热电制冷的原理是什么?
热电制冷是利用珀尔帖效应的原理进行制冷的,其制冷效果主要取决于两种电偶对材料的热电势。由于半导体材料具有较高的热电势,因此,可以用它来做成小型的热电制冷器。
电子设备的液体冷却(二)
由于传热是一个复杂的过程,涉及的因素又如此之多,因此难以找到单项的评价标准来比较各种冷却液体的冷却效果。但可以找出某种特定工作条件下,影响传热的主要标准,并可作为一般指导原则。
开关电源系统电源提高效率设计技巧及方法!
如果使用非常廉价的电感和电容(具有较高电阻),将会导致损耗明显增大。同时在选择开关电源IC 时,需要考虑控制器的架构和内部器件;也可以获得高的效率设计!
华为Mate20黑科技,反向充电是如何做到的
在现在,手机的续航时间可以说也成了大部分用户购机时最基本的考虑条件,目前市场上续航能力强,充电速度快的手机越来越为人们所青睐。而像华为这种还可以给其他手机反向充电的产品可以说更受欢迎了。
高手电流分析法第二季!iPhone 6s的故障分析我来教你
今天为大家带来iPhone 6s 的开机电流与刷机报错,希望我们的分享可以对业内同仁有所帮助
如何提高安卓手机电池续航能力 这份省电指南拿好
对于 Android 用户来说,设备的续航可能是一个令人困扰的难题。在使用不当的情况下,多少会出现充电三小时,使用五分钟的揪心现象。在不更换手机、不刷机、保持既定使用频率的情况下,如何有效地省电?
对比分析示波器四种波形捕获模式
我们使用示波器的捕获模式,一般都只用默认的标准捕获模式。你知道捕获模式有哪些吗?他们各自对采样点的处理方式你了解多少呢?每一种模式又适用于哪种波形呢?本文对比分析这些模式的特点,您会有不一样的发现。
无线充真的比有线充更优越吗?
智能手机发展的速度可以说非常迅猛,它已经成为了每个人都必不可少的数码产品。现在的手机已经不再是那个只用来打电话、发短信的功能机,我们的衣食住行基本上都可以用智能手机来完成。
为什么iPhone不能关机充电?
从模拟电话到2G数字网络,世界移动通信网络经历了二十多年的发展,已经和人们的生活息息相关、密不可分,手机的主要功能就是通信,然而科技的发展也让只能通信手机已经变成了智能手机。
突然断电令家用电器很受伤?看完这篇就不用怕了
小时候我听说过这么一个生活常识:冰箱空调如果突然断电的话是很容易损坏的,所以每次停电都有点提心吊胆。
【干货】大功率LED散热核心机密
LED飞速发展的今天,大功率LED顺势而起,目前大功率LED照明灯具的最大技术难题就是散热问题,散热不畅导致LED驱动电源、电解电容器都成了LED照明灯具进一步发展的短板。
电容技术突破:世界首创玻璃铝密封端子大幅提升电容性能
随着当今世界电子设备和系统的不断发展,铝电解电容因其重要的电存储功能越来越受到市场的亲睐。对电容技术及性能提高的要求正不断升高,电动车、大功率系统、可再生能源、国防和航空航天以及重工业等领域都依靠铝电容来满足高电力需求。
俄发现自旋电子学激发磁漩涡 节电节能提速1000倍传输信息
莫斯科物理技术研究所(MIPT)和俄罗斯量子中心的科学家宣称他们已经找到了使用更少电流激发磁旋涡的方法。
电源设计中PCB不可忽略的5大点
作为电源工程师,最重要的莫过于电源设计中的PCB设计了,那么要注意哪些要点呢?小编为大家带来福利,总计了诸多电源工程师的经验,电源设计中PCB不可忽略的5点。
如何确定铅酸电池平衡器的平衡电流
LTC3305是一款铅酸电池平衡器,其采用一个辅助电池或一个可供替代的蓄电池(AUX)与串接式电池组内部的个别电池之间来回传输电荷。
移动电源该怎么选 重在保护和安全
如今智能手机耗电量越来越大,大部分的智能手机电池都不可拆卸,一款容量大携带方便的移动电源就成了人们出门旅行必备的电子产品。
【秘籍】开关电源电路开发设计大全
欢迎来到电源设计小秘笈! 随着现在对更高效、 更低成本电源解决方案需求的强调,本文就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。无论您是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域,您都可以在这里找到一些极其有用的信息,以帮助您迎接下一个设计挑战。
解析手机与PDA应用中新型的LED照明驱动电路
LED的批量供货已经让移动电话与PDA上LCD面板背光用低功率LED的单价越来越低,新推出的背光驱动芯片也内嵌步进式亮度控制以及不需任何软件设计,同时也不耗费任何微处理器资源的情境照明控制功能,而这些LED驱动电路可以帮助便携式产品制造商缩短开发时间。
那学年我们一起学过的“虚短”和“虚断”
作为电气专业的学生,我们都学过模拟电子和数字电子,在学习过程中我们印象最深的就是运放电路中的虚短和虚短了,下面笔者带着大家一起回忆那些年我们一起学过的虚短和虚断。
集成电路高频变压器的设计与制作性能参数
随着电源技术的不断发展,电源系统的小型化、高频化和大功率化已成为一个永恒的研究方向和发展趋势。因此,研究使用频率更高的电源变压器是降低电源系统体积、提高电源输出功率比的关键因素。
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