发热

共 135 篇文章
发热 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 135 篇文章,持续更新中。

手机无线充电实物优劣检测方法

经过实际项目验证的手机无线充电性能检测方案,涵盖效率、发热、兼容性等核心指标,工程师必备的实物测试工具包。

避免线圈不对称引起单边发热

这份详尽的技术文档深入探讨了如何通过优化变压器绕线方法来避免由于线圈不对称导致的场管单边发热问题。对于从事电力电子设备设计与维护的专业人士而言,它不仅提供了理论上的指导,还包含了实际操作中的关键技巧。无论您是初学者还是经验丰富的工程师,都能从中获得宝贵的知识和技能提升。更重要的是,这份资料完全免费,并且内容完整无缺。

开关型三端稳压器LM78H系列产品手册

开关型三端稳压器LM78HXX-500,是具有超宽范围输入(9-72V),引脚与线性78系列产品完全兼容,它具效率高、发热低的特点,通常用来替代线性78系列产品

hip4081

关于 mos管 搭建的h桥驱动..减少驱动的发热 制作简单 可过电流较大

关于发热发电的模块

可以将热能直接转换为电能,以便给节电设备供电

氮化硅即热式热水器

纳米氮化硅陶瓷发热体自身绝缘,发热不导电,即使在损坏断裂的情况下也不会带电,绝对安全,这就彻底杜绝同类产品因老化、自身氧化、温差等各种问题引起漏电,彻底杜绝热水器行业最大的安全隐患。

PTC陶瓷加热器的工作原理

PTC型陶瓷加热器采用PTC陶瓷发热组件与波纹铝条经高温胶粘组成。该类型PTC加热器有热阻小、换热效率高的优点,是一种自动恒温、省电的电加热器。它的一大突出特点在于安全性能上,任何应用情况下均不会产生如电热管类加热器的表面“发红”现象,从而引起烫伤,火灾等安全隐患。

用单片机实现浇包的温度控制设计

单片微型计算机就是将CPU、RAM、ROM、定时/计数器和多种接口都集成到一块集成电路芯片上的微型计算机.因此,一块芯片就构成了一台计算机.它已成为工业控制领域、智能仪器仪表、尖端武器、日常生活中最广泛使用的计算机.它的出现为促进生产过程自动化提供了重要手段,是20世纪科学与技术进步的特征,是工业现代化的标记之一.该论文详细论述了作者在工程硕士学位论文工作期间,就解决企业实际难题---如何改变用煤

基于单片机控制的步进电机高低压驱

基于Motorola单片机设计了一种步进电机高低压驱动系统.该驱动系统采用电流检测反馈控制方法解决了步进电机的发热问题,采用整步变速方法,提高了步进电机的变速性能.实验表明,该驱动系统具有电路简单,工作可靠性和自动化水平都高等优点.详细介绍了所设计驱动系统的驱动电路、硬件与软件组成,并对该系统进行了实验研究,给出了相应的实验结果.

红外线轴温探测系统中键盘板单片机

铁路运输作为中国的交通运输主要渠道,为了适应市场经济发展,提高运输能力,这几年列车不断提速,列车高速行驶带来的后果是车轮发热,而车轮的材料是钢铁,当温度升到一定高度,就会进入塑性变形,车轮强度就会降低,容易造成交通事故,因此必须对列车的轴温进行实时监控,统一指挥,对轴温超高的列车实施就近车站维护,确保铁路运输安全运行.红外线轴温探测系统就是针对高速行驶的列车轴温监测而开发的,它是在铁路沿线每30k

18W LED无电解变样齐全驱动电路

最好用的18W LED 驱动方案,调试通过,运行稳定。发热量小

开关型DC LM78系列数据手册

TEN-POWER的LM78XX-1A系列是超小型、高效率的开关型稳压器,是传统78XX系列三端线性稳压器的理想替代品,引脚兼容,可直接替代。它效率高、损耗小、发热低,使用时无需外加散热片。

QFSN-650-2型汽轮发电机端部发热试验研究

·QFSN-650-2型汽轮发电机端部发热试验研究

GB 17652-1998 电热毯、电热垫和家用类似柔性发热器具的安全.pdf

资料->【B】电子技术->【B6】品质管理->【1】标准规范(国标、行标、安规、规范)->【国标 GB】->GB 17652-1998 电热毯、电热垫和家用类似柔性发热器具的安全.pdf

电子设备的热设计

除了超导体,任何导体在通电时都会发热,良好的热设计是产品可靠性的要点之一,特别是存在大功率器件的系统。

电容发热电路,

电路中的两个电容发热,大家可以看看,以后别犯这种错误。

电弧理论

关于电弧的理论研究和探计,其中理论部分包括:电动力、发热、电接触、电弧电磁铁、操动机构和连杆机构以及各种电路的关合与开断过程

中小型高速电机滚动轴承发热与噪音问题的探讨

·中小型高速电机滚动轴承发热与噪音问题的探讨

汽轮发电机组励磁碳刷滑环发热起因分析与对策

·汽轮发电机组励磁碳刷滑环发热起因分析与对策

压阻式压力传感器零点输出研究

使用有限元方法,分析了压力传感器力敏电阻条工作时的自身发热对传感器零点输出的影响,结果表明:由于电阻工作时的发热引起传感器温度分布的不均匀,即便组成压力传感器电桥的力敏电阻条参数完全匹配,传感器也可能