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開關(guān)電源原理圖及工作模式
本文主要為大家闡述一下開關(guān)電源原理圖及工作模式。
開關(guān)電源原理圖
在線性電源中,功率晶體管在工作,而線性電源中導(dǎo)致閉合或者是斷開的則是PWM開關(guān)電源,在閉合、斷開兩種的狀態(tài)之下,加上功率晶體管的電壓是比較小的,就會成產(chǎn)很大的電流,關(guān)閉開關(guān)電源的時候,則是反過來的,電壓大,而電流就會特別的小,而控制開關(guān)電源工作原理的控制器,就是為了能夠更好的保持穩(wěn)定性,從而給人們的生活環(huán)境帶來安全。
開關(guān)電源原理圖
開關(guān)電源工作模式
顧名思義,開關(guān)電源就是利用電子開關(guān)器件(如晶體管、場效應(yīng)管、可控硅閘流管等),
通過控制電路,使電子開關(guān)器件不停地“接通”和“關(guān)斷”,讓電子開關(guān)器件對輸入電壓進(jìn)行脈沖調(diào)制,從而實現(xiàn)DC/AC、DC/DC電壓變換,以及輸出電壓可調(diào)和自動穩(wěn)壓。
開關(guān)電源一般有三種工作模式:頻率、脈沖寬度固定模式,頻率固定、脈沖寬度可變模式,頻率、脈沖寬度可變模式。前一種工作模式多用于DC/AC逆變電源,或DC/DC電壓變換;后兩種工作模式多用于開關(guān)穩(wěn)壓電源。另外,開關(guān)電源輸出電壓也有三種工作方式:直接輸出電壓方式、平均值輸出電壓方式、幅值輸出電壓方式。同樣,前一種工作方式多用于DC/AC逆變電源,或DC/DC電壓變換;后兩種工作方式多用于開關(guān)穩(wěn)壓電源。
根據(jù)開關(guān)器件在電路中連接的方式,開關(guān)電源,大體上可分為:串聯(lián)式開關(guān)電源、并聯(lián)式開關(guān)電源、變壓器式開關(guān)電源等三大類。其中,變壓器式開關(guān)電源(后面簡稱變壓器開關(guān)電源)還可以進(jìn)一步分成:推挽式、半橋式、全橋式等多種;根據(jù)變壓器的激勵和輸出電壓的相位,又可以分成:正激式、反激式、單激式和雙激式等多種;如果從用途上來分,還可以分成更多種類。
開關(guān)電源結(jié)構(gòu)
開關(guān)電源主要由主電路、控制電路、檢測電路和輔助電源四大部分構(gòu)成。
展開 幾張動圖展示傳輸?shù)臏?zhǔn)TEM模式
1、這是電場E
2、這是磁場H
3、同時查看E、H和坡印廷矢量
基于Lumerical Mode的典型波導(dǎo)腔面本征模式的光場圖計算
展開FDE模塊樹可以右擊已算出的模式數(shù)據(jù)包,
選擇想要輸出的結(jié)果,比如電場圖E、磁場圖H、能量場P以及遠(yuǎn)場圖farfield等
**輸出格式可以是圖片或者記事本文檔,建議輸出后者以便加工作圖
總結(jié),該方法已經(jīng)被成熟運(yùn)用于相關(guān)論文本征模式光場的作圖與分析:
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微信公眾號:320科技工作室。
我國基本建成地球科學(xué)“一張圖”大數(shù)據(jù)體系 地質(zhì)調(diào)查傳統(tǒng)模式徹底改變
5月26日,自然資源部中國地質(zhì)調(diào)查局宣布,國家地球大數(shù)據(jù)共享服務(wù)平臺“地質(zhì)云3.0”正式上線服務(wù),我國基本建成了地球科學(xué)“一張圖”大數(shù)據(jù)體系。
此次發(fā)布的“地質(zhì)云3.0” 大數(shù)據(jù)共享服務(wù)平臺實現(xiàn)了12顆國產(chǎn)遙感衛(wèi)星、2萬余個地下水監(jiān)測點以及地質(zhì)災(zāi)害、海岸帶地質(zhì)環(huán)境、土壤質(zhì)量地球化學(xué)、地面沉降等動態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)的實時云上服務(wù),徹底改變了我國地質(zhì)調(diào)查的傳統(tǒng)模式。
自然資源部中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)大數(shù)據(jù)與信息服務(wù)工程首席專家 高振記:你走到哪里,你周邊的地質(zhì)資料地質(zhì)信息就跟隨你推送到哪里,我們在野外拿著手機(jī)終端就可以調(diào)查采集數(shù)據(jù),實時地傳回到我們的云上,我們的云端就可以進(jìn)行處理和分析,這個是再造了我們整個地質(zhì)調(diào)查的流程。
除此之外,“地質(zhì)云3.0” 大數(shù)據(jù)共享服務(wù)平臺內(nèi)容包括基礎(chǔ)地質(zhì)、能源礦產(chǎn)、水資源、土地資源等11大類98個核心數(shù)據(jù)庫,新增了山水林田湖草等自然資源調(diào)查數(shù)據(jù),增加了地球化學(xué)、地球物理、鉆孔等重要的原始數(shù)據(jù),整合構(gòu)建了地球科學(xué)“一張圖”大數(shù)據(jù)。
自然資源部中國地質(zhì)調(diào)查局總工程師室信息處處長 屈紅剛:實現(xiàn)了我們國家層面歷史的成果地質(zhì)資料數(shù)據(jù)、重要原始地質(zhì)資料數(shù)據(jù)、山水林田湖草等自然資源調(diào)查數(shù)據(jù)、地質(zhì)環(huán)境等這種實時監(jiān)測數(shù)據(jù)的一體化集成和深度整合,為我們整個國家戰(zhàn)略和社會的廣泛需求提供了一個權(quán)威的信息服務(wù)。
展開 
如何計算一個側(cè)面泵浦棒的簡單激光器諧振腔的熱透鏡效應(yīng)
4.1 分析激光腔的穩(wěn)定性
在如圖15所示的窗口中,你可以在窗口標(biāo)題下面的一行里看到復(fù)選框“Show Stability Diagram”,選中打開如圖16所示的窗口“Stability Diagram”。
點擊按鈕“Plot”,顯示目前諧振腔結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。在這個圖表中紅色十字符號的位置代表腔的穩(wěn)定性。如果你要改變腔的參數(shù),比如一個反射鏡的曲率,再次點擊按鈕畫第二個十字,其所在位置會顯示參數(shù)修改后產(chǎn)生的影響,你可以繼續(xù)這種方法來畫一系列的十字,最后一個十字的顏色一直是紅色的,而前面的會變成藍(lán)色。
一個重要的問題是腔的穩(wěn)定性依賴于泵浦能量,為了分析這個,像第三節(jié)那樣調(diào)節(jié)泵浦能量。
選中方框“Show y-plane diagram”,可以附加顯示y平面模的穩(wěn)定性圖表。
圖16
廣義參數(shù)g定義的理論解釋在手冊的6.5小節(jié)。
4.2 顯示橫向高斯模分布圖
在圖15所示的窗口里,模式圖的上方可以找到可選框“Show Mode Profile”。選中該框以打開窗口“Mode Profile”,如圖17所示。
用鼠標(biāo)點擊模式圖窗口最右邊的垂直品紅色橫條(見圖1),然后移動到模式圖中,可以看到拖動條所在位置的橫向高斯分布。通過運(yùn)用上下的箭頭控制(窗口右下角),可以顯示高次橫模,并可以估算出被激發(fā)的高次模的概率。
可以在端面泵浦的結(jié)構(gòu)中創(chuàng)建一個可以同時顯示橫向泵浦分布和激光橫模分布的圖,該功能也將很快可以應(yīng)用到側(cè)面泵浦的棒上。
圖17
4.3. 輸出激光功率計算
如圖18所示,點擊LASCAD主窗口中的“Laser Power”菜單選項即可打開“Laser Power Output”窗口??捎嬎銌文9ぷ骱投嗄9ぷ鞯妮敵黾す夤β?。圖18中繪出了多模工作的輸出激光功率圖。我們先從單模工作的計算開始。
展開 LASCAD:如何計算一個簡單激光腔中端面泵浦棒的熱透鏡
圖17
圖18
保持默認(rèn)設(shè)置,單擊“Run BPM”按鈕運(yùn)行BMP代碼。與BMP主窗口一起,有兩個圖形窗口打開。其中一個顯示反射鏡右端面的模分布,如圖18所示;另一個窗口顯示光束半徑的收斂性與腔迭代次數(shù)的增加的關(guān)系,如圖19所示。圖19所示的收斂性極限與圖12模式圖左邊放大所示的模光斑大小相當(dāng)一致。
關(guān)于如何運(yùn)行多模工作時的BPM代碼,請參閱指南2的詳細(xì)介紹。
圖19
圖20
如何計算Yb:YAG薄片激光器的熱透鏡和激光功率輸出
在模式中插入熱透鏡 7
7. 激光功率輸出計算 8
1.運(yùn)行LASCAD并定義泵浦光分布
運(yùn)行LASCAD,從路徑C:Program FilesLASCADTutorials中打開tutorial-3.lcd,用“shrink-stretch”工具拉伸模式圖,直到看到黃色的熱透鏡形狀。熱透鏡只有0.12mm,因此需要拉伸其長度。
選擇主菜單“FEA-Parameter Input & FEA code”,打開“Crystal ,Pump Beam and Material Parameters ”窗口,該窗口有6個標(biāo)簽?!癕odels”標(biāo)簽顯示了LASCAD提供的預(yù)定義模式,如圖1所示。在這個教程中,模式Cylindrical rod with top hat 已經(jīng)被勾選,該模式表示吸收泵浦光強(qiáng)分布在熱透鏡軸方向為近似平頂(也稱為常數(shù))分布。
圖1.定義泵浦棒
選擇’Pump Light’標(biāo)簽,如圖2所示,該標(biāo)簽用于定義泵浦功率密度。在這個模式下,我們必須事先知道總的吸收泵浦功率??偟奈展β蕿?00W。垂直于薄片軸的泵浦功率用超高斯函數(shù)定義,如help=>Pump Light-Top Hat Pump Light Distribution in Axis Direction。光斑的大小等于分布半徑。超高斯指數(shù)增大到一定程度后,截面分布接近平頂分布??梢渣c擊“Show Pump Profile”來查看截面圖。我們甚至可以從這個截面圖中減去一定百分比被吸收的泵浦光功率。
圖2.定義泵浦光
2.用EFA定義邊界條件
如圖所示,選擇“Boundaries”來定義邊界條件。假設(shè)在(z=0)處的晶體面與固體接觸時為常溫,當(dāng)然我們也可以勾選流體冷卻。假設(shè)固體溫度為293K。在3能級系統(tǒng)中,我們一般都采用開氏溫度。
展開 [LASCAD] 如何計算Yb:YAG薄片激光器的熱透鏡和激光功率輸出
在模式中插入熱透鏡 7
7. 激光功率輸出計算 8
1.運(yùn)行LASCAD并定義泵浦光分布
運(yùn)行LASCAD,從路徑C:Program FilesLASCADTutorials中打開tutorial-3.lcd,用“shrink-stretch”工具拉伸模式圖,直到看到黃色的熱透鏡形狀。熱透鏡只有0.12mm,因此需要拉伸其長度。
選擇主菜單“FEA-Parameter Input & FEA code”,打開“Crystal ,Pump Beam and Material Parameters ”窗口,該窗口有6個標(biāo)簽。“Models”標(biāo)簽顯示了LASCAD提供的預(yù)定義模式,如圖1所示。在這個教程中,模式Cylindrical rod with top hat 已經(jīng)被勾選,該模式表示吸收泵浦光強(qiáng)分布在熱透鏡軸方向為近似平頂(也稱為常數(shù))分布。
圖1.定義泵浦棒
選擇’Pump Light’標(biāo)簽,如圖2所示,該標(biāo)簽用于定義泵浦功率密度。在這個模式下,我們必須事先知道總的吸收泵浦功率??偟奈展β蕿?00W。垂直于薄片軸的泵浦功率用超高斯函數(shù)定義,如help=>Pump Light-Top Hat Pump Light Distribution in Axis Direction。光斑的大小等于分布半徑。超高斯指數(shù)增大到一定程度后,截面分布接近平頂分布。可以點擊“Show Pump Profile”來查看截面圖。我們甚至可以從這個截面圖中減去一定百分比被吸收的泵浦光功率。
圖2.定義泵浦光
2.用EFA定義邊界條件
如圖所示,選擇“Boundaries”來定義邊界條件。假設(shè)在(z=0)處的晶體面與固體接觸時為常溫,當(dāng)然我們也可以勾選流體冷卻。
展開 LASCAD:如何計算Yb:YAG薄片激光器的熱透鏡和激光功率輸出
在模式中插入熱透鏡7
7. 激光功率輸出計算8
1.運(yùn)行LASCAD并定義泵浦光分布
運(yùn)行LASCAD,從路徑C:Program FilesLASCADTutorials中打開tutorial-3.lcd,用“shrink-stretch”工具拉伸模式圖,直到看到黃色的熱透鏡形狀。熱透鏡只有0.12mm,因此需要拉伸其長度。
選擇主菜單“FEA-Parameter Input & FEA code”,打開“Crystal ,Pump Beam and Material Parameters ”窗口,該窗口有6個標(biāo)簽?!癕odels”標(biāo)簽顯示了LASCAD提供的預(yù)定義模式,如圖1所示。在這個教程中,模式Cylindrical rod with top hat 已經(jīng)被勾選,該模式表示吸收泵浦光強(qiáng)分布在熱透鏡軸方向為近似平頂(也稱為常數(shù))分布。
圖1.定義泵浦棒
選擇’Pump Light’標(biāo)簽,如圖2所示,該標(biāo)簽用于定義泵浦功率密度。在這個模式下,我們必須事先知道總的吸收泵浦功率。總的吸收功率為500W。垂直于薄片軸的泵浦功率用超高斯函數(shù)定義,如help=>Pump Light-Top Hat Pump Light Distribution in Axis Direction。光斑的大小等于分布半徑。超高斯指數(shù)增大到一定程度后,截面分布接近平頂分布。可以點擊“Show Pump Profile”來查看截面圖。我們甚至可以從這個截面圖中減去一定百分比被吸收的泵浦光功率。
圖2.定義泵浦光
2.用EFA定義邊界條件
如圖所示,選擇“Boundaries”來定義邊界條件。假設(shè)在(z=0)處的晶體面與固體接觸時為常溫,當(dāng)然我們也可以勾選流體冷卻。假設(shè)固體溫度為293K。
展開 [LASCAD] 如何計算一個側(cè)面泵浦棒的簡單激光器諧振腔的熱透鏡效應(yīng)
在模式中插入熱透鏡 7
7. 激光功率輸出計算 8
1.運(yùn)行LASCAD并定義泵浦光分布
運(yùn)行LASCAD,從路徑C:Program FilesLASCADTutorials中打開tutorial-3.lcd,用“shrink-stretch”工具拉伸模式圖,直到看到黃色的熱透鏡形狀。熱透鏡只有0.12mm,因此需要拉伸其長度。
選擇主菜單“FEA-Parameter Input & FEA code”,打開“Crystal ,Pump Beam and Material Parameters ”窗口,該窗口有6個標(biāo)簽。“Models”標(biāo)簽顯示了LASCAD提供的預(yù)定義模式,如圖1所示。在這個教程中,模式Cylindrical rod with top hat 已經(jīng)被勾選,該模式表示吸收泵浦光強(qiáng)分布在熱透鏡軸方向為近似平頂(也稱為常數(shù))分布。
圖1.定義泵浦棒
選擇’Pump Light’標(biāo)簽,如圖2所示,該標(biāo)簽用于定義泵浦功率密度。在這個模式下,我們必須事先知道總的吸收泵浦功率??偟奈展β蕿?00W。垂直于薄片軸的泵浦功率用超高斯函數(shù)定義,如help=>Pump Light-Top Hat Pump Light Distribution in Axis Direction。光斑的大小等于分布半徑。超高斯指數(shù)增大到一定程度后,截面分布接近平頂分布??梢渣c擊“Show Pump Profile”來查看截面圖。我們甚至可以從這個截面圖中減去一定百分比被吸收的泵浦光功率。
圖2.定義泵浦光
2.用EFA定義邊界條件
如圖所示,選擇“Boundaries”來定義邊界條件。假設(shè)在(z=0)處的晶體面與固體接觸時為常溫,當(dāng)然我們也可以勾選流體冷卻。
展開 如何計算一個側(cè)面泵浦棒的簡單激光器諧振腔的熱透鏡效應(yīng)
啟動LASCAD并定義一個簡單激光腔 1
2.定義并分析一個側(cè)面泵浦棒 2
2.1 選擇晶體類型和泵浦結(jié)構(gòu) 2
2.2 定義泵浦光分布 3
2.3 定義棒的冷卻 7
2.4 定義材料參數(shù) 8
2.5 定義復(fù)合材料 9
2.6 定義控制FEA 計算程序的選項 10
2.7 FEA 的可視化結(jié)果 12
2.7.1 三維觀察器 12
2.7.2 二維數(shù)據(jù)圖和拋物線fit 12
2.8 計算高斯模 13
2.9 在模式圖中插入晶體 14
3.修改腔參數(shù) 1
44.用于分析激光腔特性的工具 15
4.1 分析激光腔的穩(wěn)定性 15
4.2 顯示橫向高斯模分布圖 16
4.3. 輸出激光功率計算 17
5. 光束傳播編碼(BPM) 19
1. 啟動LASCAD并定義一個簡單激光腔
? 選擇Start/Programs/LASCAD/Lascad啟動LASCAD,
? 定義一個工作目錄,
? 點擊“OK”,打開LASCAD主窗口,
點擊最左邊的工具欄上的“New Project”按鈕或者執(zhí)行菜單項“File”,
? 將“Number of Face Elements”增加到4,
? 輸入適當(dāng)?shù)牟ㄩL并保持其它默認(rèn)設(shè)置不變,
? 點擊“OK”。
現(xiàn)在你可以看到在頂部的LASCAD的主菜單和在它下面的另外兩個窗口,一個標(biāo)題為“Standing Wave Resonator”,另一個是“Parameter Field”,如圖1所示。上面的窗口顯示了有四個元件的簡單腔的模式圖,下面的窗口顯示腔的參數(shù)。在元件編號下面的縱行顯示的是該元件的參數(shù),比如每個反射鏡的曲率半徑,在行標(biāo)簽“Type-Param”里顯示。想要改變元件類型,可以直接使用元件編號下面的下拉框,你可以選擇反射鏡、介質(zhì)界面和透鏡。
展開 
基于Rsoft軟件進(jìn)行長周期光纖光柵模擬
圖2 仿真模型設(shè)置參數(shù)
圖3 模擬光譜圖及模式階次
經(jīng)之前講述的掃描過程仿真出來的是透射譜曲線,如圖3所示,其中縱坐標(biāo)表示損耗功率(使用Rsoft將各光纖光柵周期仿出來的透射譜數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)處理軟件上處理后,可以得到各周期透射譜曲線圖,不同諧振波長所對應(yīng)的模式也已標(biāo)注上)如果要觀察到某一位置處的光場分布如圖4所示,具體要將最后的展示output設(shè)置為XY視角,同時在field output format和far field output設(shè)置為Amp、Phase 和 intensivity。
圖4 模式光場分布圖
在光纖光柵中,纖芯中的光傳播時,能量會向包層發(fā)生泄露,如圖5所示。這是通過simulation(紅綠燈),配置光源后運(yùn)行得到的。詳細(xì)步驟在之前的教程中有所談及。
圖.5 單波長下結(jié)構(gòu)能量分布圖
由上圖可知在LPFG傳輸過程中,如果觀測到波長滿足相位匹配條件時候足夠大時,不同包層模式能量與纖芯模式能量發(fā)生耦合作用。由于不同位置處能量的逐漸衰減擴(kuò)散,導(dǎo)致更多的高階模式能量被激發(fā),并彼此發(fā)生耦合(次要)與纖芯模能量發(fā)生耦合(主要)作用,進(jìn)而使得光的能量大幅的衰減。
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展開 山大孫頔Nature子刊: 羧酸刺激誘導(dǎo)的納米銀簇反應(yīng)
【圖文導(dǎo)讀】
圖一 SD/Ag44和SD/Ag50的合成和轉(zhuǎn)化路線
圖二 SD/Ag44和SD/Ag50的
結(jié)構(gòu)圖
(a) SD/Ag44的分子結(jié)構(gòu);(b)內(nèi)部Mo6O228-的多面體模式圖;(c) SD/Ag50的分子結(jié)構(gòu);(d) 內(nèi)部Mo8O288-的多面體模式圖。
圖三 從SD/Ag44
向
SD/Ag50轉(zhuǎn)化的質(zhì)譜跟蹤圖
(a) PhCOOH誘導(dǎo)SD/Ag44向SD/Ag50轉(zhuǎn)變的質(zhì)譜跟蹤圖。
(b)轉(zhuǎn)化過程中,中間體物種的濃度與時間的關(guān)系圖。
圖四 從SD/Ag44
向
SD/Ag50轉(zhuǎn)化的機(jī)理闡釋圖示
【小結(jié)】
本文運(yùn)用低溫溶劑熱的方法得到了兩個陰離子模板的銀簇(SD/Ag44和SD/Ag50),后者可以由前者在羧酸刺激誘導(dǎo)下獲得。轉(zhuǎn)化過程經(jīng)歷了內(nèi)部陰離子模板(Mo6O228-→Mo8O288-)和外殼層(Ag44→Ag50)的協(xié)同生長,利用高分辨質(zhì)譜建立了從Ag44到Ag50的‘破碎生長再組裝’的轉(zhuǎn)化機(jī)制。該工作不僅揭示了羧酸在誘導(dǎo)銀簇轉(zhuǎn)化過程中的重要性,而且為合成難以獲得的大尺寸銀團(tuán)簇提供了一種新的方法。
文獻(xiàn)鏈接:“Deciphering synergetic core-shell transformation from [Mo6O22@Ag44] to [Mo8O28@Ag50]”(Nat.
展開 如何計算Yb:YAG薄片激光器的熱透鏡和激光功率輸出
在模式中插入熱透鏡 7
7. 激光功率輸出計算 8
1.運(yùn)行LASCAD并定義泵浦光分布運(yùn)行LASCAD,從路徑C:Program FilesLASCADTutorials中打開tutorial-3.lcd,用“shrink-stretch”工具拉伸模式圖,直到看到黃色的熱透鏡形狀。熱透鏡只有0.12mm,因此需要拉伸其長度。選擇主菜單“FEA-Parameter Input & FEA code”,打開“Crystal ,Pump Beam and Material Parameters ”窗口,該窗口有6個標(biāo)簽?!癕odels”標(biāo)簽顯示了LASCAD提供的預(yù)定義模式,如圖1所示。在這個教程中,模式Cylindrical rod with top hat 已經(jīng)被勾選,該模式表示吸收泵浦光強(qiáng)分布在熱透鏡軸方向為近似平頂(也稱為常數(shù))分布。
圖1.定義泵浦棒
選擇’Pump Light’標(biāo)簽,如圖2所示,該標(biāo)簽用于定義泵浦功率密度。在這個模式下,我們必須事先知道總的吸收泵浦功率。總的吸收功率為500W。垂直于薄片軸的泵浦功率用超高斯函數(shù)定義,如help=>Pump Light-Top Hat Pump Light Distribution in Axis Direction。光斑的大小等于分布半徑。超高斯指數(shù)增大到一定程度后,截面分布接近平頂分布。可以點擊“Show Pump Profile”來查看截面圖。我們甚至可以從這個截面圖中減去一定百分比被吸收的泵浦光功率。
展開 豐田新型電驅(qū)動力總成(P810)技術(shù)解析
圖 6槽8極線圈簡單地并聯(lián)連接
圖 新型繞組線連接(5槽和7槽交互組合的8極線圈并聯(lián))
(出處:豐田汽車技術(shù)會?2020年春季大會學(xué)術(shù)演講會演講稿)
圖 傳統(tǒng)的繞組線連接下由于轉(zhuǎn)子相位差導(dǎo)致的電位差
圖 新型繞組線降低了線圈末端高度
(出處:豐田汽車技術(shù)會?2020年春季大會學(xué)術(shù)演講會演講稿)
對于電機(jī)和發(fā)電機(jī),其他減少損耗的措施包括對層積電磁鋼板構(gòu)成的定子鐵芯進(jìn)行退火處理,以減少沖壓過程中殘余應(yīng)力造成的損耗,并且繞組線段采用細(xì)線,抑制線圈中產(chǎn)生的渦流損耗等,使得P810相比P313減少了5cycle模式下21%的電機(jī)損耗。
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P710解析
開發(fā)目標(biāo)
(1)匹配新平臺的變速箱要小型化、輕量化。
(2)降低機(jī)械損失,從而降低油耗。
(3)改進(jìn)NV性能,維持車輛的靜謐性。
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