數位電源的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

數位電源的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李政道寫的 混合式數位與全數位電源控制實戰 可以從中找到所需的評價。

另外網站數位電源技術演進與設計應用趨勢也說明:所謂的數位電源,是指在類比的電源設計基礎上,利用數位訊號處理器(DSP)、微控制器(MCU),甚至可程式邏輯閘(FPGA)來進行可程式化的電源管理。 採用DSP ...

國立臺北科技大學 電機工程系 張朝陽、曾國雄所指導 陳劭維的 微型放電加工系統之電源開發與其應用於電火花放電法製備奈米銀膠體 (2021),提出數位電源關鍵因素是什麼,來自於功率因數修正器、降壓轉換器、數位控制、電火花放電法、微型放電加工系統。

而第二篇論文國立臺北科技大學 電子工程系 黃育賢所指導 蔡堉成的 使用無差拍及電壓立方控制技術之電流模式降壓轉換器研製 (2021),提出因為有 降壓轉換器、PWM控制、電壓三方控制、無差拍控制的重點而找出了 數位電源的解答。

最後網站Toughpower DPS G RGB 1500W鈦金牌數位電源供應器則補充:曜越科技股份有限公司Toughpower DPS G RGB雲端智慧電源首創內建高風壓RGB 256色風扇,擁有80 Plus鈦金牌認證,具備優異的電壓調節和轉換效率。全模組化設計, ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了數位電源,大家也想知道這些:

混合式數位與全數位電源控制實戰

為了解決數位電源的問題,作者李政道 這樣論述:

  坊間電源各種書籍眾多,但針對數位電源的書籍很少,本書從理論開始探討,並透過模擬與動手實作驗證相互佐證,理論與實務一氣呵成!這樣從理論連貫動手完成驗證的書籍,以利讀者建構良好的基礎,解決設計上的疑難雜症。   作者專研數位電源多年,因此書中更處處有驚喜,加入許許多多的設計經驗、技巧,以及分析類比與數位之間的重要差異與改善。 本書特色   1.從韌體與硬體工程師的角度同時出發,適用各類電源工程師!   2.多處加入設計技巧分享與提醒,少走冤枉路!   3.動手實驗過程鉅細靡遺,初學者也能按圖施工,保證成功!   4.從理論、模擬、混合式數位實作到全數位實作,一本書學會

四種技巧!  

數位電源進入發燒排行的影片

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(遊戲實況設備)
主螢幕:AGON AG273QCX 144Hz FreeSync2
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CPU:Intel i9-9900KF
主機板:ROG Z390 Gaming
RAM: G.SKILL TridentZ RGB DDR4 3200 32G
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硬碟:Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2
水冷:NZXT Z73 海妖皇360 一體式液晶水冷
機殼:NZXT H710i 白
風扇:NZXT Aer RGB 120 x 3 / F120 x 3 / F140 x 1
燈光:NZXT HUE+ 燈光控制器
燈條:NZXT HUE2 underglow 底部燈條
配件:NZXT internal usb 2.0 HUB
電源:NZXT E650 金牌全模組數位電源
監控:NZXT CAM (畫面左上監控軟體)
系統:Windows 10 Home 彩盒版
鍵盤:SADES 大馬士革刀 青軸
滑鼠:SADES Musket 狼火槍 粉紅
全罩耳機:SADES Knight Pro 黑暗騎士菁英版
入耳式:B&W C5 Series 2
電競椅:SADES Unicorn 粉紅獨角獸
麥克風:Yeti 雪人白 + 懸吊支架
鏡頭1:羅技 C922 Pro
鏡頭2:羅技 C930e
影像截取盒:AVerMedia BU110

片頭配樂:
Track: Rob Gasser - Hollow (feat. Veronica Bravo) [NCS Release]
Watch: https://youtu.be/L14hxW2SN68
片尾音樂:
Track: Arlow - How Do You Know [NCS Release]
Watch: https://youtu.be/2mcwNXVHqlI
Music provided by NoCopyrightSounds.

#遊戲直播 #天堂2M #謎團隊

微型放電加工系統之電源開發與其應用於電火花放電法製備奈米銀膠體

為了解決數位電源的問題,作者陳劭維 這樣論述:

近年來,奈米材料應用於日常生活、農、工、生醫與國防等領域,因此,奈米膠體的製備方法已成為奈米科技所重視的主要議題之一。化學方法在製備奈米膠體時需添加表面活性劑來抑制粒子間的聚集,故其製備的樣品含有材料以外的元素。放電加工機可以應用於製備奈米膠體,此製備奈米膠體方式稱為電火花放電法,此方法的製程不需添任何物質即可製備出良好的奈米膠體。但工業型放電加工機體積龐大,電源也存在效率、功率因數低、價格高等缺點。為改善前述缺點,本論文設計一套微型放電加工系統來製備奈米膠體,並以製備奈米銀膠體為例。本論文內容包含電源系統、機械結構、放電電路等項目的設計。電源系統包含功率因數修正器及降壓轉換器,功率因數修正

器利用型號為UCC28019A當作控制器,在電路滿載的測試中,效率高達95 %以上,且功率因數達0.99以上。降壓轉換器將將功率因數修正器之輸出電壓390 V降壓至100 V,並以數位控制器STM32G474開發板控制降壓轉換器。本論文在滿載的情況下,效率可達95 %以上,回授控制也能穩定在100 V。機械結構以5相步進馬達搭配滑台,取代過往伺服系統體積及價格等問題。放電電路配合機械結構,並使用Python中的Tkinter套件設計此系統之人機介面,人機介面與STM32G474開發板進行傳輸溝通,設定製備膠體之製程時間參數Ton-Toff。數位控制器偵測電壓、電流之回授訊號,控制放電電路以製備

奈米銀膠體。為了分析奈米銀膠體之特性,利用紫外光/可見光光譜儀、奈米粒徑及電位分析儀、X光繞射儀、穿透式顯微鏡進行分析。在Ton-Toff為30-30 μs下,微型放電加工系統能製備出符合粒徑且懸浮性能好的奈米銀膠體,此膠體的吸收峰值為384nm、吸收率為0.237、粒徑分布為35.55 nm、界達電位為-32.2 mV。使用穿透式顯微鏡顯得知銀顆粒晶格寬度與平均粒徑分別約為0.2389及24.84 nm。經X射線繞射分析該膠體的晶相和特徵峰為銀材質。本論文之微型放電加工系統的成本約新台幣20,000元,此成本為工業級放電加工機成本的2.2%,故此設備可大幅降低電火花放電法製備奈米銀膠體的設備

成本。

使用無差拍及電壓立方控制技術之電流模式降壓轉換器研製

為了解決數位電源的問題,作者蔡堉成 這樣論述:

本論文提出了兩種不同控制技術的電流模式降壓型轉換器。第一顆晶片是使用無差拍控制技術之電流模式降壓轉換器。主要是採用本次新設計的電流感測技術,透過斜率補償的方式來防止次諧波震盪。透過回授系統可以使整體電路更加穩定以達到更快的暫態響應。本顆晶片採用TSMC 0.18 um 1P6M製程,整體佈局面積為1.073 x 0.97 mm^2。電路的工作頻率為1MHz,整體的最高效率為90.2 %在電流400mA的時候。電路工作的電壓輸入為3.3V,電壓輸出為1.5V。系統的暫態響為4.5us/4.2us。 第二顆晶片為電壓三方控制技術之電流模式降壓轉換器。使用磁製電壓控制技術搭配自適應導通控制技

術,透過電流模式來使系統更加快速。電壓三方控制技術是由三個回授路徑組成,透過磁滯電壓控制的部分進行暫態加速實現多迴路控制。本顆晶片採用TSMC 0.18 um 1P6M製程,整體佈局面積為1.16 x 1.12 mm^2。電路的工作頻率為1MHz,整體的最高效率為88%在電流200mA的時候。電路工作的電壓輸入為3.3V,電壓輸出為1.5V。系統的暫態響應為2.5us/3us。