電源供應器 電壓範圍的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

另外網站Tektronix直流電源供應器-PWS2000也說明:PWS2000 電源供應器系列的設計沿襲Tektronix 著名的超高效能與直觀操作。寬廣的電流和電壓範圍,加上10 mV 和10 mA 解析度,即可滿足各種應用需求。數字鍵盤方便快速且準確 ...

建國科技大學 電機工程系暨研究所 金原傑、温坤禮所指導 羅文杰的 切換式電源轉換器之研究暨C語言電腦說明系統之研發 (2021),提出電源供應器 電壓範圍關鍵因素是什麼,來自於電源轉換器、電路架構、電路成品、C語言。

而第二篇論文逢甲大學 航太與系統工程學系 謝宗翰所指導 王顥程的 新型超音速風洞電漿噴流研究 (2020),提出因為有 電漿合成噴流、超音速風洞、震波邊界層交互作用控制的重點而找出了 電源供應器 電壓範圍的解答。

最後網站工業應用電源則補充:亞源集團之工業設備專用高能效電源供應器,兼具應用範圍廣及規格多樣化特色,產品輸出功率涵蓋10W到500W,輸入電壓為90V-264V,符合多國安規及EMC認證,適用於全球 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了電源供應器 電壓範圍,大家也想知道這些:

切換式電源轉換器之研究暨C語言電腦說明系統之研發

為了解決電源供應器 電壓範圍的問題,作者羅文杰 這樣論述:

切換式電源轉換器由於電路架構簡單、穩定度高、漣波小、暫態響應快、電磁干擾小、可靠度高以及高效率等優點,因此廣泛的使用在中大型功率電源轉換產品中。而對於在工程上所使用的電源轉換器的研究,大部分都著重於整體電壓穩定度、輸出功率及效率的提升。本文選出包括降壓式轉換器、昇壓式轉換器、順向式轉換器、返馳式轉換器、推挽式轉換器、半橋式轉換器、主動箝位順向式轉換器、非對稱半橋式轉換器及LLC共振式轉換器等常用的九種電源轉換器,從基礎的電路架構了解,進而由實作出的雛形電路中理解實務技術。最後研發一個在任何版本的作業系統上都可以使用的 C 語言電腦輔助系統,以輔助常用的切換式電源轉換器的說明使用,對於剛進入此

領域的初學者有很大的助益。

新型超音速風洞電漿噴流研究

為了解決電源供應器 電壓範圍的問題,作者王顥程 這樣論述:

本研究主要針對電漿合成噴流在一大氣壓條件下的性質進行研究,探討電漿致動器在固定頻率以及固定工作週期時產生噴流的物理條件,以及在不同噴口直徑下、不同電壓條件的電漿噴流速度,為了基於電漿致動器進行超音速流場中的震波邊界層交互作用的控制,我們計畫設計一座新式的超音速風洞,以整合我們的電漿致動器進行實驗。在電漿致動器方面我們固定擊發頻率在60 赫茲,固定工作週期在30%,噴口直徑我們選擇了1.5mm、1.3mm、1.2mm 三個尺寸,量測電壓範圍從1.3kV~2.0kV 每一百伏特為間隔進行實驗,利用紋影顯像技術(Schilieren)對電漿致動器產噴流的電極距離以及噴流速度進行量測。在超音速風洞設

計方面我們除了使用簡單的一維等熵流進行了風洞質流率、風洞運行時間等等參數進行估算,也使用數值模擬進行比對。針對風洞所使用的超音速噴嘴,我們利用開源碼OpenFOAM進行數值模擬,採用了基於中心格式的暫態求解器rhoCentralFoam並結合k-omega SST(Shear Stress Transport)紊流模型進行噴嘴的驗證以及不同操作壓力下的噴嘴性質。研究結果顯示電漿合成噴流的強度會隨著電極距離的增加而增強,然而電漿合成噴流的速度不太隨噴口直徑的不同而改變,噴流速度隨電壓的變化也較不明顯,實驗結果的噴流速度也未達到我們的預期,推測原因可能是電源供應器的功率不足而造成此結果。而超音速風

洞的噴嘴根據一維等熵流估算與數值模擬的結果是可以達到我們所需求的三馬赫速度,而在我們所預期的噴嘴入口停滯壓操作條件下,噴嘴屬於過膨脹噴。