【摘 要】
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单片式开关电源有高效率、高性能、高集成度、体积小、重量轻等特点,已经成为开关电源设备的首选设计方案,具有重要的研究意义和广阔的市场前景。本文对芯片的电路原理进行仔细的分析,用仿真工具HSPICE对电路进行仿真并给出相应的仿真结果,以验证电路的正确性和可行性。最终电路子模块的仿真结果都达到预定要求。本芯片电路采用脉冲宽度调制(PWM)和脉冲跨周期调制(PSM)相结合的调制模式,整体控制回路采用电流控
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单片式开关电源有高效率、高性能、高集成度、体积小、重量轻等特点,已经成为开关电源设备的首选设计方案,具有重要的研究意义和广阔的市场前景。本文对芯片的电路原理进行仔细的分析,用仿真工具HSPICE对电路进行仿真并给出相应的仿真结果,以验证电路的正确性和可行性。最终电路子模块的仿真结果都达到预定要求。本芯片电路采用脉冲宽度调制(PWM)和脉冲跨周期调制(PSM)相结合的调制模式,整体控制回路采用电流控制模式,内部集成耐压为700V功率器件LDMOS,工作频率为132KHz,最大工作电流为
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染料敏化太阳能电池(Dye Sensitized Solar Cell,简称DSC)制作工艺简单、成本低廉且光电转换效率较高,是一种很有前景的新型太阳能电池。使用一维纳米材料取代传统的TiO_2纳米颗粒制备光阳极时,由于电子传输过程得到改善,可能会提高DSC的性能。电纺丝方法(Electrospinning)是一种便捷有效的制备一维纳米纤维的方法,但是它在DSC中的应用却受到两个问题的限制:与基板
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