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  1. SDRAM芯片的预充电与刷新操作

  2. SDRAM芯片的预充电与刷新操作的工作原理及时序分析
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2010-09-28
    • 文件大小:146kb
    • 提供者:dmz322
  1. SDRAM芯片的预充电与刷新操作

  2. SDRAM芯片的预充电与刷新操作具体说明
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2011-09-06
    • 文件大小:108kb
    • 提供者:ma20002264
  1. SDRAM芯片的预充电与刷新操作

  2. SDRAM芯片的预充电与刷新操作,描述了充电盒刷新之间的关系,更容易理解其中的工作的过程
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2014-03-13
    • 文件大小:300kb
    • 提供者:u010859564
  1. 电动汽车预充电研究

  2. 详细介绍了预充电的原因、原理和用途
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2017-05-18
    • 文件大小:488kb
    • 提供者:liugongyu628
  1. 预充电回路

  2. 详细介绍变频器预充电回路的图纸以及工作原理,以及使用过程中注意的有关注意事项
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2018-08-20
    • 文件大小:302kb
    • 提供者:panghupangfu
  1. 电动汽车电控系统预充电原理

  2. 本文主要讲解了电动汽车电控系统预充电原理和方法及实践应用
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2018-09-19
    • 文件大小:306kb
    • 提供者:vans08
  1. 电池管理系统中的高压预充电电路原理解析.doc

  2. 正常预充电原理简述 1.1 为什么要预充电 如图1所示,电池所带的电机控制器负载,前端都有较大的电容C,在冷态启动时,C上无电荷或只有很低的残留电压,当无预充电时,主继电器K 、K-直接与C接通,此时电池电压VB有50V以上高压,而负载电容C上电压接近0,相当于瞬间短路,负载电阻仅仅是导线和继电器触点的电阻,一般远小于20mΩ。按根据欧姆定律,回路电阻按20mΩ计算,VB和VC压差按300V计算,瞬间电流I=300/0.02=15000A。继电器K 及K-必损坏无疑。   加入预充电过程,K
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-07-23
    • 文件大小:319kb
    • 提供者:weixin_39840924
  1. RC预充电时间计算工具.xlsx

  2. 使用excel写的快速计算电容预充时间的工具,可指定预充电阻、预充电容及预充完成电压百分比,可用于辅助预充电阻电容的匹配确认,非常实用。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-16
    • 文件大小:12kb
    • 提供者:dongliwei_love
  1. 罗克韦尔 AB1336预充电组件手册(英文).pdf

  2. 罗克韦尔 AB1336预充电组件手册(英文)pdf,罗克韦尔 AB1336预充电组件手册(英文)
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-19
    • 文件大小:328kb
    • 提供者:weixin_38744375
  1. 模块化多电平逆变器预充电控制策略

  2. 针对矿井提升机运行特点,采用由模块化多电平整流器和模块化多电平逆变器构成的背靠背模块化多电平变流器用于矿井提升机控制;针对目前通过直流侧对模块化多电平逆变器进行预充电的控制研究较少的问题,提出了一种模块化多电平逆变器预充电控制策略。该控制策略通过控制充电电流来控制子模块充电状态,使子模块电容充电至模块化多电平变流器稳定运行时的电压要求,同时将充电电流和充电过程中产生的过电压限定在安全范围内,使充电时间最短。仿真结果验证了该控制策略的有效性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-23
    • 文件大小:996kb
    • 提供者:weixin_38604620
  1. 一种新型单象限变频器预充电电路设计

  2. 针对传统的单象限变频器预充电电路存在结构和控制复杂,接触器、充电电阻等主要器件成本高、体积大的问题,设计了一种新型单象限变频器预充电电路。该电路采用三相半控整流桥替换传统的单象限变频器预充电电路中的二极管整流桥,并去掉了接触器和充电电阻;当变频器启动时,通过同步电路和单片机控制电路,三相半控整流桥的触发角从120°有规律地减小到0°,从而可使电容的充电电流在允许范围之内。试验结果表明,该电路结构简单、性能可靠、控制灵活。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-17
    • 文件大小:646kb
    • 提供者:weixin_38551070
  1. 变频器频繁预充电对电阻与电容的影响

  2. 本文主要讲了下关于变频器频繁预充电对电阻与电容的影响,希望对你的学习有所帮助。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-17
    • 文件大小:33kb
    • 提供者:weixin_38522529
  1. 变频器预充电电路的改进设计

  2. 分析了单象限变频器采用接触器方式的预充电电路组成与工作原理,提出了一种利用晶闸管半控整流桥的方式代替原预充电电路的方案。通过试验验证,改进设计的方案有更好的应用效果。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-13
    • 文件大小:152kb
    • 提供者:weixin_38670707
  1. 变频器预充电电阻设计新解

  2. 本篇文章对变频器当中的预充电电阻设计提出了一种新的见解,适合拥有一定知识基础的朋友阅读。或许从不同的意见当中,大家能够得到额外的灵感来扩充知识储备。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-09
    • 文件大小:46kb
    • 提供者:weixin_38681301
  1. 变频电源当中的预充电电阻计算

  2. 本篇文章就将介绍变频/逆变器当中预充电电阻的设计方法。许多变频器充电电阻的说明书都有说明电阻的设计,但是几乎千篇一律,说的也不够详细,这里就将针对这些不足来进行弥补。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-15
    • 文件大小:47kb
    • 提供者:weixin_38654382
  1. 电源技术中的双管正激式转换器的能量反馈电路/吸收电容预充电过程

  2. 每个开关周期当开关管V1、V2开通时,先要对电容C1、C2预充电,路径如图1(b)所示,输入电压Ui的正、负两端连接到变压器的初级,产生初级绕组电流;又经C2、L、D7、C1)路径,对电容C2、C1谐振充电,使仍UC1+UC2Q=2Ui,取UC1=UC2=Ui。   图3-36 有能量反馈吸收电路的双管正激式转换器初级电路及吸收路径   欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)  来源:ks99
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-16
    • 文件大小:64kb
    • 提供者:weixin_38688890
  1. DRAM的数据线的预充电

  2. 图表示可以说是读取DRAM之前的准备状态,数据线与预充电电源相接,将数据线的电压设置为预充电电压,数据线借助寄生电容,即使将预充电开关设置为OFF,数据线的电压也会保持预充电电压(当然,由于存在漏电流因而会逐渐下降)。这样的操作称为预充电。          图 DRAM的读取(预充电)   欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)  来源:ks99
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-14
    • 文件大小:53kb
    • 提供者:weixin_38678498
  1. 元器件应用中的EPCOS电容器接触器B44066S不需预充电电阻

  2. 爱普科斯(EPCOS)开始提供一系列新款电容器接触器,专门适用于失谐PFC(功率因子校正)系统。它们不需要预充电电阻,其功能已经由滤波电路的线圈提供。     其中B44066S****N230系列,允许失谐PFC系统配备比以往成本更低的接触器。所有系列产品的接触器均配有单一辅助触点。此外B44066S****J230/J110系列电容器接触器已经过多年的考验,配有无线圈系统所需的预充电电阻。     EPCOS提供的这些接触器为客户提供下列好处,包括:优异的浪涌电流抑制能力、可避免瞬变电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-28
    • 文件大小:34kb
    • 提供者:weixin_38529951
  1. 具有半周期预充电补偿方案的51nW 32.7kHz CMOS弛豫振荡器,用于超低功耗系统

  2. 具有半周期预充电补偿方案的51nW 32.7kHz CMOS弛豫振荡器,用于超低功耗系统
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-08
    • 文件大小:768kb
    • 提供者:weixin_38609128
  1. 用于混合CMOS / MTJ逻辑电路的可靠性增强的分离式预充电感应放大器

  2. 用于混合CMOS / MTJ逻辑电路的可靠性增强的分离式预充电感应放大器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-06
    • 文件大小:944kb
    • 提供者:weixin_38630463
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