电感并联最新视觉报道_电容串联和并联的口诀(2024年12月全程跟踪)
「雷神超级电混」「雷神省油更Ultra」 吉利正式发布了全球新一代雷神EM超级电混技术,其中主打极致性能的EM-P,为电混专用引擎+P1电机+3DHT evo变速器+P3电机+后桥P4电机的多挡串并联结构,动力强劲。EM-P最高支持3电机四驱,后桥左右双电机矢量驱动。后根据市场趋势,又在高性能EM超级电混技术体系下开发了主打极致节能的雷神EM-i。 全球新一代雷神EM-i超级电混技术,凭借高效电驱和46.5%热效率的发动机,以及Ai能量管理策略,把EM-i轿车油耗打进了2升,EM-i SUV油耗做到了3升。 以极致节能为目标的EM-i,在串并联DHT中率先使用了SiC无级变压模块,PCM效率99%。电机采用双端X-pin扁线绕组与精准喷淋油冷技术,效率高达98.02%,P3电机峰值功率160kw。 以往强调电感的串并联混动,常常亏电性能衰减明显,但新一代雷神EM-i混动,碳化硅逆变器全域多电压寻优,配合神盾插混专用电池,满电亏电都是一条龙。首发搭载EM-i超级电混的银河星舰7,在高环上以155km/h的高速,进行极限亏电测试,连续行驶2个小时,没有出现性能衰减。 这套混动系统还使用了全球首发的电机冗余备份专利技术:发动机、P1电机、P3电机,互为备份,其中任意一个部件失效,动力系统依然可以正常驱动。果然,对吉利来讲,做什么都会把安全冗余放在第一位。 混动要节能,除了要先进的DHT,更要有混动专用发动机的支撑。吉利汽车是国内少数100%掌握燃烧开发核心技术的车企,全新一代超高效燃烧系统被命名为“驭风ⷧ멾卷”,最大限度实现完美燃烧,在智能发动机热管理系统的配合下,量产最高热效率达到了46.5%。 新一代EM-i超级电混最强的部分,就是融入了Ai智慧能量管理,混动系统具有自学习的能力,同一款车在不同使用习惯的驾驶员手中会呈现出不同的电混策略,用Ai私人定制的办法打破了传统基于规则的混动策略,进一步提高整车效率。 比如当车辆意识到你经常充电行驶后,它就放宽soc阈值,当它发现你极少充电时,会自动抬高保电soc,保持最佳的油混状态。这只是EM-i超级电混的Ai能量管理强大能力中的一个小例子。 作为战略关键全新一代电混技术,生产雷神EM-i超级电混的工厂号称“微米工厂”,动力总成系统试验1000+台次,40万小时、4000万公里耐久测试。除了国内市场,吉利还通过与雷诺合资的HORSE动力总成公司,向国外知名车企供应来自中国的油电混合动力总成。
2024年TMTT宽带低噪放大器亮点解析 2024年,即使是一个简单的结构也能在Trans上发表。这篇文章介绍了一种0.1–20.1GHz的宽带噪声消除CMOS低噪放大器(LNA),其亮点在于利用跨导增强(gm-boosting)技术来消除共栅管的噪声。 砨𗨥E➥祙詇用了电流复用结构,使得M1的噪声被有效消除,而跨导增强放大器的噪声则占据主导地位。尽管这种结构在消除噪声方面不如刘哲2021年的结构优秀,但它确实有其独特之处。 两个电感的使用提升了带宽:一个电感串联在信号路径上(L2),另一个电感并联在信号路径上(L1)。这种结构不仅提升了带宽,还展示了M3和M4的三大优势:跨导增强降低功耗、消除M1噪声、提升增益。 总的来说,这篇文章通过明确阐述M3和M4的好处,展示了其在宽带LNA设计中的独特价值。尽管结构本身并不复杂,但它在消除噪声和提升性能方面确实有所创新。
砌C并联谐振与LC振荡器的奥秘 𑊱. LC电路能够谐振特定频率,这得益于物理的非理想性,其中L的Q值可以等效为电阻和电感的串并联。在谐振点,只需对等效电阻进行阻抗特性等效即可。 LC振荡器与环形振荡器不同,前者由网络函数(相移)决定谐振频率,而后者则由大信号延时决定。LC振荡器不一定需要多级串联。 在交叉耦合振荡器中,振荡电平以VDD为中心,这与环形振荡器不同,因为Rp较小。 科尔皮兹振荡器通过改变反馈的拓扑结构,使得单管也能够振荡。 砧쬤獦嗀ᥙ訦求更高的增益。 련产生有两种基本电路,一种是利用两个晶体管控制i-v的变化趋势,另一种是通过小信号等效产生负阻。负阻的作用是与Rp抵消,等效成理想的LC振荡器,使得振荡持续进行,但有源电路也需要消耗能量。
深圳通业科技申请逆变器控制方法、装置及终端设备专利,降低输出电压谐波
这题该怎么考虑?我根据两个零状态响应在无穷大时想出了图二的电路,但这里面的电感值就不会算了,我算出来等效电阻等于零。。。然后时间常数无穷大。。
广东工业大学808电路考研攻略 嘿,大家好!今天我想和大家分享一下广东工业大学808电路的考研心得。作为一个过来人,我觉得有些东西还是蛮有价值的,特别是对于那些正在冲刺的小伙伴们。准备好了吗?Let's go! 第1章:电路基础 这一章每年都会考1-2个填空题,主要考察KCL、KVL以及元件功率和电路方程的个数。虽然看起来很简单,但千万别掉以轻心,毕竟细节决定成败嘛! 第2章:等效变换 这一章每年都会考一个等效变换题目,包括电桥平衡、串并联等效、星三角变换、传递对称和平衡对称。这些题目看似简单,但计算量可是不小的哦! 第3章:简单计算题 这一章一般会考第11题,题型固定,主要是回路电流法或者节点电压法,求独立源和受控源的发出功率和吸收功率。计算量中等,但需要一定的技巧。 第4章:电路定理 这一章会考察特勒根和互易定理,虽然考得很少,但也需要掌握。最大的难度就是叠加+替代和戴维南。这部分建议多做一些练习题,熟悉一下解题思路。 第5章:运放电路 这一章每年都会考一个运放的题目,21、22年是以电路设计的方式考察,难度较大。23年又回到以电路分析的形式考察,考了一个填空题。这部分建议掌握21、22那两道设计题,以及多练习电路分析形式的考察。 第6章:电感电容串并联 这一章考得很少,且只考填空题,考察形式基本上是电感电容串并联等效值。虽然看起来简单,但也需要熟悉一下基本的等效电路。 第7章:双一阶电路 这一章每年都考填空题和1个简单计算题,填空题一般就是考电路的初值求解,简单计算题部分基本上考察双一阶电路。二阶时域分析从来没考过,但23年考了一道冲刺响应的填空题,需要注意一下。 第8章:最大功率传输定理 这一章一般不会单独考察,会结合戴维南、等效阻抗等一起考察,还以稳态电路反求参数的形式考察。20年考察了一个用向量图求解参数的简单计算题,相对来说考察难度不大。 第9章:耦合电感 这一章考察耦合电感的T型去耦合分析方法,理想变压器的相关计算,结合变比以及基尔霍夫定理考察。这部分需要一定的理论知识和计算技巧。 第10章:谐振与非正弦 这一章考察内容较为简单,主要串并联谐振与非正弦结合考察。虽然看起来简单,但也需要熟悉一下基本的概念和计算方法。 第11章:对称三相电路 这一章每年1个大题,大题一般考察对称三相电路居多,也有考察非对称三相电路。值得注意的是也有以提高系统功率因数的方式考察,相对来说,考察难度不大。 第12章:谐波分析法 这一章每年1个大题,一般不会单独考察,主要结合串并联谐振,利用谐波分析法求解。考察难度不大。 第13章:复频域分析 这一章每年1个大题,主要考察复频域的分析方法(运算法),一般电路分析较简单,计算比较麻烦。会出现共复根的情况,比如2023年考察了一个20分的大题分析较简单计算挺麻烦。这里一定要注意加强自己的计算能力。还有网络函数的零极点要注意,2023年考察了一个基础的填空题。 好了,今天的分享就到这里啦!希望这些内容对大家有所帮助。祝大家考研顺利,早日上岸!
电路电子学笔记:从戴维南到傅里叶变换 电路电子学笔记整理,带你从基础到进阶! 砦定理与诺顿定理 戴维南定理:将有源二端网络等效为一个电压源与电阻的串联电路。 诺顿定理:将有源二端网络等效为一个电流源与电阻的并联电路。 頧퉦电路与等效参数 等效电路:对外电路作用相同的简化电路。 等效参数:简化后的电路中的电阻、电容、电感等元件参数。 电阻、电容、电感的基础知识 电阻:阻碍电流流动的元件,用欧姆定律描述。 电容:储存电荷的元件,用微分方程描述。 电感:储存磁场的元件,用积分方程描述。 正弦交流电的三要素法 正弦交流电:随时间变化的正弦函数。 时间常数:决定正弦波的周期和频率。 初值:正弦波的初始值,影响稳态和暂态响应。 交流电的相量表示法 相量:复数表示的正弦量,用于分析和计算。 相量图:表示电压和电流的相位关系。 复数模:表示正弦量的有效值或幅值。 复数辐角:表示正弦量的初相位。 单一参数的交流电路分析 电阻元件的交流电路:用欧姆定律描述。 电感元件的交流电路:用微分方程描述。 电容元件的交流电路:用积分方程描述。 ᠥ功率与无功功率 平均功率:一个周期内的平均消耗功率。 无功功率:与气差相关的功率,用于描述电路中的能量交换。 视在功率:电路中的总功率,包括有功和无功部分。 砤𘉨璥𝢤𘎤𘉨璥𝢦 三角形法则:用于计算复杂电路中的电压和电流。 功率三角形:表示有功、无功和视在功率的关系。 功率因数:表示有功功率与视在功率的比值。 傅里叶变换与频域分析 傅里叶变换:将时域信号转换为频域信号的方法。 频域分析:在频域内分析和设计电路的方法。
祍相交流电路实验报告:探索与发现 訥🥍科技大学的电子电工技术实验室里,我们进行了一次单相交流电路的研究实验。这次实验不仅让我们对电路有了更深入的了解,还让我们在实践中学会了如何发现问题和解决问题。 实验过程中,我们遇到了几个有趣的问题。首先,当感性负载的并联电容过大时,可能会导致电路的电感变小,进而引起电流升高。这不仅会对设备造成损害,还可能影响其他设备的正常运行。此外,如果并联电容的电量头过大,可能会与负载发生谐振,导致电路的电压和电流发生异常变化。 ᠥ覄性负载中,电流通常滞后于电压,这会导致功率因数降低。然而,电容器则具有相反的特性,电流超前于电压。在感性负载上串联电容器,可以补偿感性负载的电流相位差,使得总电流更接近正弦波,从而提高功率因数。 在实验中,我们还比较了功率因数的测量值和计算值,发现两者之间存在差异。经过分析,这种差异可能是由于人为操作、仪器老化或测量方法等因素引起的。 通过这次实验,我们不仅掌握了单相交流电路的基本原理,还学会了如何在实际操作中发现问题和解决问题。这次实验让我们深刻体会到电路理论的重要性,并将理论与实践相结合的方法带入了我们的学习中。 总的来说,这次单相交流电路的实验是一次非常宝贵的经历。它不仅让我们对电路有了更深入的了解,还让我们学会了如何在实际操作中发现问题和解决问题。我们期待未来能有更多这样的实验机会,继续探索更多未知的领域。
电源波形振铃问题解决方案详解 𑣀现象解析】在电源波形的尖峰过高时,会产生高频的剧烈电流变化,这会导致电磁干扰(EMI)问题。如果尖峰过高,可能会击穿内部开关管。振荡尖锋通常怀疑是LC阻尼振荡引起的。 【概念介绍】以DC-DC的buck电路为例,sw信号在芯片内部直接连接两个mos管,上管连接到电源,下管连接到地。 【问题根源】当两个管子处于半导通态时,回路电阻增大,功率电感无法续流。那么在转换期间,电感电流主要从下管的体二极管流过。由于体二极管的导通电压较高,可以选用肖特基二极管并联在SW和GND之间,以提高整体效率。这是解决死区时间的方法;但是尖峰振铃问题呢? ️【解决方案】 在输入端增加阻容吸收电路,防止浪涌 在输出端增加滤波电路 在mos管脚处增加磁珠 【PCB布局建议】减小mos管的寄生电感是减小振铃的关键。在PCB布局时,注意减小寄生电感。
杭州电子科技大学电气工程考研大纲解析 大家好,今天给大家带来一份详细的杭州电子科技大学电气工程及其自动化考研专业课考试大纲解析。今年的考试大纲和去年相比没有任何变化,但是大家需要注意,虽然861自动控制原理的大纲没变,但参考书已经换了,大家一定要留意这个变化哦!最后,祝大家都能一战成硕! 电路部分 直流电路分析 电路模型和电路定律:这部分主要考察大家对电流、电压、参考方向、功率和能量的理解。还需要掌握电阻、电容、电感、独立电压源、独立电流源和受控源的概念及伏安特性。基尔霍夫定律也是重点。 电路等效变换:这部分包括电阻的串联、并联和串并联,电阻的星-三角变换,以及含源支路的串、并联等效化简。还需要熟练掌握电路的输入电阻和等效电阻的计算。 电阻电路的一般分析:掌握支路电流法,以及回路电流法和节点电压法。 电路定理:这部分主要考察替代定理、互易定理的原理与概念,以及叠加定理、戴维南定理、诺顿定理和特勒根定理的应用。 含有运算放大器的电阻电路:掌握运算放大器的基本概念及电路模型,以及含有理想运算放大器的电阻电路的分析与计算。 非线性电路:掌握非线性电阻、动态电阻、静态电阻、动态电容和动态电感的概念。还需要掌握用小信号法、分段线性法进行非线性电阻电路的分析与计算。 正弦交流稳态电路分析 𑊤𘀨즭㥼槔ﯼ掌握相量法的基本概念,正弦量时域和相量形式两种表示方法的互换。还需要掌握阻抗和导纳的概念和计算,以及相量图的画法及用相量图进行正弦交流电路分析的方法。正弦交流电路的各种功率的概念及各种功率表达形式和计算也是重点。 具有耦合电感的电路:掌握互感的概念、同名端的确定,以及具有耦合电感电路的计算方法。理想变压器的应用与计算也需要熟练掌握。 三相电路:掌握对称与不对称三相电路的概念,以及对称三相电路中的电压、电流与功率的计算。还需要熟练掌握三相电路中电压、电流的基波和谐波的概念及计算。 非正弦周期电流电路:掌握非正弦周期电流的概念,以及有效值、平均值和平均功率的概念和表达式。熟练掌握非正弦周期电路的谐波分析法(含有效值和平均功率)。 动态电路分析 动态电路时域分析:熟练掌握动态电路的方程及其初始条件,以及零输入响应、零状态响应、全响应、阶跃响应和冲激响应的概念。一阶动态电路的经典分析方法和“三要素法”求解一阶电路的方法也需要掌握。 动态电路的复频域分析:掌握拉普拉斯变换的定义及基本性质,以及拉普拉斯反变换。还需要熟练掌握应用拉普拉斯变换分析线性电路。 网络函数:掌握网络函数、极点和零点的定义及其性质。 电路方程的矩阵形式 握关联矩阵、基本回路矩阵和基本割集矩阵的表达形式,以及用这些矩阵表示KVL、KCL方程的方法。 二端口网络 犦握二端口网络的概念、二端口网络的方程和参数、二端口网络的等效电路和二端口网络的联接。 参考书目 《电路》(第五版),邱关源编,高等教育出版社,2006.5 希望这份大纲解析能帮到大家,祝大家考研顺利!
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对于一个容性负载,可通过在其两端并联电感以提高功率因数,这种说法
11.4 rlc并联电路
谁可以通俗解释一下电感负载并联电容提高功率因素困惑好久查了好多
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异名端首尾相连,有增强效果2,并联时同名端会外生出一个感抗为m的电感
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电工基础:电阻电感电容串并联交流电路
3个电流互感器 分别有何作用 「电流互感器是串联还是并联在电路中」
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实用新型涉及一种消弧线圈零序等值电路,包括依次串联的第一并联电路
当某相电压互感器过电压饱和后,感抗降低,并联回路的
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并联,大功率情况下,如果电流很大,电阻上的电感对检测电路影响很大
模块电感 50a并联电感 25a串联电感 apf pfc输出滤波电感器 50a并联
3.电容,电感元件的串联与并联2.电感元件1.电容元件总览
具有谐振软开关的高增益耦合电感组合boost
25电气考研电路每日一题
1,电压互感器的接法如上图所示; 2,单只电压互感器可以并联形成三相接
第一次有人把电流互感器介绍得这么好!
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浅谈一下电路lc串并联谐振电容电感的知识
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答:当右侧的zdp有虚数的时候,可以在左侧串联或并联电容和电感,来进行
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