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轉換效率,什么是轉換效率

來源:整理 時間:2023-08-21 18:52:09 編輯:智能門戶 手機版

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1,什么是轉換效率

有部分電能轉換成熱量損耗掉了。因此,電源必須盡量減少熱量的損耗。轉換效率就是輸出功率除以輸入功率的百分比。1.3版電源要求滿載下最小轉換效率為70%。2.0版更是將推薦轉換效率提高到了80%。電子設備, ,

什么是轉換效率

2,功率放大電路的轉換效率是指

這個問題查一下書就明白了。 所謂的轉換效率是指功率放大電路的最大輸出功率與電源提供的功率之比,而電源功率是指直流功率,即電源輸出的平均電流與電壓的積。所以選B。 具體你可以參考:童詩白,《模擬電子技術基礎》第四版,P481頁。

功率放大電路的轉換效率是指

3,轉換效率什么是轉換效率

轉換效率,什么是轉換效率轉換效率就是電源的輸入功率與輸出功率的比值:即電源轉換效率=電源為主機提供的即時輸出功率/輸入電源的即時功率times;100%。一般來說,PC電源規(guī)范對轉換效率有著一定的要求。PC電源是將交流電能量轉換成直流電能量并供應給主機配件的設備

轉換效率什么是轉換效率

4,什么是功率因數(shù)與轉換效率有什么區(qū)別

輸出市電經(jīng)整流后對電容充電,其輸入波形為不連續(xù)的脈沖,這種電流含有大量的偕波。偕波電流使電力系統(tǒng)的電壓波形發(fā)生畸變。功率因數(shù)定義為有功功率與視在功率之比。沒有被利用的無效功率在電網(wǎng)與電源間往返流動,不僅增加線路損耗,而且成為污染,如引起電子設備誤操作,電話網(wǎng)噪音,變電站電容扼流圈過熱燒損。盡管功率因數(shù)和轉換效率都是指電源的利用率,但區(qū)別卻很大。功率因數(shù)是為了提高電網(wǎng)的利用率,同時減少電網(wǎng)的污染。簡單的說,功率因數(shù)產(chǎn)生的損耗是電力部門負擔 ,而轉換效率的損耗是用戶自己負擔。

5,transfer efficiency是什么意思

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你好!transfer efficiency合金過渡系數(shù),轉換效率; [英][tr?ns?f?: i?fi??nsi][美][tr?ns?f? ??f???nsi]如有疑問,請追問。
運轉效率,轉化效率
transfer efficiency英 [tr?ns?f?: i?fi??nsi] 美 [tr?ns?f? ??f???nsi]合金過渡系數(shù),轉換效率網(wǎng) 絡轉換效率;轉移效率;傳輸效率;傳遞效率雙語例句1. The antibiotic activity and valency connect with transfer efficiency and dissociation constant. 抗菌活性和抗生素效力與能量轉移效率和解離常數(shù)有關.2. Transfer time is a direct index of transfer efficiency. 換乘時間是直接反映換乘效率的指標.3. The calculation equation of exergy transfer efficiency is derived for heat exchanger considering pressure exergy loss. 在考慮壓力火用損失的情況下,給出了換熱器傳火用有效度的計算式.4. In condensation heat transfer process, the presence of non - condensable gas greatly deteriorates the heat transfer efficiency. 蒸汽冷凝傳熱中, 不凝氣的存在將導致傳熱過程的嚴重惡化,所以研究不凝氣對冷凝傳熱的影響,歷來受到重視.

6,電源的轉換效率是什么意思

一、什么是轉換效率? 為什么會有電源轉換效率這個概念呢?這要先從電源的物理結構講起。大家知道電源其實就是一個由變壓器和交流/ 直流轉換器以及相應穩(wěn)壓電路所組成的“綜合變電器”。這個“綜合變電器”里面包含兩個主要部件—“變壓器”和“電流轉換器”,而這兩個部件本身就存在著電能的消耗,它們附屬的穩(wěn)壓電路自然也不例外,因此電源本身又是一個“耗電器”。輸入電源的能量并不能100% 轉化為供主機內各部件使用的有效能量,這樣就出現(xiàn)了一個轉換效率的問題。 電源轉換效率=電源為主機提供的即時輸出功率/輸入電源的即時功率× 100% 原理就是這么簡單,但是,有兩點需要注意。 1.不同的電源產(chǎn)品,其轉換效率不同; 2.同一電源產(chǎn)品,在不同的工作狀態(tài)下,其轉換效率也有變化。 第一點很容易被人理解,因為不同的電源產(chǎn)品之間,它們內在的變壓電路、電流轉換器以及功能電路都會有所不同,再加上自身的功率本來就不相同,所以轉換效率不同是理所當然的。但是為什么同一產(chǎn)品的轉換效率也會變化呢?這就要先從電源的輸出電壓說起了:電源的輸入電壓是額定的220V,而輸出電壓則有+12V、+5V、+3.3V 不同的規(guī)范,這就表示電源里至少擁有三種不同(“線圈纏比”、“磁感泄露率”不同)的變壓器,由于三種變壓器的功耗不盡相同,就意味著+12V、+5V 和+3.3V的電壓輸出其各自所對應的變壓器轉換效率亦不相同。 一般而言,+12V 電壓輸出負責為CPU 以及硬盤和光驅的驅動馬達供電,+5V 電壓輸出負責為硬盤和光驅的PCB 電路板供電,+3.3V 的電壓輸出則是為主板上的內存電路模塊供電。當計算機處于不同工作狀態(tài)時,各部件的使用頻率和工作負荷會有所不同,導致不同電壓輸出回路的工作負荷浮動,所以在不同的工作狀態(tài)下,電源轉換效率也是變化的。 通過上面的分析我們知道,電源自身功耗的浮動不是很大,而電源對外輸出的浮動就比較大了,所以通常認為電源的輸出負載越大,單位負載所“分攤”的電源自身功耗就越小,此時轉換效率也就越高。 二、電源規(guī)范對轉換效率的要求 小知識:轉換效率與PFC 電路功率因數(shù)的區(qū)別最近有些電源標稱自己的轉換效率高達98%,但是仔細研究發(fā)現(xiàn)他們所謂的“轉換效率”實際上是主動式PFC 電路的功率因數(shù),這個因數(shù)表征的是有多少電能被電源利用了( 輸入電源的實際能量/ 電網(wǎng)供給電源的能量),對于主動式PFC 電路來講,功率因數(shù)可以達到98% 甚至99% 的水平;而我們所謂的轉換效率,應該是電源供給其他設備的能量/ 輸入電源的能量,二者表征的對象是不一樣的。 以上就是電源轉換效率的基本知識,下面,我們再來了解一下電源規(guī)范對轉換效率的要求。最初,電源轉換效率僅有60%左右;在Intel的ATX12V 1.3 電源規(guī)范中,規(guī)定電源的轉換效率滿載時不得小于68%;而在ATX 12V 2.01 中,對電源的轉換效率提出了更高的要求—不得小于80%。 因此在購買電源時,從它遵循的電源規(guī)范上大家就能大致了解其電源轉換效率的高低。之所以前后兩個電源規(guī)范對電源轉換效率的規(guī)定有如此大的差別,原因有三: (一)、新的ATX 12V 2.01 規(guī)范基于新的電氣制造技術,可以實現(xiàn)更高的轉換效率; (二)、因為主機功耗大幅度增加,如果電源的轉換效率不提高的話,那么整機的巨大功耗和發(fā)熱量將嚴重影響到正常使用; (三)、更高的環(huán)保和節(jié)能要求。 三、轉換效率與我們的關系 從電源規(guī)范對電源轉換效率的嚴格要求,我們不難看出電源轉換效率這個指標的重要意義。那轉換效率是如何與我們每個人密切相關的呢?。就典型的ATX 12V 1.3 電源產(chǎn)品來說,其在實際工作中,轉換效率大約在70%~75% 之間,也就意味著有25%~30% 的電能被轉化為熱量白白浪費掉了,以標稱輸入功率280W的電源產(chǎn)品為例,損耗功率約70W~84W,實際輸出功率在200W 左右(剛好滿足絕大多數(shù)PC的需要)。 如果換作典型的ATX 12V 2.01 電源,由于轉換效率提高到80%~85%,那么電功率的損耗只有15%~20%,因此只要輸入功率為240W 的電源就可以達到200W 的實際輸出功率。這樣算來,二者的功耗相差40W 左右,對于一臺每天工作10 小時的PC,一天下來可以節(jié)約0.4 度(千瓦時)電,一年下來就是146 度電,以每度電6 角錢計算,光一年節(jié)省的電費就是100 元。 當然這不僅僅是為個人節(jié)省開支的問題,目前我國仍是以火力發(fā)電為主,節(jié)約用電的同時就是為環(huán)保作出了貢獻;另一方面,電源轉換效率的提高意味著電源自身發(fā)熱量的減少,這樣更有利于降低機箱內的溫度。
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