無線傳輸技術(shù)有哪些分類?分享無線視頻監(jiān)控應(yīng)用方案
2021-06-01 06:54:48
通信和無線局域網(wǎng)的一種理想調(diào)制技術(shù)。UWB技術(shù)以非常寬的頻率帶寬來換取高速的數(shù)據(jù)傳輸,并且不單獨占用已經(jīng)擁擠不堪的頻率資源,而是共享其他無線技術(shù)使用的頻帶。在軍事應(yīng)用中,UWB技術(shù)可以利用巨大的擴頻增益
2023-05-12 16:26:27
無線充電技術(shù)源于無線電能傳輸技術(shù),可分為小功率無線充電和大功率無線充電兩種方式。 小功率無線充電常采用電磁感應(yīng)式,如對手機充電的Qi方式,但中興的電動汽車無線充電方式采用感應(yīng)式 。大功率無線
2020-06-22 11:27:24
無線電波傳輸一般具備環(huán)境復(fù)雜,電波傳輸環(huán)境不斷變化;低頻波長較長,穿透能力弱;高頻波長 較短,穿透能力強等特點。1、無線電波傳輸環(huán)境非常復(fù)雜。 ? 當電波傳輸時遇到比波長大很多的物體時,就會
2017-09-26 10:08:53
無線電波傳輸一般具備環(huán)境復(fù)雜,電波傳輸環(huán)境不斷變化;低頻波長較長,穿透能力弱;高頻波長 較短,穿透能力強等特點。1、無線電波傳輸環(huán)境非常復(fù)雜。 ? 當電波傳輸時遇到比波長大很多的物體時,就會發(fā)生反射
2017-10-30 10:47:45
無線電波傳輸一般具備環(huán)境復(fù)雜,電波傳輸環(huán)境不斷變化;低頻波長較長,穿透能力弱;高頻波長 較短,穿透能力強等特點。1、無線電波傳輸環(huán)境非常復(fù)雜。? 當電波傳輸時遇到比波長大很多的物體時,就會發(fā)生反射
2019-04-29 04:33:52
傳輸一段距離后,在通過接收器將中繼能量轉(zhuǎn)換為電能,實現(xiàn)無線電能傳輸。根據(jù)能量傳輸過程中中繼能量形式的不同,無線電能傳輸可分為:磁(場)耦合式、電(場)耦合式、電磁輻射式(如太陽輻射)、機械波耦合式(超聲
2016-04-25 21:05:37
傳輸效率太低,能夠驅(qū)動2個LED燈,距離15cm吧……
2016-04-12 21:00:51
無線電能傳輸裝置中,接收線圈的電流過小,怎么處理?
2014-08-17 14:42:12
磁耦合諧振式無線電能傳輸裝置,線圈怎么設(shè)計
2014-08-12 08:34:59
輸出直流電流I2=0.5A,輸出直流電壓 U2≥8 V,盡可能提高該無線電能傳輸裝置的效率η。 (45 分) (2)輸入直流電壓 U1=15V,輸入直流電流不大于1A,接收端負載為 2只串聯(lián)LED燈(白色、1W) 。在保持LED燈不滅的條件下,盡可能延長發(fā)射線圈與接收線圈間距離 x。 (45 分) `
2014-08-12 15:46:31
申請理由:本人正在進行無線電能傳輸的畢業(yè)設(shè)計,需要高頻逆變,大部分MCU的效果達不到,希望能得到一塊TMS320完成實驗,萬分感謝!!項目描述:1.將普通室電降壓整流得到直流電。2.對直流電進行高頻逆變,得到高頻交流電。3.通過兩個線圈感應(yīng)達到無線電能傳輸的目的。
2015-09-10 11:09:13
`功率放大器在電容耦合型無線電能傳輸系統(tǒng)中的應(yīng)用實驗名稱:考慮接地情況的電容耦合型無線電能傳輸系統(tǒng)研究方向:無線電能傳輸實驗內(nèi)容:在系統(tǒng)電路參數(shù)確定的情況下,改變四塊金屬板的接地情況,觀察系統(tǒng)輸出
2020-10-23 11:13:35
`實驗名稱:考慮接地情況的電容耦合型無線電能傳輸系統(tǒng)研究方向:無線電能傳輸實驗內(nèi)容:在系統(tǒng)電路參數(shù)確定的情況下,改變四塊金屬板的接地情況,觀察系統(tǒng)輸出性能的變化,即(1)不同接地模式下,輸出負載電壓
2019-09-10 11:55:46
基于電磁耦合的水下無線能量傳輸系統(tǒng)該如何去設(shè)計?怎樣對水下無線能量傳輸系統(tǒng)進行仿真測試?
2021-06-03 07:17:04
無線電源傳輸(WPT)技術(shù)勢必在不久的未來顛覆我們的電力電子世界;從便攜設(shè)備、中/小型電器到電動車(EV),總有一天,它們通通可以擺脫電線與插座的羈絆。下面就隨電源管理小編一起來了解一下相關(guān)內(nèi)容吧
2018-10-12 17:11:56
可達3~4 米,但是必須對所需頻率進行保護,在幾米范圍內(nèi)進行傳輸需要幾MHz 到幾百MHz 的頻率。 2.3 無線電波技術(shù) 這種技術(shù)是利用微波或激光形式來實現(xiàn)電能的遠程傳輸,系統(tǒng)由電磁波發(fā)生器
2018-09-26 14:46:16
參考我在2014年電子技術(shù)設(shè)計上發(fā)表的宜普增強型氮化鎵無線電力傳輸演示系統(tǒng)一文。文章舉例說明了在宜普(EPC)技術(shù)、Rezence一致性和無線電力聯(lián)盟(WPC)支持的幫助下無線電力領(lǐng)域取得了怎樣的進步
2018-10-08 14:51:17
,盡可能提高該無線電能傳輸裝置的效率η。(45分)(2)輸入直流電壓U1=15V,輸入直流電流不大于1A,接收端負載為2只串聯(lián)LED燈(白色、1W)。在保持LED燈不滅的條件下,盡可能延長
2015-07-16 10:07:54
,如無線電波,微波,米波,這些頻率段的信號是怎么由設(shè)備產(chǎn)生的,尤其是一些高頻波高達幾個HZ?
3、藍牙傳輸技術(shù),快牙,華為最新研究的近距離無線傳輸技術(shù)叫什么的,電腦近距離建立的局域網(wǎng)技術(shù),這些是否也屬于
2024-02-03 14:42:31
求無線電能傳輸資料!!!
2014-08-12 09:17:19
求大神發(fā)個耦合諧振式無線電能傳輸電路優(yōu)化仿真圖,急用,拜謝!
2014-06-09 12:08:46
本人是個菜鳥想問一下無線電能傳輸電路用什么仿真軟件可以更好的測試電路性能???
2016-04-22 19:18:02
2014年TI杯大學(xué)生電子設(shè)計競賽題F題:無線電能傳輸裝置1、 任務(wù) 設(shè)計并制作一個磁耦合諧振式無線電能傳輸裝置,其結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。圖1 電能無線傳輸裝置結(jié)構(gòu)框圖2、 要求 (1)保持發(fā)射
2014-08-13 20:34:07
磁耦合諧振式無線電能傳輸裝置電路圖
2016-05-30 18:32:56
“無線電源”亮相IDF,無線電力傳輸有望商用
美國英特爾在英特爾開發(fā)者論壇(IDF)上公布了無線電力傳輸“無線電源”的研發(fā)成果。該公司首席技術(shù)官Justin Rattner在主題演
2008-09-04 10:50:41631 設(shè)計并實現(xiàn)了一種基于電磁耦合的水下無線能量傳輸系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用全橋整流電路實現(xiàn)高頻逆變,優(yōu)化驅(qū)動電路,采用STM32F103VBT6處理器實現(xiàn)全橋PWM控制與電流監(jiān)測,結(jié)合理論計算與有限元分析方法獲取最優(yōu)參數(shù)耦合器,進而實現(xiàn)電能的無線耦合傳輸。水下試驗證
2011-02-23 14:55:3657 摘要! 為改善傳統(tǒng)導(dǎo)線電路電能傳輸的弊端#給出了一種基于近距離無線電能傳輸原理的傳 輸系統(tǒng)$ 通過電磁感應(yīng)耦合與電子電力技術(shù)#將9 類功率放大器應(yīng)用于電能傳輸的途徑#在實際應(yīng)
2011-04-08 16:44:08468 無線電能傳輸技術(shù)(Wireless Power Transfer Technology)又稱無接觸電能傳輸(Contactless Power Transmission,CPT)技術(shù)早在1890 年,由著名電氣工程師(物理學(xué)家)尼古拉特斯拉(Nikola Tesla) 提出。
2012-01-17 17:43:46241 分析并設(shè)計實現(xiàn)了一種基于磁耦合諧振的無線電能傳輸系統(tǒng)。介紹了無線電能傳輸技術(shù),闡述了磁耦合諧振式無線電能傳輸技術(shù)原理及其優(yōu)越性,分析了磁耦合諧振無線電能傳輸系統(tǒng)中
2013-09-26 17:07:13439 無線電能傳輸,基于超聲波傳輸,距離可達10米內(nèi)
2015-11-10 11:38:1527 2014年黑龍江賽區(qū)TI杯大學(xué)生電子設(shè)計競賽
F題:無線電能傳輸裝置
2016-02-22 15:06:207 無線電力傳輸的基本發(fā)展及原理,電磁共振無線供電原理
2016-02-29 15:31:4213 諧振無線電傳輸系統(tǒng)損耗模型針對無線電能傳輸系統(tǒng)損耗的量化計算問題,本文以電流型諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)為例,對其損耗進行了完整的分析與計算
2016-07-06 15:14:471 耦合諧振式無線電能傳輸 WPT,感興趣的小伙伴們可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:108 耦合諧振式無線電能傳輸 WPT,感興趣的小伙伴們可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:102 磁共振模式無線電能傳輸系統(tǒng)建模與分析_翟淵,感興趣的小伙伴們可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:103 LCL復(fù)合諧振型電場耦合式無線電能傳輸系統(tǒng)傳輸特性分析_蘇玉剛,感興趣的小伙伴們可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:106 無線電能有效傳輸距離及其影響因素分析_李陽,感興趣的小伙伴們可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:107 諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)的設(shè)計,感興趣的小伙伴們可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:1010 單管無線電能傳輸系統(tǒng)主電路參數(shù)的優(yōu)化設(shè)計_王春芳
2017-01-04 16:57:551 基于E類功放的諧振式無線電能傳輸控制設(shè)計_李艷紅
2017-01-04 16:45:4518 脈沖方波激勵下的無線電能傳輸仿真與實驗_宋顯錦
2017-01-04 16:32:503 共振式無線電能傳輸技術(shù)的研究進展與應(yīng)用綜述_陳文仙
2017-01-05 15:34:546 磁耦合諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)諧振方式分析_周宏威
2017-01-07 17:16:2317 磁耦合諧振式無線電能傳輸電動汽車充電系統(tǒng)研究_盧聞州
2017-01-07 18:12:5110 磁耦合諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)中線圈諧振特性研究_王國東
2017-01-08 10:11:4123 磁耦合諧振式無線電能傳輸ARM和CPLD控制研究_方楚良
2017-01-08 10:11:414 磁諧振中距離無線電能傳輸及關(guān)鍵科學(xué)問題_張波
2017-01-08 10:24:077 耦合諧振式無線電能傳輸的傳輸效率最佳頻率_唐治德
2017-01-08 11:37:4421 磁耦合諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)的仿真與實驗_李江
2017-01-08 12:03:2875 具有穩(wěn)流輸出的無線電能傳輸電路_陳希有
2017-01-07 15:26:084 水下航行器非接觸式電能傳輸技術(shù)研究_王司令
2017-01-07 15:17:120 無線電能傳輸技術(shù)被廣泛應(yīng)用于醫(yī)療機械、消費電子產(chǎn)品、電動汽車等領(lǐng)域,但傳輸效率仍是限制其發(fā)展的關(guān)鍵因素。為了解決系統(tǒng)的傳輸效率問題,本文利用理論推導(dǎo)的方法,通過探究耦合系數(shù)、距離等效率因素,獲得系統(tǒng)
2017-11-16 17:19:3019 提出一種用于無線電能傳輸系統(tǒng)的S/CLC補償拓撲。該補償拓撲能夠?qū)崿F(xiàn)恒壓輸出、零輸入相角以及零電壓開關(guān),最大輸出功率也不受松耦合變壓器參數(shù)的限制。從理論上分析S/CLC補償拓撲的優(yōu)點,并通過實驗進行
2017-12-26 15:39:053 相比于傳統(tǒng)無線電能傳輸( WPT)系統(tǒng),包絡(luò)調(diào)制無線電能傳輸系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡單、控制方便的優(yōu)點,但在研究中發(fā)現(xiàn),包絡(luò)調(diào)制無線電能傳輸系統(tǒng)的起振工作條件以及高頻電能包絡(luò)的質(zhì)量受到系統(tǒng)的初始參數(shù)、負載動態(tài)
2018-01-08 11:34:430 設(shè)計一種為無線電能傳輸系統(tǒng)提供高頻交流電的三相相移控制逆變器。該逆變器由三相D類半橋逆變橋組成,其開關(guān)管運行于固定的切換頻率下,通過調(diào)整各相半橋的驅(qū)動相位差來調(diào)節(jié)輸出電壓,從而實現(xiàn)無線電能傳輸系統(tǒng)
2018-01-08 14:30:224 雙頻段無線電能傳輸系統(tǒng)可以提供兩個不同頻率的傳輸通道以實現(xiàn)電能和信號的同步傳輸。根據(jù)單一諧振頻率的電能傳輸線圈的阻抗特性提出了雙頻段無線電能傳輸線圈的設(shè)計思路,并設(shè)計了雙頻段磁耦合諧振式無線電能傳輸
2018-01-08 15:05:521 針對諧振無線電能傳輸諧振頻率高而電力電子器件目前較難實現(xiàn)高頻大功率開關(guān)變換器的問題,提出一種基于分數(shù)階原理降低無線電能傳輸諧振頻率的方法,建立SS型分數(shù)階無線電能傳輸系統(tǒng)的電路模型,推導(dǎo)其輸出功率
2018-01-08 16:28:181 在無線電能傳輸系統(tǒng)中,信號無線傳輸同樣重要。僅用一套線圈就實現(xiàn)電能與信號無線傳輸(即無線電能與信號同步傳輸)是無線電能傳輸技術(shù)產(chǎn)業(yè)化必須解決的首要問題,也是當前無線電能傳輸技術(shù)研究的熱點問題之一
2018-01-16 10:33:3610 無線電能傳輸是一種方便、安全的電能傳輸方式。以實現(xiàn)蓄電池快速無線充電的串聯(lián)一串聯(lián)( SS)型諧振無線電能傳輸系統(tǒng)為研究對象,設(shè)計蓄電池三段式充電曲線,提出一種與之相對應(yīng)的分段跳頻控制策略。根據(jù)蓄電池
2018-01-16 13:31:361 電磁耦合諧振式無線電能傳輸通過令發(fā)射回路和接收回路同時發(fā)生諧振實現(xiàn)無線電能傳輸,具有傳輸距離遠、效率高和受外界影響小等優(yōu)點。該技術(shù)可應(yīng)用于無尾家電、電動汽車、人體植入器官的供電等領(lǐng)域,具有良好
2018-03-14 10:08:523 為實現(xiàn)磁耦合諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)最大化功率傳輸,提升整機效率,提出了一種基于LCC三階補償網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的保持發(fā)射端線圈電流恒定的方法,此方法不受接收端反射阻抗影響,實現(xiàn)了電磁感應(yīng)式無線電能傳輸
2018-03-14 14:08:066 無線輸電技術(shù)是支持負載設(shè)備以非接觸方式從電源取電的電能傳輸技術(shù)。自麻省理工學(xué)院發(fā)布非輻射磁耦合諧振可用于無線電能傳輸以來,己初步得到應(yīng)用并彰顯出旺盛的生命力。且與無線通信技術(shù)擺脫有形介質(zhì)的束縛一樣
2018-03-14 14:30:370 感應(yīng)式無線電能傳輸技術(shù)(inductive contactless power transfer,ICPT)是一種利用磁場耦合原理,將電能以非導(dǎo)線連接的方式從電源端傳輸到負載端的技術(shù)。它提高了用電
2018-03-20 18:19:3811 近日,有報道稱美國科學(xué)家開發(fā)出移動式無線充電技術(shù),可以讓電動汽車在行駛中充電,引起了業(yè)內(nèi)人士的高度關(guān)注。據(jù)介紹,無線電能傳輸又稱無線電力傳輸,非接觸電能傳輸等,是指通過發(fā)射器將電能轉(zhuǎn)換為其他形式的中繼能量,中繼能量隔空傳輸一段距離后,再通過接收器轉(zhuǎn)換為電能,從而實現(xiàn)電能無線傳輸的過程。
2018-06-27 11:00:002992 本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是無線電能傳輸電路原理圖免費下載。
2018-11-14 08:00:0075 無線電能傳輸(Wireless Power Transfer, WPT)技術(shù)因為通過非接觸方式供電,沒有物理上的電氣接觸,所以供電設(shè)備可以避免惡劣環(huán)境影響,已經(jīng)發(fā)展為一個新型的供電模式。
2019-08-19 11:15:271393 為了解決AUV的水下充電難題,研究人員嘗試將無線電能傳輸技術(shù)應(yīng)用到水下,以提高充電系統(tǒng)的可靠性和安全性。
2019-09-06 11:21:263702 本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是20W無線電能傳輸電路原理圖免費下載。
2019-09-10 08:00:0069 無線電能傳輸(Wireless Power Transfer,WPT)技術(shù)是借助空間無形軟介質(zhì)(電場或磁場)將能量從發(fā)射端以無電氣連接的形式傳遞至拾取端的全新電能傳輸技術(shù),其應(yīng)用使得用電設(shè)備避免金屬觸點拔插打火、磨損以及漏電等弊端,擺脫線纜的約束。
2019-12-12 17:14:384679 磁耦合諧振式無線電能傳輸(Wireless Power Transfer, WPT)系統(tǒng),在沒有電氣直接接觸的情況下,可通過高頻磁場實現(xiàn)電能的有效傳輸,傳輸距離遠,傳輸效率高。
2020-03-30 11:18:071647 ,在2 m 多距離內(nèi)將一個60 W 的燈泡點亮,且傳輸效率達到40%左右。諧振耦合電能無線傳輸與以往提出的電能無線傳輸技術(shù)相比,具有以下本質(zhì)性的不同:1)與利用電磁感應(yīng)原理的電能無線傳輸技術(shù)相比,傳輸距離大大提高,突破了電磁感應(yīng)原理的無線
2020-05-10 08:00:0012 傳統(tǒng)的有線充電技術(shù)仍然是目前電力傳輸的主要方式,通過插頭和插座的物理性連接實現(xiàn)電能的傳輸。然而,它也存在各種各樣的問題,如摩擦與老化引起的安全問題,便攜式電子設(shè)備和植入式醫(yī)療設(shè)備充電的不便,以及在礦井和水下工作環(huán)境下電力傳輸的危險性。
2020-08-31 15:22:112287 近十年,國內(nèi)外學(xué)者已在無線電能傳輸(WPT)系統(tǒng)的電磁兼容領(lǐng)域取得了許多進展性的研究成果,但仍存在進步的空間。作者從機理分析、介質(zhì)影響、自由無線電能傳輸技術(shù)(UbiquitousIPT,U-IPT)系統(tǒng)和動態(tài)WPT系統(tǒng)的電磁兼容性的方面進行未來展望。
2020-10-28 11:40:221689 無線電能傳輸技術(shù)因其獨特的傳輸優(yōu)勢成為當下國內(nèi)外研究的熱點課題,磁耦合諧振式無線電能傳輸(MagneticCouplingResonantWirelessPowerTransfer,MCRWPT)技術(shù)以其在近場區(qū)傳輸的自身優(yōu)勢成為當前最為熱門的無線電能傳輸方式之一。
2020-12-21 10:23:333662 無線電力傳輸集成電路
2021-05-16 14:39:238 無線電能傳輸技術(shù)與應(yīng)用(安徽理士電源技術(shù)有限公司郵箱)-無線電能傳輸技術(shù)與應(yīng)用? ? ? ? ? ? ? ??
2021-09-24 10:40:2717 簡述功率放大器無線電能傳輸技術(shù)研究中的應(yīng)用傳輸技術(shù)研究中的應(yīng)用
2022-01-14 10:06:2311 無線電能傳輸技術(shù)近年來受到越來越多的關(guān)注,金屬異物檢測是無線電能傳輸技術(shù)商業(yè)化推廣的主要瓶頸之一。以電動汽車行業(yè)為例,無線電能傳輸功率等級大,諧振磁場是高頻交變強磁場。因為渦流效應(yīng),金屬異物入侵
2022-03-24 11:56:511123 無線電能傳輸技術(shù)因其供電的靈活性受到普遍關(guān)注。現(xiàn)階段已較為成熟的電磁感應(yīng)耦合和電磁諧振式無線電能傳輸技術(shù)均以電磁場作為傳遞的媒介,遇到金屬障礙物時,能量傳輸將會減弱甚至阻斷。用超聲耦合無線電能傳輸
2022-05-10 14:34:21986 和磁場耦合式非接觸電能傳輸技術(shù)相比,超聲波耦合式非接觸電能傳輸技術(shù)具有可以穿透金屬、在液體介質(zhì)中傳輸效率高、無電磁污染、生物安全性高、傳輸距離遠等優(yōu)點,其應(yīng)用場景包括在水下實現(xiàn)非接觸電能傳輸、給密閉金屬容器內(nèi)的設(shè)備供電、給人體內(nèi)的人造器官充電等。
2022-05-27 13:36:071781 實驗名稱:功率放大器在電動汽車動態(tài)無線電能傳輸阻抗匹配研究中的應(yīng)用
2022-09-01 17:06:411071 RT1650 是全集成的無線電源接收器,可為移動設(shè)備提供 7.5W 的電源供應(yīng)。本文解釋了無線電源傳輸的基本原理,簡要介紹了各種無線電源傳輸的標準,重點介紹了名為 Qi 的 WPC 1.1 低功率
2022-10-26 09:41:598 無線傳輸是指通過無線電波、紅外線、水聲波等無線傳輸介質(zhì)進行信號傳輸的過程。無線傳輸具有以下幾個特點:
無需物理連接:無線傳輸不需要通過電纜、光纖等物理連接進行傳輸,可以實現(xiàn)設(shè)備之間的無縫
2023-05-10 16:17:328230 無線電力傳輸是通過電磁波將電能從一個系統(tǒng)傳輸到另一個系統(tǒng)的過程,而無需使用電線或任何物理接觸。
2023-07-11 15:35:322575 隨著科技的不斷發(fā)展,無線電能傳輸技術(shù)成為人們關(guān)注的焦點。無線電能傳輸技術(shù)是一種將能量無線傳輸到遠距離的技術(shù),通過電磁波的傳播實現(xiàn)能源的傳輸和收集。它具有高效、環(huán)保、可靠等優(yōu)點,在許多領(lǐng)域有著廣泛
2023-07-19 17:28:33421 高壓放大器是一種電子放大器,主要用于放大輸入信號的幅度,通過輸出端輸出一個較大的電壓信號,以達到強化原始信號的功能。在無線電能傳輸中,高壓放大器扮演著非常重要的角色。本文將從無線電能傳輸的定義、高壓
2023-07-26 17:41:16364 實驗名稱:功率放大器在無線電能傳輸異物檢測中的應(yīng)用實驗?zāi)康模横槍﹄妱悠?b class="flag-6" style="color: red">無線電能傳輸系統(tǒng),研究能夠快速、有效、精確地辨識入侵金屬異物的檢測方法。實驗設(shè)備:逆變器,諧振電路,Tx線圈,信號發(fā)生器
2022-11-28 15:24:42634 針對高距徑比無線電能傳輸系統(tǒng)高頻環(huán)流大和傳輸效率低的問題,分析了系統(tǒng)電磁特性,建立松耦合變壓器單邊線圈分布參數(shù)模型,揭示松耦合變壓器寄生電容的作用機理。
2023-10-30 10:51:43217 隨著電動汽車的普及和發(fā)展,無線電能傳輸成為了一種方便快捷的充電方式。而功率放大器在充電汽車無線電能傳輸中扮演著重要的角色。本文將討論功率放大器在充電汽車無線電能傳輸中的具體應(yīng)用。
2023-11-14 15:14:35215
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