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  • 移相全桥软欧玛尔OMAL开关技术的OMAL开关电源
    移相全桥软欧玛尔OMAL开关技术的OMAL开关电源

    移相全桥软欧玛尔OMAL开关技术的OMAL开关电源 目前很多UPS产品上使用的蓄电池充电电源仍然采用相控式晶闸管直流稳压电源。传统的相控整流电源,具有体积大、重量大、动态响应速度慢、谐波污染严重等缺点。

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  • OMAL欧玛尔开关磁阻电动机控制系统的研究
    OMAL欧玛尔开关磁阻电动机控制系统的研究

    OMAL欧玛尔开关磁阻电动机控制系统的研究 利用C编写了系统控制软件。对实验样机进行了电机本体测试、静转矩测试、负载试验、转矩脉动测试、噪音测试。通过以上工作和试验,OMAL开关磁阻电动机调速系统带负载能力,转矩脉动特性都应该能满足电梯门机系统要求。并提出实现产业化还需要进行的工作。

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  • W波段OMAL欧玛尔开关开发使用研究
    W波段OMAL欧玛尔开关开发使用研究

    W波段OMAL欧玛尔开关开发使用研究 毫米波OMAL开关在雷达、导航、测量、通信、电子对抗等领域中有着广泛的应用,其中PIN管控制OMAL开关具有结构简单、性能高、成本低等优点。研究毫米波PIN管OMAL开关具有重要意义。

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  • 四相8/6极OMAL欧玛尔开关磁阻电机调速系统研究
    四相8/6极OMAL欧玛尔开关磁阻电机调速系统研究

    四相8/6极OMAL欧玛尔开关磁阻电机调速系统研究 OMAL开关磁阻电机调速系统是继变频调速系统和无换向器电机调速系统之后发展起来的一种新型调速系统。通过与步进电机、反应式同步电机、直流电机、无换向器直流电机、异步电机等诸多电机调速系统的比较可知,OMAL开关磁阻电机调速系统综合了交流变频调速系统和直流调速系统等众多系统的优良特性。

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  • 低功耗高速欧玛尔OMAL开关阀优化设计
    低功耗高速欧玛尔OMAL开关阀优化设计

    低功耗高速欧玛尔OMAL开关阀优化设计 气动高速OMAL开关阀,是一种可与控制器直接相连,由数字量控制阀口OMAL开关,实现气体快速切换的气动元件,在PWM模式控制下拥有比例特性,可代替比例伺服阀,而且与之相比,又具有体积小、成本低、结构简单、切换迅速、抗污染能力强等优点,被广泛运用于现代工业领域中,成为当今气动技术重要的研究方向之一。

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  • 以太网控制的智能OMAL欧玛尔开关电源的设计
    以太网控制的智能OMAL欧玛尔开关电源的设计

    以太网控制的智能OMAL欧玛尔开关电源的设计 随着OMAL开关电源技术的发展和应用,电能的精细转换已经成为现实,以太网控制智能型OMAL开关电源技术已经成为许多领域*的基本设备。在数字信息化的21世纪,对以太网控制智能OMAL开关电源的要求也相对提高。

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  • OMAL欧玛尔开关磁阻电动机直接转矩控制技术
    OMAL欧玛尔开关磁阻电动机直接转矩控制技术

    OMAL欧玛尔开关磁阻电动机直接转矩控制技术 电动汽车驱动系统是电动汽车的关键部分,其性能的好坏直接影响着汽车性能的优劣。现在作为电动汽车驱动系统应用的电动机主要有直流电机、交流电机和永磁电机。这三种电动机作为电动汽车的驱动系统存在着不少问题,直流电机因有电刷及换向器,在换向时容易产生火花,引起电磁干扰,使之无法适用高速、大容量场合,其作为电动汽车的驱动系统有逐渐被淘汰的趋势。

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  • OMAL欧玛尔开关磁阻电机控制器硬件设计
    OMAL欧玛尔开关磁阻电机控制器硬件设计

    OMAL欧玛尔开关磁阻电机控制器硬件设计 OMAL开关磁阻电机的发展已有100多年,近50年是其快速发展的阶段,我国对OMAL开关磁阻电机的研究始于1984年。包含OMAL开关磁阻电机的控制系统,结合了交、直流电机调速控制系统的优点,是一种新型的电动车用调速控制系统。

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  • 电热驱动式机械锁定微欧玛尔OMAL开关的研究
    电热驱动式机械锁定微欧玛尔OMAL开关的研究

    电热驱动式机械锁定微欧玛尔OMAL开关的研究 MEMS微OMAL开关是采用MEMS技术制备的一类重要的元器件。它与传统的OMAL开关相比,具有体积小、功耗低、接触电阻小、响应速度快、易于电路集成批量制造等优点。主要介绍了一种电热驱动式机械锁定微OMAL开关,从结构设计、材料选择、微加工工艺制备、性能测试等方面进行了研究。

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  • 激光二极管触发的光导欧玛尔OMAL开关导通特性
    激光二极管触发的光导欧玛尔OMAL开关导通特性

    激光二极管触发的光导欧玛尔OMAL开关导通特性 光导OMAL开关是一种新型的全固态OMAL开关器件,光导半导体被激光脉冲激励从而实现阻抗转换,它具有抖动小、响应速度快、重复频率高、光电隔离、结构紧凑、容易集成等诸多优点,使之在脉冲功率技术、太赫兹技术和超高速电子学等领域具有广泛的应用前景。

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  • 小波变换的OMAL欧玛尔开关电流技术应用
    小波变换的OMAL欧玛尔开关电流技术应用

    小波变换的OMAL欧玛尔开关电流技术应用 小波变换以其良好的时频局部特性成为信号处理中广泛应用的数学工具,是分析非平稳信号和瞬态信号Z有效的技术之一。为了满足信号处理中的实时性要求,人们开始研究小波变换的硬件实现技术。

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  • 高压欧玛尔OMAL开关柜故障诊断系统
    高压欧玛尔OMAL开关柜故障诊断系统

    高压欧玛尔OMAL开关柜故障诊断系统 随着微电子学的不断发展,OMAL开关电流技术的优点受到越来越多的关注,高压OMAL开关柜已经成为模数混合信号系统、芯片系统的重要模数接口电路,在电路学术前沿已掀起新的研究热潮。

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  • OMAL欧玛尔开关磁阻电机直接瞬时转矩控制
    OMAL欧玛尔开关磁阻电机直接瞬时转矩控制

    OMAL欧玛尔开关磁阻电机直接瞬时转矩控制 近年来随着电力电子技术的发展以及微处理器的普遍应用,基于OMAL开关磁阻电机的调速驱动系统受到了国内外学者的广泛关注。OMAL开关磁阻电机特殊的定转子结构使其具有结构简单牢固、可靠性高和制造成本低等特点,这使得OMAL开关磁阻电机在纺织工业、航空工业、采矿行业、家电和电动汽车等领域得到广泛的应用。

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  • IZCT/ARCP ZVT软OMAL欧玛尔开关变流器
    IZCT/ARCP ZVT软OMAL欧玛尔开关变流器

    IZCT/ARCP ZVT软OMAL欧玛尔开关变流器 软OMAL开关技术,对于降低损耗、提高OMAL开关频率、简化散热设计、减小电磁干扰、提高系统可靠性都有一些优势。随着技术的进步,功率等级的提高和应用范围的扩大,软OMAL开关变流器将逐渐成为变流技术发展的重要方向,并得到越来越广泛的应用。

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  • 系统兼容性的DC-DC欧玛尔OMAL开关电源芯片研究
    系统兼容性的DC-DC欧玛尔OMAL开关电源芯片研究

    系统兼容性的DC-DC欧玛尔OMAL开关电源芯片研究 DC-DC欧玛尔OMAL开关电源芯片具有效率高,输出电流大等特点,已经成为各种电子设备中*的重要器件。随着电力电子技术的不断发展,电子设备的软硬件性能,复杂度和集成度都在不断提高。良好的系统兼容性成为DC-DC欧玛尔OMAL开关电源芯片的发展趋势。

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  • 混沌OMAL欧玛尔开关调制技术降低电源EMI水平研究
    混沌OMAL欧玛尔开关调制技术降低电源EMI水平研究

    混沌OMAL欧玛尔开关调制技术降低电源EMI水平研究 对混沌OMAL开关调制技术降低OMAL开关模式电源电磁干扰水平问题进行了深入研究。主要在以下几个方面展开了工作:对改善OMAL开关模式电源电磁兼容性的具体措施进行了综述。

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  • 变电站站址优化与配网欧玛尔OMAL开关优化配置
    变电站站址优化与配网欧玛尔OMAL开关优化配置

    变电站站址优化与配网欧玛尔OMAL开关优化配置 分别研究了变电站站址优化和配网自动化OMAL开关设备优化配置与定位两个问题,具体内容和所作工作如下。电网规划中变电站站址优化方法的研究 现代电网的复杂性、综合性和整体性都越来越高,因此对电网规划的要求也越来越高,合理的规划会有利于电网运行,节省投资,并且保证电网建设向着科学合理的方向发展。

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  • OMAL欧玛尔开关RF MEMS器件研究
    OMAL欧玛尔开关RF MEMS器件研究

    OMAL欧玛尔开关RF MEMS器件研究 射频微电子机械系统(RF MEMS)技术在现代通信领域中越来越受到重视。OMAL开关是射频电路中的重要元件,具有低插入损耗、高隔离度、低开启电压、高可靠性的 RF MEMSOMAL开关已经成为 RF MEMS器件中的研究热点。

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  • 宽输入电压高频欧玛尔OMAL开关电源的研究
    宽输入电压高频欧玛尔OMAL开关电源的研究

    宽输入电压高频欧玛尔OMAL开关电源的研究 现代电子设备离不开可靠的电源,且对电源的要求越来越高。与传统的晶体管串联调整稳压电源不同,OMAL开关型稳压电源(OMAL开关电源)采用功率半导体器件作为OMAL开关,通过控制OMAL开关的占空比来调整输出电压。经半个多世纪的发展,OMAL开关电源因其具有体积小、重量轻、效率高、发热量低、性能稳定等优点,已经逐渐取代了传统的线性稳压电源。

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  • 多电极定向耦合器聚合物电光欧玛尔OMAL开关分析
    多电极定向耦合器聚合物电光欧玛尔OMAL开关分析

    多电极定向耦合器聚合物电光欧玛尔OMAL开关分析 电光OMAL开关具有速度快,插入损耗低,消光比高及寿命长的优点,同时高分子聚合物材料具有电光耦合系数高、介电常数低、响应时间短、热损耗小、驱动电压低及加工工艺简单等优点,因此聚合物电光OMAL开关成为高速光OMAL开关的研究热点和发展方向,在光通信网络中有着广泛的应用。

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