何針對(duì)反向轉(zhuǎn)換器FET關(guān)斷電壓進(jìn)行緩沖

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《如何針對(duì)反向轉(zhuǎn)換器FET關(guān)斷電壓進(jìn)行緩沖.doc》資料免費(fèi)下載
2023-11-15 09:19:430

什么是頻率電壓轉(zhuǎn)換器?頻率電壓轉(zhuǎn)換器電路圖

頻率電壓轉(zhuǎn)換器是一種能夠?qū)⑤斎腚娫吹慕涣麟婎l率和電壓進(jìn)行調(diào)整的裝置。它可以將電源提供的固定頻率和電壓轉(zhuǎn)換為可變頻率和可變電壓的輸出信號(hào)。通過(guò)改變輸出信號(hào)的頻率和電壓,頻率電壓轉(zhuǎn)換器能夠滿足不同設(shè)備對(duì)電力供應(yīng)的要求,并且實(shí)現(xiàn)能量的高效利用。
2024-01-04 16:46:12468

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