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  • 田中精机预计一季度净利润同比增长787%至817%

    田中精机预计一季度净利润同比增长787%至817% 田中精机 自动化2019-04-11 4月9日,田中精机发布业绩预告,公司预计2019年1-3月归属上市公司股东的净利润3290.00万至3400.00万,同比变动787.32%至816.99%,专用设备行业平均净利润增长率为55.26%。

  • 高频高压大功率变压器设计/工艺/测试之难点及应对方法

    高频高压大功率变压器设计/工艺/测试之难点及应对方法 制造2025 电力电子高频高压变压器2019-04-08 随着中国制造2025的逐步实施,电力电子的发展进入一个快速时期,尤其是轨道交通、太阳能、风能、环保设施等领域平均每年近30%以上的增长,其中的核心部件大功率高频变换器也开始大量应用。

  • 磁集成交错并联高增益改进型Boost变换器

    磁集成交错并联高增益改进型Boost变换器 交错并联 开关电感 直流变换器 磁集成2019-04-08 提出了带有磁集成开关电感/电容的交错并联改进型Boost直流变换器。开关电感/电容代替储能电感能够提高电压增益,输入端将开关电感/电容交错并联能够减小输入电流,将电感进行磁集成技术可以减小变换器的体积,改善变换器的输入输出纹波及动态性能,提高变换器功率密度和转换效率。

  • 如何测量电容器和电感器的关键材料特性?

    如何测量电容器和电感器的关键材料特性? 2019-03-11

  • 智能制造时代的静电及其电磁噪声防护技术

    智能制造时代的静电及其电磁噪声防护技术 静电防护 电磁噪声 滤波器 抑制干扰2019-02-12 本文将从源头上应对与静电放电密切相关的电磁噪声诱发等干扰问题作抑制并防护,也应在解决方案中对静电保护器件---EMI静噪滤波器应用作说明,并且对防静电新技术发展新趋势作分析。

  • 小功率高能效DC/DC变换器的设计

    小功率高能效DC/DC变换器的设计 DC/DC变换器 能量捕获系统 换能器 蓄电池 电减器/电容器组合2019-02-12 提高能效可延长小功率器件的运行寿命,勿需更换蓄电池或对蓄电池再充电。在无线传感器网络(WSN)应用中,器件的长寿命是设计的关键因素。本设计的超小功率DC/DC变换器,无论在运行状态或是备用状态,均能以最小的功耗达到高性能。

  • 基于智能功率模块技术在电机控制与高声高强度设备中的应用

    基于智能功率模块技术在电机控制与高声高强度设备中的应用 智能型功率模块 噪声消除 电机控制 高声高强度 换能器2019-01-02 本文将对智能型功率模块(SPM)的关键技术特征及在电机控制与高声高强度设备中的应用作分析研讨。

  • 东方中科:借硬科技风口、以并购推动跨越式增长

    东方中科:借硬科技风口、以并购推动跨越式增长 测量 仪器2018-12-25 北京东方中科集成科技股份有限公司(下称“东方中科”)是中国领先的电子测量仪器综合服务商。目前,公司创立的“业务+产品+服务”综合服务模式已经成为行业内领先的商业模式。

  • 益和协助板厂提升品质与线圈板测试效率

    益和协助板厂提升品质与线圈板测试效率 无线充电 磁性元件 测试2018-12-25 2017年苹果公司首款支援无线充电的手机带动无线充电整体供应链,在无线充电模组中最关键的部件之一即是充电线圈,搭配智能手机与穿戴式设备轻巧外观,接收端充电线圈Rx採用FPC蚀刻的方式为业界趋势,此项技术关键在于“共振频率越近充电效能就越好”。

  • 研究并优化等离子体刻蚀工艺去静电步骤对晶片残存电荷的影响

    研究并优化等离子体刻蚀工艺去静电步骤对晶片残存电荷的影响 刻蚀 去静电 等离子体 残存电荷 良率2018-12-04 本文研究并优化了等离子体刻蚀后、去静电过程中等离子体辅助晶片去静电的工艺步骤。通过数据模拟和实验设计,研究了极板间距、反应室压力、射频电源功率和射频电源关闭方式对晶片残存电荷的影响。

  • 无线电动汽车充电耦合器磁屏蔽设计的有限元分析

    无线电动汽车充电耦合器磁屏蔽设计的有限元分析 2018-12-04 感应电能传输(IPT)是一种实用且优选的电动车(EV)无线充电方法,它被证明是安全、方便和可靠的。由于磁耦合器之间存在气隙,因此与传统变压器相比,其磁场耦合减小并且磁漏大大增加,这可能导致耦合器周围的磁通密度超过人的安全极限。

  • 无人机软磁复合无线充电系统

    无人机软磁复合无线充电系统 无线充电 无人机(UAV) 软磁复合(SMC)2018-12-04 无人机(UAV)技术的需求和兴趣正在迅速增长。尽管重量很大且充电时间长,但大多数无人机都使用电池进行操作。无人机无线充电系统的需求日益增加,以避免电池的缺点。典型的无线充电系统利用铁氧体来提高功率传输效率,但铁氧体的脆特性阻碍了其应用于动态无人机操作。

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