Showing 1 - 20 results of 76 for search '"ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО"', query time: 0.77s Refine Results
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Source: Journal of the Russian Universities. Radioelectronics; Том 28, № 1 (2025); 88-101 ; Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника; Том 28, № 1 (2025); 88-101 ; 2658-4794 ; 1993-8985

    File Description: application/pdf

    Relation: https://re.eltech.ru/jour/article/view/972/826; Skolnik M. Radar Handbook. New York: The McGraw-Hill Companies, 2008. 1351 p.; Brown A. Active Electronically Scanned Arrays: Fundamentals and Applications. New York: WileyIEEE Press, 2022. 272 p.; Design and Research on a Power Distribution System for Airborne Radar / K. Ding, F. Wu, S. Li, B. Li, Y. He, Y. Zhang // The J. of Engineering. 2018. Vol. 2019, № 16. P. 1528–1531. doi:10.1049/joe.2018.8636; Realization of DC/DC High Power and Large Current Combined Power Supply for Airborne Radar / Y. Zhang, S. Xu, Z. Chen, X. Li, B. Dong, Q. Luo, B. Li, Y. He // The J. of Engineering. 2018. Vol. 2019, № 16. P. 1930–1933. doi:10.1049/joe.2018.8743; A Power Supply System for TR Modules of Active Phased Array Radar / Y. Wang, X. Bao, Y. Liu, L. Li, H. Liu // Open J. of Circuits and Systems. 2020. Vol. 9, № 2. P. 28–34. doi:10.12677/OJCS.2020.92004; Engineering Application of a Large Airborne Radar Power Supply System with 100 kW / J. Xia, Y. Wang, X. Zhang, T. Cheng, Z. Chen, Y. Zhang // IEEE 9th Intern. Power Electronics and Motion Control Conf., Nanjing, China, 29 Nov.–02 Dec. 2020. IEEE, 2020. P. 2331–2335. doi:10.1109/IPEMC-ECCEAsia48364.2020.9368054; Novel AESA Architecture for Earth Observation and Planetary Sciences / A. Pereira, N. Weste, D. Abbot, S. Al-Sarawi, O. Yurduseven // IEEE Aerospace Conf., Big Sky, USA, 06–13 March 2021. IEEE, 2021. P. 1–13. doi:10.1109/AERO50100.2021.9438227; GaN-Based Two-Stage Converter With High Power Density and Fast Response for Pulsed Load Applications / Y. Yao, G. Kulothungan, H. Krishnamoorthy, A. Das; H. Soni // IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2022. Vol. 69, № 10. P. 10035–10044. doi:10.1109/TIE.2022.3159946; Design and Implementation of High Power Pulsed Output DC-DC Converter / M. Kumar, K. Rayees, B. Singh, V. Chippalkatti // Smart Small Satellites: Design, Modelling and Development. Lecture Notes in Electrical Engineering. 2023. Vol. 963. P. 85–97. doi:10.1007/978-981-19-7198-3_9; Design and Realization of a Compact, Rugged and Highly Efficient Power Supply Module for Large Aperture Antennas in Naval Environment / A. Sarkar, B. Guruvulu, V. H. Bhosale, J. Chakrabarty, M. S. Althaf // IEEE Wireless Antenna and Microwave Symp., Visakhapatnam, India, 29 Feb. 2024–03 March 2024. IEEE, 2024. P. 1–5. doi:10.1109/WAMS59642.2024.10528098; Кириенко В. П. Регулируемые преобразователи систем импульсного электропитания. Н. Новгород: НГТУ, 2008. 617 с.; Таназлы Г. И., Мунасыпов Р. А. Проектирование сложных систем заряда емкостных накопителей энергии // Вестн. УГАТУ. 2012. Т. 16, № 1 (46). С. 133–142.; Кушнерев Н. А., Родин М. В. Особенности проектирования и тенденции развития систем электропитания АФАР бортовых радиолокаторов // Информационно-измерительные и управляющие системы. 2019. Т. 17, № 6. С. 68–82. doi:10.18127/j20700814-201905-09; Кныш В. А. Полупроводниковые преобразователи в системах заряда накопительных конденсаторов. Л.: Энергоиздат, 1981. 156 с.; Пентегов И. В. Основы теории зарядных цепей емкостных накопителей энергии. Киев: Наук. думка, 1982. 424 с.; Булатов О. Г., Иванов В. С., Панфилов Д. И. Полупроводниковые зарядные устройства емкостных накопителей. М.: Радио и связь, 1986. 159 с.; A Constant Current High Voltage Capacitor Charging Power Supply for Pulsed Power Applications / G. Rim, I. Jeong, G. Gusev, Y. W. Choi, H. J. Ryoo, J. S. Kim // 13th IEEE Intern. Pulsed Power Conf., Las Vegas, USA, 17–22 June 2001. IEEE, 2001. P. 1284–1286. doi:10.1109/PPPS.2001.1001783; High Power Density Capacitor Charging Power Supply Development for Repetitive Pulsed Power / M. McQuage, V. McDowell, F. Peterkin, J. Pasour // 27th Intern. Power Modulator Symp., Arlington, USA, 14–18 May 2006. IEEE, 2006. P. 368–371. doi:10.1109/MODSYM.2006.365261; Cassel R., Hitchcock S., Hitchcock R. A High Power Dynamically Flexible Pulse Width Radar Modulator // The 34th IEEE Intern. Conf. on Plasma Science, Albuquerque, USA, 17–22 June 2007. IEEE, 2007. P. 1492–1494. doi:10.1109/PPPS.2007.4652469; Design of Series Resonant High Voltage Capacitor Charging Power Supply / Q. Wang, Y. Gao, C. Liang, J. Zhao // The 16th IET Intern. Conf. on AC and DC Power Transmission, Xian, China, 02–03 July 2020. IEEE, 2021. P. 1294–1297. doi:10.1049/icp.2020.0309; Dias A., Filho E. Switching Mode System to Supply Pulse Modulators in Radar Applications // 9th IEEE/IAS Intern. Conf. on Industry Application, Sao Paulo, Brazil, 08–10 Nov. 2010. IEEE, 2010. P. 1–6. doi:10.1109/INDUSCON.2010.5740011; Буркин Е. Ю., Кожемяк О. А. Устройство формирования ступенчато-падающего тока заряда емкостного накопителя энергии // Приборы и техника эксперимента. 2016. № 2. С. 91–95. doi:10.7868/S003281621601033X; Novel Virtualization Intelligent Power Supply with Large Capacity Energy Storage / G. Liu, W. Xue, Z. Hao, Z. Niu, K. Mu, J. Ma // IEEE Sustainable Power and Energy Conf., Chengdu, China, 23–25 Nov. 2020. IEEE, 2020. P. 2028–2033. doi:10.1109/iSPEC50848.2020.9350938; Design and Implementation of a 2.1-kV Charging Power Supply for Capacitor Array of Pulse Power Modulators / Y. Wang, J. Chen, L. Wang, M. Xu, H. Chen, J. Huang // IEEE 2nd Intern. Conf. on Information Technology, Big Data and Artificial Intelligence, Nanchang, China, 17–19 Dec. 2021. IEEE, 2021. P. 36–40. doi:10.1109/ICIBA52610.2021.9688199; Research on LC Series Resonant High Voltage Capacitor Charging Power Supply / H. Zhao, X. Wang, Y. Zheng, H. Ding, C. Yao // IEEE 5th Intern. Electrical and Energy Conf., Nanchang, China, 27–29 May 2022. IEEE, 2022. P. 1631–1636. doi:10.1109/CIEEC54735.2022.9846751; Fixed Frequency LCC Resonant Converter Modeling and Optimal Design for High-Voltage Capacitor Charging Power Supply in Constant Power Control / J. Chen, Y. Xu, H. Lu, Zh. Yan, Zh. Yu, Q. Li // IEEE Transactions on Industry Applications. 2023. Vol. 59, № 4. P. 4287–4299. doi:10.1109/TIA.2023.3264221; A Variable Frequency Phase-Shift Modulation Constant Power Control Strategy for LCC Resonant Capacitor Charging Power Supply / Y. Xu, Z. Yu, J. Chen, Y. Wang // IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2023. Vol. 70, № 2. P. 1883–1893. doi:10.1109/TIE.2022.3161803; Мошкин В. И. Энергетические характеристики процесса заряда емкостного накопителя энергии // Вестн. КГУ. 2012. № 2 (24). С. 82–85.; Кушнерев Н. А., Родин М. В., Степанов А. В. К вопросу об усреднении импульсной мощности в источниках электропитания приемо-передающих модулей бортовых радиолокационных АФАР // Практическая силовая электроника. 2020. № 3 (79). С. 45–50.; Rodin M., Popov D. Hysteretic Voltage Regulator as a Dynamic Supply Modulator for Radar Power Amplifier // 6th Intern. Youth Conf. on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering, Moscow, Russia, 29 Feb.–02 March 2024. IEEE, 2024. P. 1–5. doi:10.1109/REEPE60449.2024.10479739; https://re.eltech.ru/jour/article/view/972

  3. 3
    Academic Journal

    Source: Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях; № 4(6) (2020): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"; 22-27
    Вестник Национального Технического Университета "ХПИ" Серия Новые решения в современных технологиях; № 4(6) (2020): Вестник НТУ "ХПИ": Серия "Новые решения в современных технологиях"; 22-27
    Bulletin of the National Technical University «KhPI» Series: New solutions in modern technologies; № 4(6) (2020): Bulletin of the NTU"KhPI". Series: New Solutions in Modern Technology; 22-27

    File Description: application/pdf

  4. 4
    Academic Journal

    Source: Avtomobil'. Doroga. Infrastruktura.; № 2 (32) (2022); 2 ; Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. = Avtomobil'. Doroga. Infrastruktura.; № 2 (32) (2022); 2 ; 2409-7217

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.adi-madi.ru/madi/article/view/1133/pdf_655; https://www.adi-madi.ru/madi/article/downloadSuppFile/1133/1269; https://www.adi-madi.ru/madi/article/downloadSuppFile/1133/1270; https://www.adi-madi.ru/madi/article/downloadSuppFile/1133/1271; https://www.adi-madi.ru/madi/article/downloadSuppFile/1133/1272; https://www.adi-madi.ru/madi/article/downloadSuppFile/1133/1273; https://www.adi-madi.ru/madi/article/downloadSuppFile/1133/1274; https://www.adi-madi.ru/madi/article/downloadSuppFile/1133/1275; Ютт, В.Е. Электрооборудование автомобилей: учебник для вузов / В.Е. Ютт. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Горячая линия-Телеком, 2006 г. – 440 с. – ISBN 5-93517-243-7.; Головин, В.В. Оценка влияния условий эксплуатации на ресурс аккумуляторной батареи. / В.В. Головин, Г.А. Нестеренко, И.С. Нестеренко // COLLOQUIUM-JOURNAL. – 2022 г. – №4. – С. 36-40.; Картуков, А.А. Анализ неисправностей автомобильных аккумуляторныз батарей и способов их устранения / А.А. Картуков, Н.С. Алексеев, В.Д. Тябин // Актуальные вопросы перспективных направлений применения вооруения, военнной и специальной техники: сборник научных трудов I Межведомственной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 30 октября 2019 г. – Санкт-Петербург: Изд-во ООО "Медиапапир", 2019. – с. 147-155.; ГОСТ Р 53165-2008. Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия. – Взамен ГОСТ 959-2002, ГОСТ 29111-91; введ. 2009-07-01. – Москва: Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 г. N 604-ст; М.: Изд-во стандартов, сор. 2008. – 34 с.; Тимохин, С.В. Повышение надежности устройств для зарядки автомобильных аккумуляторных батарей / С.В. Тимохин, И.С. Боронин, Д.С. Чекмарев, В.А. Кондрашин // Эксплуатация автотракторной и сельскохозяйственной техники: опыт, проблемы, инновации, перспективы: сборник статей IV Международной научно-практической конференции, Пенза, 15–16 октября 2019 г. – Пенза: Изд-во Пензенский государственный аграрный университет (Пенза), 2019 г. – С. 123-128.

  5. 5
    Report

    Contributors: Мартемьянов, Сергей Михайлович

    File Description: application/pdf

    Relation: Кыдыров Н. С. Силовой блок источника питания для зарядки емкостных накопителей энергии : магистерская диссертация / Н. С. Кыдыров; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ), Отделение материаловедения (ОМ); науч. рук. С. М. Мартемьянов. — Томск, 2021.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66593

  6. 6
  7. 7
  8. 8
    Academic Journal

    Source: Мікросистеми, Електроніка та Акустика : науково-технічний журнал, 2019, Т. 24, № 6(113)

    File Description: Pp. 29-37; application/pdf

    Relation: Verbytskyi, Ie. V. Input Current Quality Parameters Analysis of Modular AC-DC SEPIC Charger Based on Double Fourier Series / Ie. V. Verbytskyi // Мікросистеми, Електроніка та Акустика : науково-технічний журнал. – 2019. – Т. 24, № 6(113). – С. 29–37. – Бібліогр.: 14 назв.; https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33452; https://doi.org/10.20535/2523-4455.2019.24.6.197361

  9. 9
  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    Source: Мікросистеми, Електроніка та Акустика : науково-технічний журнал, 2018, Т. 23, № 4(105)

    File Description: С. 51-57; application/pdf

    Relation: Снєгірєв, В. А. Дослідження впливу заряду асиметричним струмом на ємність акумуляторних батарей / Снєгірєв В. А., Волківський В. Б. // Мікросистеми, Електроніка та Акустика : науково-технічний журнал. – 2018. – Т. 23, № 4(105). – С. 51–57. – Бібліогр.: 14 назв.; https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33160; https://doi.org/10.20535/2523-4455.2018.23.4.128530

  12. 12
    Academic Journal

    Source: Radio Engineering; № 3 (2018); 1-16 ; Радиостроение; № 3 (2018); 1-16 ; 2587-926X

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.radiovega.su/jour/article/view/141/147; Ситников А.В., Масленникова С.И. Аккумуляторные батареи носимых электронных устройств // Радиостроение. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2017. № 5. С. 52-72. DOI:10.24108/rdeng.0517.0000113; Ситников А.В., Ситников И.А. Электротехнические основы источников питания: учебник. М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. 240 с.; Тарутта Е.П., Арутюнян С.Г., Милаш С.В. Коррекция волнового фронта глаза с помощью контактных линз и их влияние на аккомодационный ответ // Российский офтальмологический журнал. 2016. Т. 9. № 2. С. 102-107. DOI:10.21516/2072-0076-2016-9-2-102-107; Басова Г.Г., Гардер Н.В., Липатникова Н.В., Залесский М.Г. Применение мягких контактных линз с лечебной целью // X Съезд офтальмологов России (Москва, 17-19 июня 2015 г.): Сб. науч. материалов. М.: Офтальмология, 2015. С. 51.; Glass Help. Режим доступа: https://www.google.ru/glass/help/ (дата обращения: 09.09.2018).; Introducing our smart contact lens project. Режим доступа: https://googleblog.blogspot.com/2014/01/introducing-our-smart-contact-lens.html (дата обращения: 09.09.2018).; Щербо С.Н., Щербо Д.С., Крапин М.Ю. Медицина 5П: молекулярно-диагностические технологии мобильного здравоохранения // Медицинский алфавит. Современная лаборатория. 2017. Т. 4. № 28 (325). С. 5-11.; Даниличев В.Ф., Кольцов А.А., Новиков С.А., Павлюченко В.Н. Специальные контактные линзы // Современная оптометрия. 2010. № 4 (34). С. 17-27.; Reyhaneh Sariri P., Ali Erfani Karimzadeh Toosi. Обработка лецитином контактных линз для предотвращения адсорбции протеинов // Журнал органической химии. 2003. Т. 39. № 4. С. 506-509.; Кадергулова А.М. Кислородная проницаемость и влагосодержание как основные характеристики контактных линз // Фундаментальные проблемы науки: Междунар. науч.-практич. конф. (Уфа, 1 сент. 2016 г.): Сб. ст. Ч. 2. Уфа, 2016. С. 160-161.; Ситников А.В. Основы электротехники: учебник. М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. 288 с.; Sony, Samsung и Google запатентовали «умные» глазные линзы. Режим доступа: https://styler.rbc.ua/rus/nauka_i_tehnika/sony-samsung-google-zapatentovali-umnye-glaznye-1462448869.html (дата обращения: 09.09.2018).; https://www.radiovega.su/jour/article/view/141

  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20