磁性元件与电源期刊
出版文献量(篇)
4500
总下载数(次)
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磁性元件与电源

曾用名: 电子变压器;电子变压器技术;国际电子变压器

《磁性元件与电源》是关于电子变压器、电感线圈、磁性材料、电源供应器行业的厂商杂志,包含了丰厚的行业企业的资料,并且每期都有大量的技术文献提供。
ISSN:
2522-6142
CN:
出版周期:
月刊
邮编:
510660
地址:
广州市天河区中山大道中启星商务中心D座5
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4500
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  • 作者: 徐泽玮
    被引次数: 0
    发表期刊: 年1期
    摘要:
  • 作者: 李玉国 王立军
    被引次数: 0
    发表期刊: 年3期
    摘要:
  • 作者: 奚慧 张其政
    被引次数: 0
    发表期刊: 年4期
    摘要:
  • 作者: 庞旭平 石松耀
    被引次数: 0
    发表期刊: 年1期
    摘要:
  • 作者: 吴东法 韦秀光
    被引次数: 0
    发表期刊: 年3期
    摘要: 本文通过对全部采用薄带或薄带和导线组合绕组建立的模型分析了高频变压器的边缘效应。利用二维有限单元法(FEM)研究了铁心中绕组位置和绕组宽度对变压器的ac电阻和漏感的影响,求导了绕组间的最佳间...
  • 作者: 冯挹 张其政
    被引次数: 0
    发表期刊: 年2期
    摘要:
  • 作者: 丁德瑞
    被引次数: 0
    发表期刊: 年3期
    摘要: 可控硅整流电路应用广泛,但由于其以控制导通角的大小实现调压功能,致使其以非正弦波方式工作,就造成了工作时机器有振动和叫声的问题。本文详细叙述了如何综合治理及找出强振点圆满解决这一问题的过程和...
  • 作者: 范德育 袁明祥
    被引次数: 0
    发表期刊: 年3期
    摘要: 本文详细分析了多输出单端反激电源的工作过程,分析了电路参数对输出电压负载效应的影响.并提出了一些改善电压负载效应的方法。...
  • 作者: 张忠仕 李卫 汪伟 陈文
    被引次数: 0
    发表期刊: 年11期
    摘要: 从软磁材料的μ—H曲线出发,研究在磁导率μ的测量过程中,测试线圈匝数Ⅳ对测试结果的影响。阐明N取一定数值时测出磁导率μ值为最高的原因。关于测试样环上测试磁场Ⅳ径向不均匀的影响,用积分法解决。...
  • 作者: 刘小英
    被引次数: 0
    发表期刊: 年6期
    摘要: 迪加斯电子有限公司日前在珠海扩建1千平方的新厂房,主要用于研发生产全自动绕线机,每月产量高达50多台左右。该司销售部李裕春经理介绍说,以前台资企业垄断了液晶背光(变压器),但随着LED的成熟...
  • 作者:
    被引次数: 0
    发表期刊: 年7期
    摘要: 为提高我国磁性材料生产工艺技术和应用水平,拓宽应用领域,满足满足市场需求,做强做大我国磁性材料及应用产业,以取得更大经济效益,使我国成为世界磁性材料强国,...
  • 作者: 圣力(校) 薛蕙(编译)
    被引次数: 0
    发表期刊: 年12期
    摘要: 采用金属薄膜绕组技术,可以减小大的浪涌电流和高的功率电平状况下电感器的损耗,以及免去一些加工程序。使用利兹线(Litzwire)进行绕组的最优化设计,为在高频状态下降低绕组损耗给工程ON/J...
  • 作者: 汪晶慧 陈为
    被引次数: 0
    发表期刊: 年11期
    摘要: 磁性元件的磁芯损耗与功率变换器的效率息息相关,功率变换器中磁性元件的激磁电压是占空比可调的矩形波,因此矩形波激励下磁性元件的磁芯损耗模型的精确预测有助于磁性元件的设计和优化。本文基于修正的斯...
  • 作者: 沈林佳 潘晓东 王鑫 缪思敏
    被引次数: 0
    发表期刊: 年11期
    摘要: 现代电子技术的飞跃发展,应用范围的快速扩展,对高磁导率MnZn铁氧体提出了新的更高要求。文中以TS10材料改善为例,介绍近两年来天通控股高磁导率MnZn铁氧体材料性能改善成果。主要包括以下三...
  • 作者: 周勋 聂敏 谈敏
    被引次数: 0
    发表期刊: 年11期
    摘要: 铁粉芯FeSiCr材料的磁导率是材料的最主要的特性之一。一般我们希望材料具有较高的磁导率,而材料的磁导率跟材料的密度有直接关系。一般铁粉芯FeSiCr材料的密度越大磁导率越高,材料的密度越小...
  • 作者: 郑庆杰 陈为
    被引次数: 0
    发表期刊: 年10期
    摘要: 在电力电子行业,储能与滤波电感有着极为广泛的应用。其中大部分电感都是闭合磁路电感,但是也有一部分是开放磁路电感,由于其具有良好的抗直流偏置能力,在很多场合都得到了大量应用。对于开放磁路电感来...
  • 作者:
    被引次数: 0
    发表期刊: 年1期
    摘要: 与常规磁环相比,使用圆角的块状磁芯作设计有许多优点,例如结构可定制,高电流能力和绕线更简易。圆角块状磁芯和圆柱体所消耗的粉末较少,...
  • 作者: 李小龙 李银传 王鑫
    被引次数: 0
    发表期刊: 年3期
    摘要: 本文介绍了利用居里温度和二峰经验公式计算摩尔配方的方法,利用氧化物法制各样品,研究了居里温度对高磁导率锰锌MnZn材料磁性能的影响。重点分析了居里温度对磁导率一温度μi-T、磁导率一频率μi...
  • 作者: 陈思莹
    被引次数: 0
    发表期刊: 年12期
    摘要: 11月23日,第四届(深圳)智能快充与无线充技术研讨会在深圳登喜路国际大酒店圆满举行。本届会议聚焦快速充电和无线充电,并吸引了华为、三星、努比亚、TCL、嘉航磁源等知名企业共计600多名业内...
  • 作者: 尉朗 朱晏军 林艺冰 聂敏
    被引次数: 0
    发表期刊: 年1期
    摘要: 本文研究了一种车载用宽温抗应力镍锌铁氧体新材料,并与传统铁氧体材料做性能对比。要求新材料磁导率雎在100KHz下为800,比温度系数aμ ir较小,呈现宽温特性,在80N下压力磁导率变化率〈...
  • 作者:
    被引次数: 0
    发表期刊: 年2期
    摘要: 由大比特资讯和央视发现之旅频道的《品质》栏目联合主办的“2017”艾森杯第七届大中华区电子变压器电感器电源适配器行业评选”自12月21日进入投票阶段以来,累计参与投票人数己多达上万人次。...
  • 作者: 周志敏
    被引次数: 0
    发表期刊: 年1期
    摘要: 本文在简介EMI滤波器正朝小型化、片式化方向发展的基础上,重点论述了新材料、新技术在EMI滤波器上的应用及小型化片式磁性元器件。...
  • 作者:
    被引次数: 0
    发表期刊: 年4期
    摘要: 2018年,全球储能新增装机规模比2017年翻了一番。预计2019年全球储能新增装机容量将再度增加近一倍。韩国政府的支持使得该国储能发展呈现繁荣之势,不过火灾事件的发生也在很大程度上阻碍了该...
  • 作者: 阮辞
    被引次数: 0
    发表期刊: 年5期
    摘要: 虽然有政策的支持,有企业的努力,有市场的包容,但是中国新能源汽车核心技术瓶颈、配套设施不完善、后补贴时代竞争力不足等问题日益凸显。然而,这种技术不足的问题在电子变压器、电感等新能源汽车关键零...
  • 作者: 剑波 李哲 葛昊
    被引次数: 0
    发表期刊: 年4期
    摘要: 为了兼顾电池的寿命、安全与充电速率,希望在抑制析锂的前提下采用尽量大的电流充电。本文研究低温下抑制析锂的锂离子电池最大充电电流。采用热-电化学耦合模型描述锂离子电池的低温性能,分析电池内部的...
  • 作者:
    被引次数: 0
    发表期刊: 年9期
    摘要: 驱动中国8月27日消息,国家税务总局依托阿里云打造的智慧税务大数据平台已建设完成。平台采用了分布式海量计算技术,计算速度提高了2000倍。国税总局可以借助新平台实现30多个省级机关核心税务数...
  • 作者:
    被引次数: 0
    发表期刊: 年11期
    摘要: 10月15日上午,在乾安县道字乡效字村,总投资2.5亿元的阳光电源200兆瓦渔光互补光伏发电项目一期50兆瓦项目正式开工。该项目由阳光电源股份有限公司投资建设,利用乾安县道字乡效字村及周边土...
  • 作者: 陈泽香
    被引次数: 0
    发表期刊: 年12期
    摘要: 资料显示,深圳市德维斯电子有限公司(以下简称德维斯)自2008年创立以来,业绩及规模逐年递增。2013年开始,德维斯将市场重心放在了通信电源、新能源汽车、路灯电源等领域,且在这些市场领域中获...
  • 作者: 刘聪 王彩琳
    被引次数: 0
    发表期刊: 年12期
    摘要: 本文采用Sentaurus-TCAD软件研究了一种具有隐埋型场阻止(FS)层IGBT的静、动态特性,并与常规型FS-IGBT进行了对比。分析了不同FS峰值掺杂浓度及深度对正、反向阻断特性及导...
  • 作者:
    被引次数: 0
    发表期刊: 年1期
    摘要: 近日,微泰医疗器械(杭卅)股份有限公司获得D轮融资,交易金额5.75亿人民帀,据报道,本轮融资由泰康投资旗下泰康乾贞基金领投,腾讯投资和IDG资本联合领投,光大控股、中金浦成、三正健康等跟投...

磁性元件与电源基本信息

刊名 磁性元件与电源 主编
曾用名 电子变压器;电子变压器技术;国际电子变压器
主办单位 主管单位
出版周期 月刊 语种
ISSN 2522-6142 CN
邮编 510660 电子邮箱 bigbit@big-bit.com
电话 020-378807 网址
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