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AD电路设计图,将24V电压转换为12V和5V电压。

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简介:
该电源设计图属于AD系列,其设计理念非常经典且具有代表性。它巧妙地采用了THS5450芯片,该芯片以其卓越的效率和低输出电流而著称,为电路性能提供了可靠保障。

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  • 24V12V5VAD
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    本设计图展示了如何将24V电源有效转换为12V与5V电压输出的电路设计方案,适用于各种电子设备的供电需求。 AD的电源设计图非常经典且典型,采用高效的THS5450芯片,具有高效率和小输出电流的特点。
  • 220V5V的稳
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  • DCDC 24V5V/12V
    优质
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  • 5V12V
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    本设计提供了一种将5V电压提升至12V的电路方案,包含详细的电路图及元器件说明,适用于电子设备电源转换需求。 该原理图使用2576芯片实现12V到5V的电压转换电路。
  • 12V24V
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    本设计探讨了从12伏特电源系统向24伏特系统高效转换的技术方案,旨在实现不同电压需求间的灵活切换。 24V转12V的转换电路原理图是用Altium绘制的。
  • 5V12V
    优质
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  • 5V12V(基于XL6009)
    优质
    本设计介绍了一种使用XL6009芯片实现的大电流5V至12V升压转换电路。通过优化元件选型和布局,确保高效率与稳定性,适用于多种电子设备的电源需求。 本段落主要介绍了基于XL6009设计的大电流5V转12V升压电路,接下来我们将一起学习相关内容。
  • 12V5V12V3.3V的降芯片选择与
    优质
    本文章详细介绍如何从众多选项中挑选合适的12V转5V及12V转3.3V降压芯片,并提供实用电路设计参考。 2.1 多源异构知识融合面临的挑战 数据融合是从不同来源的数据、信息进行联合、相关及组织处理以寻找其真实值的过程。相比之下,知识融合面临三大主要挑战。 首先,在输入形式上,数据融合的输入是一个二维矩阵(如图1(a)),而知识融合则需要一个三维矩阵作为输入(如图1(b))。这一额外维度代表了提取器的数量,意味着每个单元格不仅表示从特定Web源中抽取的数据项值,还包含了用于该操作的具体提取器信息。因此,在整个过程中都可能出现错误,这些错误可能源自于原始的Web源、三元组识别过程中的问题、实体连接以及属性连接等环节。 其次,知识融合希望预测概率能准确反映每个三元组的真实可能性,并且这种准确性需要满足单调性要求:即具有较高预测概率的三元组其真实出现的概率也应当高于那些预测概率较低的三元组。 最后,由于规模巨大的问题,在当前的数据融合实验中使用的最大数据集包含170K个数据源和400K条数据项。相比之下,知识融合通常需要处理数量级更大的数据量,这给实际操作带来了极大的挑战。 2.2 融合方法选择的标准 现有的用于解决基本数据融合问题的方法同样可以被应用到知识融合的场景中去。
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