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上海市所在地
备品备件RUBBER DESIGN 减震器
面议备品备件0155026/00 集电器电缆
面议备品备件0,03X12,7X5000MM H+S
面议备品备件GEMU 600 25M17 88301392
面议备品备件WENGLOR 放大器301251104
面议备品备件GEMU 554 50D 1 9 51 1
面议备品备件BERNSTEIN SRF-2/1/1-E-H
面议备品备件N813.4ANE KNF
面议QY-1044.0013 泵 SPECK备品备件
面议NT 63-K-MS-M3/1120 备品备件
面议VECTOR 备品备件CANAPE
面议VECTOR VN1670 备品备件
面议EFFEKTA ACX33PES10K00H02整流器电源模块
EFFEKTA ACX33PES10K00H02整流器电源模块
AC/DC变换是将交流变换为直流,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为"整流",功率流由负载返回电源的称为"有源逆变"。AC/DC变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流、滤波,因此体积相对较大的滤波电容器是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如IEC、、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC滤波及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化,另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使得解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求,由于同样的原因,高电压、大电流开关使得电源工作损耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化设计方法才能使其工作效率达到一定的满意程度。
AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。按电源相数可分为,单相、三相、多相。按电路工作象限又可分为一象限、二象限、三象限、四象限。
开关电源的选用
开关电源在输入抗干扰性能上,由于其自身电路结构的特点(多级串联),一般的输入干扰如浪涌电压很难通过,在输出电压稳定度这一技术指标上与线性电源相比具有较大的优势,其输出电压稳定度可达(0.5~1)%。开关电源模块作为一种电力电子集成器件,在选用中应注意以下几点:
AC/DC变换是将交流变换为直流,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为"整流",功率流由负载返回电源的称为"有源逆变"。AC/DC变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流、滤波,因此体积相对较大的滤波电容器是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如IEC、、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC滤波及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化,另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使得解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求,由于同样的原因,高电压、大电流开关使得电源工作损耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化设计方法才能使其工作效率达到一定的满意程度。
AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。按电源相数可分为,单相、三相、多相。按电路工作象限又可分为一象限、二象限、三象限、四象限。
开关电源的选用
开关电源在输入抗干扰性能上,由于其自身电路结构的特点(多级串联),一般的输入干扰如浪涌电压很难通过,在输出电压稳定度这一技术指标上与线性电源相比具有较大的优势,其输出电压稳定度可达(0.5~1)%。开关电源模块作为一种电力电子集成器件,在选用中应注意以下几点:
AC/DC变换是将交流变换为直流,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为"整流",功率流由负载返回电源的称为"有源逆变"。AC/DC变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流、滤波,因此体积相对较大的滤波电容器是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如IEC、、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC滤波及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化,另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使得解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求,由于同样的原因,高电压、大电流开关使得电源工作损耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化设计方法才能使其工作效率达到一定的满意程度。
AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。按电源相数可分为,单相、三相、多相。按电路工作象限又可分为一象限、二象限、三象限、四象限。
开关电源的选用
开关电源在输入抗干扰性能上,由于其自身电路结构的特点(多级串联),一般的输入干扰如浪涌电压很难通过,在输出电压稳定度这一技术指标上与线性电源相比具有较大的优势,其输出电压稳定度可达(0.5~1)%。开关电源模块作为一种电力电子集成器件,在选用中应注意以下几点:
AC/DC变换是将交流变换为直流,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为"整流",功率流由负载返回电源的称为"有源逆变"。AC/DC变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流、滤波,因此体积相对较大的滤波电容器是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如IEC、、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC滤波及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化,另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使得解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求,由于同样的原因,高电压、大电流开关使得电源工作损耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化设计方法才能使其工作效率达到一定的满意程度。
AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。按电源相数可分为,单相、三相、多相。按电路工作象限又可分为一象限、二象限、三象限、四象限。
开关电源的选用
开关电源在输入抗干扰性能上,由于其自身电路结构的特点(多级串联),一般的输入干扰如浪涌电压很难通过,在输出电压稳定度这一技术指标上与线性电源相比具有较大的优势,其输出电压稳定度可达(0.5~1)%。开关电源模块作为一种电力电子集成器件,在选用中应注意以下几点:
AC/DC变换是将交流变换为直流,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为"整流",功率流由负载返回电源的称为"有源逆变"。AC/DC变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流、滤波,因此体积相对较大的滤波电容器是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如IEC、、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC滤波及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化,另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使得解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求,由于同样的原因,高电压、大电流开关使得电源工作损耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化设计方法才能使其工作效率达到一定的满意程度。
AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。按电源相数可分为,单相、三相、多相。按电路工作象限又可分为一象限、二象限、三象限、四象限。
开关电源的选用
开关电源在输入抗干扰性能上,由于其自身电路结构的特点(多级串联),一般的输入干扰如浪涌电压很难通过,在输出电压稳定度这一技术指标上与线性电源相比具有较大的优势,其输出电压稳定度可达(0.5~1)%。开关电源模块作为一种电力电子集成器件,在选用中应注意以下几点:
AC/DC变换是将交流变换为直流,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为"整流",功率流由负载返回电源的称为"有源逆变"。AC/DC变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流、滤波,因此体积相对较大的滤波电容器是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如IEC、、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC滤波及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化,另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使得解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求,由于同样的原因,高电压、大电流开关使得电源工作损耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化设计方法才能使其工作效率达到一定的满意程度。
AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。按电源相数可分为,单相、三相、多相。按电路工作象限又可分为一象限、二象限、三象限、四象限。
开关电源的选用
开关电源在输入抗干扰性能上,由于其自身电路结构的特点(多级串联),一般的输入干扰如浪涌电压很难通过,在输出电压稳定度这一技术指标上与线性电源相比具有较大的优势,其输出电压稳定度可达(0.5~1)%。开关电源模块作为一种电力电子集成器件,在选用中应注意以下几点:
AC/DC变换是将交流变换为直流,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为"整流",功率流由负载返回电源的称为"有源逆变"。AC/DC变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流、滤波,因此体积相对较大的滤波电容器是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如IEC、、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC滤波及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化,另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使得解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求,由于同样的原因,高电压、大电流开关使得电源工作损耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化设计方法才能使其工作效率达到一定的满意程度。
AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。按电源相数可分为,单相、三相、多相。按电路工作象限又可分为一象限、二象限、三象限、四象限。
开关电源的选用
开关电源在输入抗干扰性能上,由于其自身电路结构的特点(多级串联),一般的输入干扰如浪涌电压很难通过,在输出电压稳定度这一技术指标上与线性电源相比具有较大的优势,其输出电压稳定度可达(0.5~1)%。开关电源模块作为一种电力电子集成器件,在选用中应注意以下几点:
AC/DC变换是将交流变换为直流,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为"整流",功率流由负载返回电源的称为"有源逆变"。AC/DC变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流、滤波,因此体积相对较大的滤波电容器是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如IEC、、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC滤波及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化,另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使得解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求,由于同样的原因,高电压、大电流开关使得电源工作损耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化设计方法才能使其工作效率达到一定的满意程度。
AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。按电源相数可分为,单相、三相、多相。按电路工作象限又可分为一象限、二象限、三象限、四象限。
开关电源的选用
开关电源在输入抗干扰性能上,由于其自身电路结构的特点(多级串联),一般的输入干扰如浪涌电压很难通过,在输出电压稳定度这一技术指标上与线性电源相比具有较大的优势,其输出电压稳定度可达(0.5~1)%。开关电源模块作为一种电力电子集成器件,在选用中应注意以下几点:
AC/DC变换是将交流变换为直流,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为"整流",功率流由负载返回电源的称为"有源逆变"。AC/DC变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流、滤波,因此体积相对较大的滤波电容器是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如IEC、、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC滤波及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化,另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使得解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求,由于同样的原因,高电压、大电流开关使得电源工作损耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化设计方法才能使其工作效率达到一定的满意程度。
AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。按电源相数可分为,单相、三相、多相。按电路工作象限又可分为一象限、二象限、三象限、四象限。
开关电源的选用
开关电源在输入抗干扰性能上,由于其自身电路结构的特点(多级串联),一般的输入干扰如浪涌电压很难通过,在输出电压稳定度这一技术指标上与线性电源相比具有较大的优势,其输出电压稳定度可达(0.5~1)%。开关电源模块作为一种电力电子集成器件,在选用中应注意以下几点:
EFFEKTA | ACX33PES10K00H02 |
EFFEKTA | DCRR3WB0608K0010 |
EFFEKTA | ACX31MDS20K00M08 |
EFFEKTA | 10A/WRS-012-1000 |
EFFEKTA | ACX11MHR1K500000 |
EFFEKTA | ACX33PES20K00M10 |
EFFEKTA | ACX33PES40K001H0 |
EFFEKTA | MA9120100000 |
EFFEKTA | ACX33Q2S40K00M05 |
EFFEKTA | ACX11MKR1K000000 |
EFFEKTA | ACX31PES10K00M95 |
EFFEKTA | 03A/06000MH-030 |
EFFEKTA | ACX33PES30K00M45 |
EFFEKTA | MA2045120000 |
EFFEKTA | ACX11MTR3K200000 |
EFFEKTA | 03A/06000MH-085 |
EFFEKTA | ACX11MES80000USB |
EFFEKTA | ACX33PES30K00M94 |
EFFEKTA | RCXB1WB048600000 |
EFFEKTA | ACX33Q2S20K00M10 |
EFFEKTA | MA8921480000 |
EFFEKTA | MA9725508000 |
EFFEKTA | ACR11ENS16K00M10 |
EFFEKTA | ACX11MDR10K00M04 |
EFFEKTA | ACX33Q2S15K001H9 |
EFFEKTA | ACX31PES10K00H03 |
EFFEKTA | 4BT12-12 |
EFFEKTA | 10A/WRS-048-0200 |
EFFEKTA | BZR/BTL12-80 |
EFFEKTA | ACX33PES10K00M30 |
EFFEKTA | ACX33Q2S40K00M12 |
EFFEKTA | ACX33Q2S20K00M06 |
EFFEKTA | ACX11MES1K500USB |
EFFEKTA | CH3U12301212A000 |
EFFEKTA | ACX11MKR2K000M70 |
EFFEKTA | ACX11MDS10K00M25 |
EFFEKTA | ACX11MTR1K000000 |
EFFEKTA | ACX11MDR10K00M04 |
EFFEKTA | MA8862242400 |
EFFEKTA | ACX11MTS2K0U0SWZ |
EFFEKTA | BFR/BT12-1,2 |
EFFEKTA | ZBBEFBRM2BYP4011 |
EFFEKTA | ACX33Q2S40K00M30 |
EFFEKTA | BZR/BTL12-55F |
EFFEKTA | ACX11MHR3K000M10 |
EFFEKTA | ACX33PES40K00M45 |
EFFEKTA | 10A/WRS-024-0200 |
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EFFEKTA | ACX33Q2S15K00M50 |
EFFEKTA | ACX11MHR70000000 |
EFFEKTA | ACR11ENS8K000M57 |
EFFEKTA | ACX11MKR2K000M35 |
EFFEKTA | ACX11MES1K000USB |
EFFEKTA | ACX31PES20K00M45 |
EFFEKTA | ACX11MDS1K0U0SWZ |
EFFEKTA | ACX11MTR70000M20 |
EFFEKTA | ACX31PES20K00M30 |
EFFEKTA | ACX33Q2S25K00M07 |
EFFEKTA | MA9970241200 |
EFFEKTA | |
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EFFEKTA | ACX33Q2S30K00M94 |
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EFFEKTA | DCRR3WB04812K010 |
EFFEKTA | ACX11MKR3K000M23 |
EFFEKTA | ACX11MES1K500000 |
EFFEKTA | ACX33PES30K00M11 |
EFFEKTA | ACX11MSR2K000000 |
EFFEKTA | ACX33Q2S25K00M25 |
EFFEKTA | ACX33Q2S30K00M71 |
EFFEKTA | |
EFFEKTA | DTE/UPS748-03A |
EFFEKTA | ACX11MKR70000M75 |
EFFEKTA | MA9740360000 |
EFFEKTA | |
EFFEKTA | ACX11MKS1K000000 |
EFFEKTA | ACX33PES30K001H0 |
EFFEKTA | ACX33Q2S30K00M04 |
EFFEKTA | CWE/BC91250 |
EFFEKTA | ACX11MKS700002H4 |
EFFEKTA | DCXR1WB048600002 |
EFFEKTA | MA9740120000 |
EFFEKTA | ACX11MTR1K500000 |
EFFEKTA | ACX11MSS2K000000 |
EFFEKTA | GEWAEHR10SLES5K0 |
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EFFEKTA | ACX33PES40K00M12 |
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EFFEKTA | BFR/BT12-20 |
EFFEKTA | DTE/UPS712-21A |
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EFFEKTA | ACX33Q2S30K00M11 |
EFFEKTA | ACX11MDS10K00M10 |
EFFEKTA | ACX33PES30K00M94 |
EFFEKTA | DCRR1WB0481K2001 |
EFFEKTA | ACX33Q2S10K00M95 |
EFFEKTA | SLZBSLDL21100500 |
EFFEKTA | |
EFFEKTA | MA9725908000 |
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EFFEKTA | CWE/BC94813 |
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EFFEKTA | ACX33Q2S30K00M26 |
EFFEKTA | CH3U12304808A000 |
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EFFEKTA | ACX33PES40K003H0 |
EFFEKTA | ACX33PES10K00M95 |
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EFFEKTA | ACX11MDR10K00M10 |
EFFEKTA | DCRR3WB0483K2003 |
EFFEKTA | 4BT12-5 |
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EFFEKTA | |
EFFEKTA | ACX33PES40K00M86 |
EFFEKTA | ACX33Q2S30K004H5 |
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EFFEKTA | |
EFFEKTA | 10I/WRI-012-3000 |
EFFEKTA | DCRR1WB0481K2002 |
EFFEKTA | 10I/WRI-024-1000 |
EFFEKTA | ACX11MTS1K0U0SWZ |
EFFEKTA | 10A/WRS-024-0700 |
EFFEKTA | ACX33PES40K00M30 |
EFFEKTA | ACX33PES30K00M08 |
EFFEKTA | SLWRABSI4K0WD000 |
EFFEKTA | ACX31PES10K00M13 |
EFFEKTA | ACX11MKS70000M40 |
EFFEKTA | ACR11ENS24K00M25 |
EFFEKTA | ACX11MSR1K000000 |
EFFEKTA | ACX31PES10K00M13 |
EFFEKTA | DTE/UPS724-18A |
EFFEKTA | 10I/WRI-012-2000 |
EFFEKTA | DCXR3WB0602K0010 |
EFFEKTA | ACX33PES30K004H5 |
EFFEKTA | BFR/BT06-12 |
EFFEKTA | ACX31PES20K00M24 |
EFFEKTA | 10I/WRI-024-3000 |
EFFEKTA | ACX11MTR2K000000 |
EFFEKTA | MA9619900000 |
EFFEKTA | ACX11MKS2K000000 |
EFFEKTA | BFR/BT12-5 |
EFFEKTA | ACX33PES40K00M12 |
EFFEKTA | CWE/BC92425 |
EFFEKTA | ACX11MKR3K000M60 |
EFFEKTA | |
EFFEKTA | ACX33Q2S30K00M11 |
EFFEKTA | DTE/UPS724-08A |
EFFEKTA | ACX11MTR70000000 |
EFFEKTA | MA9120750000 |
EFFEKTA | ACX33Q2S40K00M18 |
EFFEKTA | ACX33PES15K00M50 |
EFFEKTA | BFR/BT12-12 |
EFFEKTA | ACX33Q2S10K002H0 |
EFFEKTA | ACX33Q2S10K00M22 |
EFFEKTA | ACX33PES10K00H03 |
EFFEKTA | ACX33Q2S40K001H9 |
EFFEKTA | DCRR3WB0488K0010 |
EFFEKTA | MA8921240000 |
EFFEKTA | |
EFFEKTA | ACX33Q2S20K00M30 |
EFFEKTA | 022/00700MT-001 |
EFFEKTA | SLZBABEKWEBPX000 |
EFFEKTA | BZR/BTL12-90 |
EFFEKTA | ACX11MKR3K000M39 |
EFFEKTA | MA9740480000 |
EFFEKTA | ACX33PES40K00M45 |
EFFEKTA | ACR11ENS4K0001H9 |
EFFEKTA | ACX33Q2S25K00M76 |
EFFEKTA | ACX33PES15K00M15 |
EFFEKTA | ACR11ENS8K000M15 |
EFFEKTA | ACX33PES20K00M24 |
EFFEKTA | DTE/UPS724-06A |
EFFEKTA | ACX33Q2S30K00M94 |
EFFEKTA | ACR11ENS4K000M44 |
EFFEKTA | ACX33PES15K00M08 |
EFFEKTA | ACX33Q2S40K00M45 |
EFFEKTA | ACX33PES30K00M19 |
EFFEKTA | ACX33Q2S40K00M05 |