功率变压器是开关电源中非常重要的部件,它和普通电源变压器一样也是通过磁耦合来传输能量的。不过在这种功率变压器中实现磁耦合的磁路不是普通变压器中的 硅钢片,而是在高频情况下工作的磁导率较高的铁氧体磁心或铍莫合金等磁性材料,其目的是为了获得较大的励磁电感、减小磁路中的功率损耗,使之能以最小的损 耗和相位失真传输具有宽频带的脉冲能量。
2022-12-07 06:24:15 100KB 开关电源 变压器 设计
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5.功率谱密度 M序列的功率
2022-12-06 19:38:43 1.55MB 伪随机
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该资源为试用版代码~ 一行代码快速实现特征提取! 理论讲解:https://blog.csdn.net/fengzhuqiaoqiu/article/details/124979190?spm=1001.2014.3001.5501 function fea = genFeatureEn(data,featureNamesCell,options) % 特征提取函数 % 输入: % data:待特征提取的时域信号,可以是二维数据,行列方向不可出错 % options:其他设置,使用结构体的方式导入。 % featureNamesCell:拟进行特征提取的特征名称,该变量为cell类型,其中包含的特征名称为字符串,特征名称需要在下边列表中: % 目前支持的特征(2022.7.10,共8种): % psdE:功率谱熵 % svdpE:奇异谱熵 % eE:能量熵 % ApEn:近似熵 % SampleEn:样本熵 % FuzzyEn:模糊熵 % PerEn:排列熵
2022-12-06 11:26:11 16KB 特征提取 信息熵 模糊熵 近似熵
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该模块用于把较低电压抬升为较高电压,模块允许最大电流 3A,最大负载功率 20W,输入电压范围(3.6V-32V),输出电压范围(5V-33V),升压效率实测最高 96.4%。 模块输入直流电,输出直流电 模块属于 BOOST 升压结构 输入电压最低 3.6V;输出电压最高 33V XL6008 为原厂主推芯片供货充足 TDK 电感 33uH,额定电流 3.2A 高于芯片最大开关电流 3A,充分发挥芯片的性能 开源资料请见附件! 电路来自:技新网
2022-12-06 09:59:46 1.01MB 开源 电路方案
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DMU大连海事大学高频电子线路实验,高频谐振功率放大器仿真multisim文件,包含5个电路文件可运行
2022-12-05 11:22:46 1.66MB 高频电子线路
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内环功率控制 控制过程: 测量方测量功率或信干比; 与目标值比较,产生功率控制命令; 将功控命令报告执行方; 执行方调整功率。 特点: 调整一般落后于测量时的状态; “乒乓”式控制; 闭环功率控制精度高于开环功率控制; 是主要的控制手段。
2022-12-05 09:35:50 1.01MB wcdma 3g
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功率因数校正手册(安森美)pdf,功率因数校正手册(安森美)
2022-12-01 22:15:51 2.63MB 开关电源
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MC2833 低功率调频发射系统,单电源2.8-9V,2.8MA电流,so-16封装。使用简单。外围元件少。
2022-12-01 18:53:34 687KB 低功率调频发射
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短波100w放大器,甲乙类变压器推挽输出
2022-12-01 11:22:02 56KB RF大功率放大电路
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如何清空matlab的代码侧通道攻击功率分析 基于Florent Bruguier工作的学校项目。 目标 本文档旨在使用差分功率分析来说明侧信道攻击,然后介绍一种实现。 概括 1- 2- 3- 3.1- 4- 4.1- 5- 旁道攻击 这个怎么运作 在现代密码术中,解密过程是二进制的。 您拥有正确的解密密钥,或者没有。 没有友好的消息告诉您,“嘿,您走对了! 继续前进!'。 旁道攻击会寻找加密过程的物理行为。 其中有很多(还有待发现): 磁场分析 声音泄漏 定时攻击 排锤 差分功率分析 本文档中将解释最后一个。 为什么存在这些攻击? 计算机安全是一个深层次的领域。 对这些攻击进行预测和建模非常困难。 每个安全层都会影响其他安全层的假设。 软件开发人员认为硬件设计师做得很好。 结果,安全故障通常涉及组件之间的意外交互。 由不同人制造的组件。 在现有模型中,无法避免发生边道攻击。 该模型在设计上易受攻击。 差分功率分析 在硬件级别上,加密算法是使用半导体和逻辑门(由晶体管制成)实现的。 这些组件的功耗可以测量。 首先,这种攻击无法在家中轻松实施。 您需要一台示波器和对所测试的处理器/芯片的
2022-11-30 23:58:45 36.35MB 系统开源
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