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增加脈沖重復頻率。增加脈沖重復頻率不僅增加了脈沖電源的平均功率,而且降低了電源的體積和成本。提高電源效率并減少功耗。它提高了電力系統的可靠性,并且脈沖放電產生的熱量和高頻電磁干擾嚴重影響了系統的可靠性。在脈沖電鍍過程中,當電流打開時,脈沖(峰值)電流是正常直流電流的幾倍或幾十倍。正是這種瞬時高電流密度在非常高的過電壓下還原了金屬離子,從而使沉積層中的顆粒變得較細。當電流關閉時,陰極區域附近的放電離
脈沖電源有單正脈沖和雙正、負脈沖電源,采用*特的調制技術,數字化控制。正向脈沖開啟寬度(T+)和負向脈沖開啟時間寬度(T-)可分別在全周期內調節。正向電流、電壓調節、負向電流、電壓均可獨立調節。脈沖電源技術的基本工作原理脈沖電源在脈沖電鍍過程中,當電流導通時,脈沖(峰值)電流相當于普通直流電流的幾倍甚至幾十倍,正是這個瞬時高電流密度使金屬離子在較高的過電位下還原,從而使沉積層晶粒變細;當電流關斷時
什么是可調開關電源 與開關電源有什么區別可調開關電源的工作原理是將交流電源輸入經整流濾波變成直流,通過高頻PWM信號控制開關,將直流加到開關變壓器初級上,開關變壓器次級感應出高頻電壓,經過整流濾波提供給負載,同時輸出電壓反饋給可調節的控制電路,之后PWM占空比實現變化,從而實現電壓輸出電壓變化。可調開關電源與穩壓開關電源器件的區別可調開關電源與穩壓開關電源較大的區別在于,可調開關電源內部有一個獨立
脈沖電源工作原理脈沖電源在脈沖電鍍過程中,當電流導通時,脈沖(峰值)電流相當于普通直流電流的幾倍甚至幾十倍,正是這個瞬時高電流密度使金屬離子在較高的過電位下還原,從而使沉積層晶粒變細;當電流關斷時,陰極區附近放電離子又恢復到初始濃度,濃差較化消除,這利于下一個脈沖同期繼續使用高的脈沖(峰值)電流密度,同時關斷期內還伴有對沉積層有利的重結晶、吸脫附等現象。這樣的過程同期性地貫穿整個電鍍過程的始末,其
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