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采用氧化物陶瓷工艺对MnZn功率铁氧体研磨加工磨削料进行回收利用,通过创新工艺加工为成品,使其满足市场常用PC30级材料标准要求,利用固废减少环境污染,并能有效利用材料节约生产成本,且符合国家循环经济政策。
近年来,随着知识产权战略的深入实施,我国专利申请数量不断增长,这是我国知识产权事业发展的必然趋势,也为我国知识产权事业发展奠定了坚实的基础。与此同时,我国专利“大而不强,多而不优”的问题也日益突出。高价值专利概念应运而生,本文看就此展开了研究。
本文将对智能制造时代在构建数字工厂与智能工厂设计方案中仅以CPS高可用信息物理系统、锐制Dcs数据采集控制系统2个方面与利用各种传感器对制造设备、系统、泵、电机以及其他设备进行实时监控和运行管理等新技术应用为例对实现高效率的数字化技术建设目标的问题作重点研讨。
电子变压器在现代信息化电子系统起着十分重要的作用,对电子变压器的可靠性要求也越来越高,但是,常常有些设计考虑不周引起系统故障的案例时有发生,这主要表现在一些第二供应商的cost down设计。
为了解决双向DC/DC变换器输入、输出电压范围过窄的问题,提出了一种高增益对称双向LCLC谐振变换器。
本文推出全面的静电释放保护方案,将从静电释放理念引入到布置贯穿整个工艺链的静电释放保护区的物理学背景和如何选择合适的设备等电子产品防静电设计及静电防护措施新举措,从而实施可靠地避免因静电释放引发的损失并确保智能化设备安全运作等问题作分析研讨。
分析了MnZn铁氧体的损耗构成,确定了获得低损耗的配方区间。引入Co2+离子改变材料的各向异性常数K1,通过工艺优化,实验得到了最佳的烧结曲线。成功开发出了100KHz,200mT测试条件下,在25℃至140℃温度范围内,功率损耗小于350kw/m3的宽温低损耗MnZn功率铁氧体材料。
直流载波通信技术通过复用直流供电母线进行数据传输,可减小通信单元及线缆的体积与重量,提高有效载荷比重,并增加通信冗余度。
采用改性有机硅树脂和低温绝缘玻璃粉对铁硅铬合金粉进行表面绝缘处理,制做NR类合金粉芯,通过高温烧结,低温玻璃粉熔融,形成薄膜覆盖在粉体表层,有机硅树脂分解为SiO2,分散在粉体间,起到隔离各金属粉体颗粒接触作用,提高其表面电阻,最终使NR类磁芯能够电镀的目的。
本文以智能制造的创新产品--风力发电机组解决方案的应用案例为重点,对其风力发电机总架构设计思想及方案实施,包括功能安全、工业控制系统信息安全及工业通信技术等领域的风力发电机自动化和网络技术的要求,以及实施所需的保护措施等新技术应用作分析研讨。
本文介绍了一种高可靠性FeSiCr一体成型电感颗粒料及其制备方法。
随着近几年来人工成本及管理成本的不断增加,制造型企业都在积极地向规模化、标准化、自动化、智能化生产的方向发展,传统网络变压器大量依赖人工使得企业的成本逐年增加,迫使生产企业寻求降成本、转换生产思路、搞产品创新等方法来提高企业在行业中的竞争力。
随着通讯设备的不断迅速发展,开关电源的高频化高功率密度高效的要求不断提高,低压大电流设备进一步发展。本文基于非整数匝理论,开展平面型高频变压器特性的研究,旨在能够突破副边最低一匝的限制,实现非整数匝匝比,以减小磁性元件尺寸和铜箔布线长度,提高隔离型变换器的功率密度和效率。
为了提高开关变换器系统建模的精度,减小模型与实际电路之间的偏差,在考虑各元件等效寄生参数及电感电流纹波等非理想因素的影响下,运用开关元件平均模型法和能量守恒法对Superbuck变换器进行精确建模,推导了大信号等效模型、直流等效模型和小信号交流等效模型。
本文以新型仿真理念与新业态为引导,重点对电磁兼容仿真与雷击仿真等技术及应用举措作研讨。尤其对仿真电磁兼容仿真中的挑战、仿真是电磁兼容过程中的驱动及与之相关的雷击仿真中所涵盖环境电磁效应及各无线设备的电磁发射作剖析。
在大功率应用场合中,常将多相LLC谐振变换器并联运行,由于LLC谐振变换器的增益对元器件参数非常敏感,因此并联运行时,各相间由于器件参数不一致引起的均流问题较为突出。
本文分析了半导体的发展和宽禁带(WBG)半导体的应用,从宽禁带(WBG)半导体应用中所需的功率变换器高频磁元件分析了高频铁氧体材料的发展前景、产业化和应用现状。介绍了JCP96、JCP51、JCP61高频铁氧体材料性能及其研发和工艺技术要点。
本文介绍了矩阵式变压器的工作及集成原理,设计了LLC谐振变换器的变压器并进行了损耗分析,通过绕组原副边电流进行傅里叶分解,利用一维Dowell模型对两种不同矩阵式变压器结构的损耗进行理论计算,并对两种结构变压器的端头接线损耗进行了分析。
本文就全新智能型中压变频器构建与智慧建筑设计及打造智能绿色工厂等方案的双碳实例研讨,解析出通过创新技术赋能实现碳中和的发展战略和可持续发展的多种举措及理念。
本文通过共用原边绕组产生直流磁场,为无线充电系统提出了一种精确的线圈定位方法。在对磁场的研究和对磁传感器布置的讨论的基础上,提出了包含磁芯放置系数G的位置方程,其中G代表磁芯对磁场的影响。在此基础上,通过判断磁场的零点,提出了可以适用于不同的充电板的G的自动识别方法。
本文将从设备电磁兼容试验中EMC故障诊断处理与整改入手对基本特征作研讨,以达到电磁兼容(EMC)工程师或者产品设计人员从满足各种各样的电磁兼容抗扰度和电磁兼容发射标准的应用。与此同时,以汽车空调鼓风机EMC问题的诊断及整改为例,对其应用作解析。
在大电流、高功率密度的要求下,交错并联技术能够减小变换器总输入输出电流纹波,但相电流纹波仍然较大,使电感元件、开关器件的损耗显著增加。通过采用耦合电感技术,能够在保证变换器瞬态响应不变同时降低电感电流纹波。本文提出组合式耦合电感的六相耦合方案,采用4个磁心实现6相电感之间的耦合。
一体成型电感是由座体系将绕组本体埋入金属粉末内部压铸而成的。常用的金属粉末有还原铁粉,羰基粉,合金粉。文章综述介绍了一体成型电感的电流,一体成型电感工艺流程,一体成型电感对铁粉芯软磁材料的要求,一体成型电感磁性粉末的特性,一体成型电感的特点。
本文以轻度混合动力汽车 (MHEV)为例,对其在48V MHEV系统应用特征,包括对如何在48V MHEV中使用标准硅降压转换器MOSFET电路,包括汽车电力电子需要低EMI、并联MOSFET、辅助48V系统与48V电池、48V前端降压转换器等应用问题与新能源电动车热控制的电力驱动器与功率器件设计选择二大问题作研讨分析。
全固态电池是以固态电解质取代传统液体有机电解质的大容量新一代电池,由于其能量密度高和使用寿命长而愈益引人注目。现研发前景较好并形成主流的为Lipon电解质和硫化物玻璃态等高导电率无机固态电解质。