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1.
Diodes沟槽型超级势垒整流器提高下一代充电器效率   总被引:1,自引:0,他引:1  
Diodes推出全新两款采用了旗下专利沟槽型超级势垒整流(Trench SBR)技术的器件SBRT15U50SP5及SBRT20U50SLP,能够实现下一代电池充电器对效率和温度的严格要求。两款全新沟槽型超级势垒整流器具有超低正向电压、低漏电流,并以较低的温度工作,有效满足充电器输出整流二极管的要求,从而易于处理36 k Hz断续模式充电器设计的较短电流脉冲。Diodes推出的两款器件包括适合10W智能手机充电器的15 A SBRT15U50SP5,以及为12.5 W平板电脑充电器而设的  相似文献   
2.
移动通信系统中功率控制研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
李蕾 《信息技术》2006,30(11):83-85
在阐述功率控制在移动通信系统中的发展过程的基础上,着重研究了WCDMA系统的功率控制,最后对功率控制未来的研究方向做了简要的分析。  相似文献   
3.
目前,湘阴县农村网络均采用HFC光纤同轴电缆混合网,分配网络均采用60 V内馈集中供电方式,但在实际工作中也存在很多不便之处,尤其是农村电力网络整改后,变压器增多,所属变压器供电范围缩小,出现马路两边供电状况不一致的情况.  相似文献   
4.
CDMA2000 EV-DO系统与1X系统反向功率控制机制比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨明 《移动通信》2006,30(7):79-82
文章对比了CDMA2000EVDO系统及1X系统反向功率控制机制的异同,并结合功率控制过程对EV—DO系统的反向外环功率控制参数进行了描述。  相似文献   
5.
随着有线电视技术和双向多功能业务的发展,各地的有线网络公司都已逐步进行或完成双向HFC网络改造,改造后的网络虽然能开展双向的多功能业务,但是业务运行的稳定性还得不到保证,成为双向业务大规模推广的阻碍。影响这些双向业务稳定运行的原因主要是反向噪声汇聚到前端后产生 “漏斗效应”而导致整个反向通道的信噪比偏低。为了确保双向业务的运行稳定,必须想方设法降低反向噪声,保证反向通道的信噪比达到规定的要求。下面详细介绍江门广电网络中心在降低反向噪声影响方面的各种方法和措施。  相似文献   
6.
1 引言随着第三代移动技术的日益发展,到目前为止主要形成了:TD-SCDMA,WCDMAFDD,cdma2000三大移动通信标准。TD-SCDMA与另外两个标准相比有四大技术特点:双向智能天线技术、反向链路同步技术、反向联合检测技术、动态信道分配技术,其中双向智能天线技术得益于它收发同频。除四大技术特点外,TD-SCDMA还有两大特  相似文献   
7.
本文介绍了一种实现54槽8/4极比的反向变极法,通过对样机的性能测试,表明该方案是可行的,能获得很满意的效果。  相似文献   
8.
本文主要介绍利用计算机对内循环滚珠丝杠副(VFN)反向回珠曲线进行设计。经工厂实践,成功地研制成GQ10×2.5航空微型滚珠丝杠副。  相似文献   
9.
正象应用于地面地震数据一样,叠前偏移等成像方法的原理也适用于井间地震数据.然而,当这些成像方法应用于实际的井间地震数据时,就会出现一些在地面地震数据成像中很少或从未碰到的困难.如不连续点会使入射地震波沿任一方向反射或绕射.如果不连续点位于震源线和接收器线之间,则可能记录到正向散射波或井间地震波同相轴,如果不连续点位于井间范围之外,则可能记录到反向散射波或井间范围之外的地震波同相轴.由于存在着各种可能的入射角,各种类型的反射波(P-P,P-S,S-P,和S-S)常常以近乎同等的机率出现,因为反射面的倾角从0°到±90°. 为了处理这些复杂性,我们首先利用波的偏振和视速度来对接收井中获得的波型进行分离.然后对那些由于扩散而引起的相位畸变进行补偿.最后,也是最重要的一步,我们对井间共炮点道集的数据进行偏移或成像.为此,我们借助于速度随机分布的逆时法,应用2D标量波动方程的有限差分解来将分离后的反射-绕射波场反向投影到介质中. 由于存在着4种反射波型(P-P,P-S,S-P和S-S),因此,我们要应用四种不同的成像条件.有了这些条件,我们就能够对那些来自井间区域内外的数据进行成像. 对每一个共炮点道集可重复进行这些运算,在每一个成像空间,每一个共炮点道集产生4个部分图像。以各种组合形式对这些众多的部分图像进行叠加,从而得到地下介质的最终图像. 我们应用固体(非流体)物理模型所作的实验表明:正确应用这些步骤可获得高质量的井间图像.即使产生绕射图像的一些弱的绕射波几乎被原始数据上其它的高振幅同相轴所掩盖,这些图像仍具有很高的清晰度.  相似文献   
10.
介绍一种多层建筑中反向阳光间被动式太阳能空气采暖系统。它通过置于屋顶和地面的风管实现公寓中南部阳光间的太阳能得热向北部阳光间的自然传递。南部阳光间受热的空气上升,进入置于屋顶的风管,并通过这些风管流向北部阳光间;同时,南部阳光间置换出的空气被由北部阳光间的通过置于地面风管流向南部阳光间的较冷的空气所代替。由于系统还可用于东西阳光间之间,建筑物不受相对于太阳朝向的限制。  相似文献   
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