sitemap
Наш сайт использует cookies. Продолжая просмотр, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с нашей Политикой Конфиденциальности
Согласен
Поиск:

Вход
Архив журнала
Журналы
Медиаданные
Редакционная политика
Реклама
Авторам
Контакты
TS_pub
technospheramag
technospheramag
ТЕХНОСФЕРА_РИЦ
© 2001-2025
РИЦ Техносфера
Все права защищены
Тел. +7 (495) 234-0110
Оферта

Яндекс.Метрика
R&W
 
 
Вход:

Ваш e-mail:
Пароль:
 
Регистрация
Забыли пароль?
Книги по фотонике
Урик Винсент Дж.-мл., МакКинни Джейсон Д., Вилльямс Кейт Дж.
Другие серии книг:
Мир фотоники
Библиотека Института стратегий развития
Мир квантовых технологий
Мир математики
Мир физики и техники
Мир биологии и медицины
Мир химии
Мир наук о Земле
Мир материалов и технологий
Мир электроники
Мир программирования
Мир связи
Мир строительства
Мир цифровой обработки
Мир экономики
Мир дизайна
Мир увлечений
Мир робототехники и мехатроники
Для кофейников
Мир радиоэлектроники
Библиотечка «КВАНТ»
Умный дом
Мировые бренды
Вне серий
Библиотека климатехника
Мир транспорта
Мир станкостроения
Мир метрологии
Мир энергетики
Книги, изданные при поддержке РФФИ
Тег "кпд"
Фотоника #7/2023
Е. А. Ионова
Энерговыработка многопереходных солнечных элементов с учетом широтной изменчивости спектрального состава излучения
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2023.17.7.516.524 Предложена оценка энерговыработки многопереходными солнечными элементами с учетом совокупного спектрального состава прямого солнечного излучения в годовом периоде. Показано, что коэффициент энерговыработки четырехпереходного солнечного элемента вблизи экватора составляет 45% в случае атмосферы с низким аэрозольным составом и 44% в случае атмосферы с аэрозольным наполнением, характерным для урбанизированных территорий. На широте +30° годовая энерговыработка данного солнечного элемента может составить 1 001 кВт · час / м2. Для расчета энерговыработки установок и фотоэлектрических модулей с данными солнечными элементами требуется коррекция этой величины в связи с энергетическими потерями, обусловленными конструкцией энергоустановки.
Электроника НТБ #8/2020
Ж. Йе
СНИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ В АВТОМОБИЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПИТАНИЯ
DOI: 10.22184/1992-4178.2020.199.8.60.66 В статье описано решение на основе компактного понижающего стабилизатора от Analog Devices, которое обеспечивает преобразование в широком диапазоне входных напряжений до 42 В с пиковым выходным током 7 А, высокую эффективность при малой и большой нагрузке, низкий уровень электромагнитных помех и отличные тепловые характеристики.
Электроника НТБ #8/2019
Х. Куек, А. Буквин
Сравнительные испытания на генерируемые помехи импульсных ИВП на основе традиционного подхода и технологии Silent Switcher
DOI: 10.22184/1992-4178.2019.189.8.58.61 Рассмотрено применение технологии Silent Switcher компании Analog Devices в импульсных источниках вторичного питания (ИВП). Отмечено, что данная технология позволяет значительно уменьшить электромагнитные помехи, создаваемые ИВП, и повысить их КПД.
Электроника НТБ #4/2019
В. Кочемасов, Т. Косичкина
Усилители мощности по схеме Догерти. Часть 2
Рассмотрены усилители мощности по схеме Догерти. Приведена информация об элементной базе данных усилителей, предлагаемой различными производителями. DOI: 10.22184/1992-4178.2019.185.4.118.130 УДК 621.375 ВАК 05.27.01
Электроника НТБ #3/2019
В. Кочемасов, Т. Косичкина
Усилители мощности по схеме Догерти Часть 1
Рассмотрены усилители мощности по схеме Догерти. Приведена информация о принципе их работы, достоинствах и недостатках, технологиях изготовления, архитектуре и другие сведения. DOI: 10.22184/1992-4178.2019.184.3.144.152 УДК 621.375 | ВАК 05.27.01
Разработка: студия Green Art