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更新日期: 2025-06-17

基于電磁耦合陣列定位的無線電能傳輸裝置設計

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基于電磁耦合陣列定位的無線電能傳輸裝置設計 4.7

提出了一種基于電磁耦合陣列定位的無線電能傳輸技術,并在此基礎上完成了對該裝置的開發(fā)與研制。通過微處理器完成對環(huán)形電磁耦合陣列線圈與接收線圈耦合度的檢測,只對耦合度最高的線圈供電,使得用電設備無論處于何種方向,總有一個發(fā)送線圈與用電設備的接收線圈接近于全耦合。避免了電能浪費和電磁輻射,實現(xiàn)了用電設備可以在一定范圍任意移動,保證了電能傳輸?shù)母咝省?/p>

磁耦合諧振式無線電能傳輸裝置設計

磁耦合諧振式無線電能傳輸裝置設計

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磁耦合諧振式無線電能傳輸裝置設計

磁耦合諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)的設計 磁耦合諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)的設計 磁耦合諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)的設計

磁耦合諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)的設計

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采用電磁耦合諧振式無線電能傳輸技術,運用理論與實驗相結合的方法,設計了一種簡易的小功率磁耦合諧振無線電能傳輸系統(tǒng)。

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諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)的電容選擇 諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)的電容選擇 諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)的電容選擇

諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)的電容選擇

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諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)的電容選擇 4.5

初、次級補償電容的選取直接影響磁耦合諧振無線電能傳輸系統(tǒng)的性能。但對于補償電容的選取沒有一種明確的指導方法。以磁耦合諧振等效電路為基礎,推導出補償電容與傳輸效率和傳輸功率之間的關系,為磁耦合諧振無線電能傳輸補償電容的選取提供了一種方法。最后,設計了硬件電路并進行了相關研究。實驗結果與仿真分析取得了較好的一致性,證明了該方法的有效性和實用性。

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電磁耦合能源接受裝置設計 電磁耦合能源接受裝置設計 電磁耦合能源接受裝置設計

電磁耦合能源接受裝置設計

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電磁耦合能源接受裝置設計 4.3

基于電磁耦合原理與電力電子技術,設計出一種變電站、配電室專用能源接受裝置,為負載提供1~5v穩(wěn)定電壓。闡述了該裝置的工作原理,建立了承載交流電流的母排數(shù)學模型,并利用matlab模擬了母排周圍磁場分布,計算得到磁場中線圈的感應電動勢。為得到穩(wěn)定直流電壓源,設計了整流濾波電路,并對該裝置電壓穩(wěn)定性能進行了分析。

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電磁耦合陣列定位的無線電能傳輸裝置設計熱門文檔

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基于磁耦合的無線充電系統(tǒng)的設計 基于磁耦合的無線充電系統(tǒng)的設計 基于磁耦合的無線充電系統(tǒng)的設計

基于磁耦合的無線充電系統(tǒng)的設計

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基于磁耦合的無線充電系統(tǒng)的設計 4.5

首先對磁耦合諧振式無線能量傳輸模型進行了理論分析,在此基礎上設計了無線充電系統(tǒng)設計的總拓撲結構,并設計了收發(fā)端控制電路,以此實現(xiàn)無線充電功能。

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基于水下感應電能傳輸?shù)碾姶篷詈掀髟O計研究 基于水下感應電能傳輸?shù)碾姶篷詈掀髟O計研究 基于水下感應電能傳輸?shù)碾姶篷詈掀髟O計研究

基于水下感應電能傳輸?shù)碾姶篷詈掀髟O計研究

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基于水下感應電能傳輸?shù)碾姶篷詈掀髟O計研究 4.6

電磁耦合器在水下傳感領域有著很好的應用。電磁耦合器在工作中,受到水下復雜情況的干擾,器件的充電時間隙穩(wěn)定性和效率都存在較大的波動。傳統(tǒng)的電磁耦合器對于充電時間隙的穩(wěn)定性要求較高。在進行水下充電時,由于洋流的存在,電磁耦合器的間隙不可能保持十分穩(wěn)定。當間隙出現(xiàn)偏差時,電磁耦合器性能出現(xiàn)較大偏差。針對這一特殊問題,提出了一種新型的平板式電磁耦合器設計方法。首先應用有限元方法計算系統(tǒng)的漏感和勵磁電感,建立含有補償電容的電磁耦合器等效電路,并對初級電路和次級電路進行了設計,然后對系統(tǒng)的電壓增益和效率進行理論推導和計算。仿真結果表明,平板式電磁耦合器有著穩(wěn)定的電壓增益和充電效率,當偏芯在10mm以內(nèi)時,電壓增益仍穩(wěn)定在5.8%以內(nèi),效率保持在90%左右。

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基于電磁耦合原理的無線充電器的設計 基于電磁耦合原理的無線充電器的設計 基于電磁耦合原理的無線充電器的設計

基于電磁耦合原理的無線充電器的設計

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基于電磁耦合原理的無線充電器的設計 4.5

電子設備的普及,有線充電的困擾,給無線充電設備的需求帶來廣闊的空間?,F(xiàn)有的無線電力傳輸技術主要有基于電磁感應,電磁耦合,磁共振,微波等。本文在電磁耦合原理的基礎上,結合ti公司的bq500211數(shù)字無線電源控制器及bq51013a集成型高級接收器,對無線充電進行研究,并設計一款適用于小型電子設備的無線充電器。

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基于無線電測向的臺站定位

基于無線電測向的臺站定位

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基于無線電測向的臺站定位 4.4

碩士學位論文 基于無線電測向的臺站定位系統(tǒng)設計 碩士研究生: 指導教師: 學科專業(yè): [x]年[x]月[x] 原創(chuàng)性聲明 本人鄭重聲明:所呈交的學位論文,是本人在指導教師的指導下, 獨立進行研究所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外,本論文 不包含其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的科研成果。對本文的研究 作出重要貢獻的個人和集體,均已在文中以明確方式標明。本聲明的 法律責任由本人承擔。 論文作者簽名:日期: 關于學位論文使用權的說明 本人完全了解大學有關保管、使用學位論文的規(guī)定,其中包括: ①學校有權保管、并向有關部門送交學位論文的原件與復印件;②學 ??梢圆捎糜坝?、縮印或其它復制手段復制并保存學位論文;③學校 可允許學位論文被查閱或借閱;④學??梢詫W術交流為目的,復制贈 送和交換學位論文;⑤學校可以公布學位論文的全部或部分內(nèi)容(保

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控制電纜的電磁耦合影響分析 控制電纜的電磁耦合影響分析 控制電纜的電磁耦合影響分析

控制電纜的電磁耦合影響分析

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控制電纜的電磁耦合影響分析 4.6

基于積分方法對接觸網(wǎng)與控制電纜之間的電磁耦合進行分析,推導出控制電纜上感應電壓的計算公式。在at供電方式下,分別仿真了機車受電弓與接觸網(wǎng)接觸和分離兩種不同情況下,控制電纜末端的感應電壓。從仿真結果可以看出,當機車與接觸網(wǎng)接觸和分離時,控制電纜上的感應電壓發(fā)生突變,而且諧波很多,感應電壓很大。因此接觸網(wǎng)對控制電纜的電磁干擾能夠引起接觸網(wǎng)開關的誤動。

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電磁耦合陣列定位的無線電能傳輸裝置設計精華文檔

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電工材料在磁耦合諧振式無線傳能技術中的應用 電工材料在磁耦合諧振式無線傳能技術中的應用 電工材料在磁耦合諧振式無線傳能技術中的應用

電工材料在磁耦合諧振式無線傳能技術中的應用

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電工材料在磁耦合諧振式無線傳能技術中的應用 4.7

磁耦合諧振式無線傳能技術是集應用與研究于一體的前沿科技,內(nèi)容主要涉及電磁場、高頻電力電子技術和電工材料等多學科。介紹了磁諧振無線傳能技術的基本原理和研究內(nèi)容及其現(xiàn)狀,論述了電工材料在磁諧振無線傳能系統(tǒng)中的應用新進展,重點討論超導材料、超材料在無線傳能系統(tǒng)中的研究現(xiàn)狀以及發(fā)展趨勢。展望了電工材料的發(fā)展對磁諧振無線傳能系統(tǒng)的促進與優(yōu)化作用。

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電子設備互連電纜的電磁耦合數(shù)值結果分析 電子設備互連電纜的電磁耦合數(shù)值結果分析 電子設備互連電纜的電磁耦合數(shù)值結果分析

電子設備互連電纜的電磁耦合數(shù)值結果分析

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電子設備互連電纜的電磁耦合數(shù)值結果分析 4.5

電子設備中不同類型的信號電纜密集敷設,容易產(chǎn)生電磁干擾問題。大多數(shù)電纜間電磁耦合現(xiàn)象發(fā)生在同一束或鄰近的電纜之間。這種耦合途徑通常分布參數(shù)模型來描述,并用電路理論來簡化。電子設備內(nèi)各模塊間互連電纜以及模塊內(nèi)pcb印制線間的距離較小,相互間干

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基于電磁感應的無線供電裝置設計 基于電磁感應的無線供電裝置設計 基于電磁感應的無線供電裝置設計

基于電磁感應的無線供電裝置設計

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基于電磁感應的無線供電裝置設計 4.3

利用電磁感應原理設計一套無線供電裝置,對裝置的發(fā)射單元電路、耦合線圈與lc振蕩電路以及接收單元電路進行設計,進行系統(tǒng)頻率、線圈不同繞制方式的傳輸效果以及工作穩(wěn)定性測試。利用該裝置,可穩(wěn)定地對小型直流設備進行無線供電。

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磁療電磁耦合器設計及磁場空間分布研究 磁療電磁耦合器設計及磁場空間分布研究 磁療電磁耦合器設計及磁場空間分布研究

磁療電磁耦合器設計及磁場空間分布研究

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磁療電磁耦合器設計及磁場空間分布研究 4.3

為了克服當前磁療用電磁耦合器磁場分布均勻性差、成本高、體積大的缺點,根據(jù)電磁場對成骨細胞和破骨細胞的作用機理以及人體脊椎的特點,利用一組扁平線圈設計了一種用于治療人體脊椎骨質(zhì)疏松的電磁耦合器。用maxwell有限元分析軟件對該電磁耦合器的磁場空間分布進行分析,計算表明在水平及垂直兩個治療作用主平面上磁場分布的均勻度小于20%,較當前廣泛應用的其他類型的電磁耦合器有較大的提高,為研制新型人體脊椎磁療電磁耦合器打下了理論基礎。

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瞬態(tài)電磁波對電子設備電纜的電磁耦合分析 瞬態(tài)電磁波對電子設備電纜的電磁耦合分析 瞬態(tài)電磁波對電子設備電纜的電磁耦合分析

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瞬態(tài)電磁波對電子設備電纜的電磁耦合分析 4.8

瞬態(tài)電磁波對電子設備電纜的電磁耦合預測分析,是電子設備的電磁兼容性預測與分析的重要方面。提出了電磁場對電纜的電磁耦合模型,介紹了電磁耦合的數(shù)學計算公式,并對3種瞬態(tài)電磁脈沖對電纜的電磁耦合進行了預測分析,數(shù)值分析結果對有效抑制和減小電磁波對電纜的電磁干擾有一定的參考價值和指導意義。

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電磁耦合陣列定位的無線電能傳輸裝置設計最新文檔

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一種新型電磁耦合位移傳感器 一種新型電磁耦合位移傳感器 一種新型電磁耦合位移傳感器

一種新型電磁耦合位移傳感器

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一種新型電磁耦合位移傳感器 4.4

通過分析三相和兩相電磁耦合傳感器的信號模型和測量原理,提出和開發(fā)了一種用于角度測量的新型兩相非等節(jié)距電磁耦合型傳感器,在不增大加工難度的情況下,增加了傳感器的極對數(shù),從而可提高傳感器的檢測精度。

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新型磁耦合隔離電路設計 新型磁耦合隔離電路設計 新型磁耦合隔離電路設計

新型磁耦合隔離電路設計

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新型磁耦合隔離電路設計 4.7

在電路設計中,數(shù)字信號的隔離傳輸電路是比較常用電路之一,一般的磁耦合隔離電路只適合于傳輸高頻信號,對于低頻或直流信號則無能為力。為了實現(xiàn)磁耦合隔離電路傳輸?shù)皖l信號的功能,用一串窄脈沖代表數(shù)字信號的狀態(tài)改變,以窄脈沖的磁隔離傳輸代替低頻數(shù)字信號的磁隔離傳輸,以上電復位電路確定磁隔離傳輸電路的初始狀態(tài),在確定的初始狀態(tài)和信號狀態(tài)變化脈沖的共同作用下,在磁隔離電路的輸出端完整恢復需要傳輸?shù)臄?shù)字信號,從而實現(xiàn)低頻或直流信號的磁耦隔離傳輸。使用該設計可以拓展磁耦合隔離技術的應用領域,降低電路功耗。

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無線電定位接收機中高速計數(shù)器的設計及其FPGA實現(xiàn) 無線電定位接收機中高速計數(shù)器的設計及其FPGA實現(xiàn) 無線電定位接收機中高速計數(shù)器的設計及其FPGA實現(xiàn)

無線電定位接收機中高速計數(shù)器的設計及其FPGA實現(xiàn)

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無線電定位接收機中高速計數(shù)器的設計及其FPGA實現(xiàn) 4.5

在無線電定位接收機信號處理中,為了準確的測量toa,對計數(shù)器的計數(shù)精度有極高的要求。本文提出了一種利用常用邏輯器件,結合現(xiàn)場可編程器件實現(xiàn)200mhz甚至更高頻率的高速計數(shù)器的方法,并與計算機接口。該計數(shù)器可用于高精度的toa,pw測量等方面。

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設計無線預付費電能表系統(tǒng) 設計無線預付費電能表系統(tǒng) 設計無線預付費電能表系統(tǒng)

設計無線預付費電能表系統(tǒng)

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設計無線預付費電能表系統(tǒng) 4.6

無線預付費電表的推廣使用,符合飛速發(fā)展的電力工業(yè)對電能的計量、控制與管理的新要求,對于電力系統(tǒng)的節(jié)能增效、拉動國民經(jīng)濟快速發(fā)展起積極作用。

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無線電力負荷監(jiān)控管理系統(tǒng)中繼轉發(fā)裝置設計 無線電力負荷監(jiān)控管理系統(tǒng)中繼轉發(fā)裝置設計 無線電力負荷監(jiān)控管理系統(tǒng)中繼轉發(fā)裝置設計

無線電力負荷監(jiān)控管理系統(tǒng)中繼轉發(fā)裝置設計

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無線電力負荷監(jiān)控管理系統(tǒng)中繼轉發(fā)裝置設計 4.5

介紹一種基于全雙工電臺無人值守實時控制的無線電力負荷監(jiān)控管理系統(tǒng)中繼轉發(fā)裝置的設計內(nèi)客。

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基于智能電能表接線端子自動定位壓接裝置方法的研究 基于智能電能表接線端子自動定位壓接裝置方法的研究 基于智能電能表接線端子自動定位壓接裝置方法的研究

基于智能電能表接線端子自動定位壓接裝置方法的研究

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基于智能電能表接線端子自動定位壓接裝置方法的研究 4.6

近幾年來,伴隨著電力行業(yè)體制改革的不斷深入,智能電能表在安裝前必須滿足國網(wǎng)公司檢測標準及檢測流程等,進而確保智能電能表運行的安全性及可靠性。當前,智能電能表在實際生活中得到廣泛應用,為了滿足巨大數(shù)量智能電能表的檢測需求,同時消除人為和地域因素所引起的檢定質(zhì)量差異,提高檢定效率,提出了兩種智能電能表檢定方法,本文對其進行綜合闡述。

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無線電通信系統(tǒng)中的電磁兼容論文

無線電通信系統(tǒng)中的電磁兼容論文

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無線電通信系統(tǒng)中的電磁兼容論文 4.7

1 第一部分無線電通信系統(tǒng)中的電磁兼容的概念 一、電磁兼容研究發(fā)展史 在無線電通信和電報通信的早期,人們就已經(jīng)知道火花隙能產(chǎn)生譜分量(頻譜 分量)很豐富的電磁波。這種電磁波能在各種不同的電子和電氣設備中產(chǎn)生干擾和噪 聲,如影響收音機和電話等。很多其它的電磁發(fā)射源,如閃電,繼電器,直流電動機 和熒光燈,也能產(chǎn)生頻譜分量豐富的電磁波,并在這些設備中產(chǎn)生干擾。除此之外, 也存在窄帶電磁發(fā)射源。高壓電力傳輸線產(chǎn)生工頻電磁發(fā)射,無線電發(fā)射機有意發(fā)射 載波頻率上的編碼信息(聲音,音樂等)。無線電接收機截取這些電波,放大后提取 包含在電磁波中的信息。隨著國際無線電干擾特別委員會1934年第一次會議提出可 以接受的無線電騷擾限制和測量無線電騷擾的方法,開始了對電磁干擾及其控制技術 世界性的有組織研究,于20世紀40年代初提出了電磁兼容性的概念,于1966年我 國第一個電磁兼容標準制定。

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短波無線電傳遞常識

短波無線電傳遞常識

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短波無線電傳遞常識 4.5

面對二十多個業(yè)余波段,究竟該用哪一段?春夏秋冬陰晴雨雪對 通信會有什么影響?當你對這些問題打算親自體驗一番之前,應該對 無線電波的傳播規(guī)律及各業(yè)余波段的特點等等先做些“調(diào)查研究”, 這樣才能事半功倍。 一、無線電波的傳播方式 無線電波以每秒三十萬公里的速度離開發(fā)射天線后,是經(jīng)過不同 的傳播路徑到達接收點的。人們根據(jù)這些各具特點的傳播方式,把無 線電波歸納為四種主要類型。 1)地波,這是沿地球表面?zhèn)鞑サ臒o線電波。 2)天波,也即電離層波。地球大氣層的高層存在著“電離層”。 無線電波進入電離層時其方向會發(fā)生改變,出現(xiàn)“折射”。因為電離 層折射效應的積累,電波的入射方向會連續(xù)改變,最終會“拐”回地 面,電離層如同一面鏡子會反射無線電波。我們把這種經(jīng)電離層反射 而折回地面的無線電波稱為“天波”。 3)空間波,由發(fā)射天線直接到達接收點的電波,被稱為直射波

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無線電遙控照明開關 無線電遙控照明開關 無線電遙控照明開關

無線電遙控照明開關

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無線電遙控照明開關 4.7

本文介紹一個簡單實用的無線電遙控照明開關,按一下發(fā)射器按鈕,燈亮;再按一下,燈滅,使用十分方便。電路原理無線電遙控照明開關由無線電發(fā)射器與接收器兩大部分組成,其電路如圖1所示,發(fā)射器只用了一塊微型無線電發(fā)射模塊a1,接收器由微型無線電接收模塊a2、十進制計數(shù)/分配器數(shù)字集成電路a3及可控硅開關電路等幾部分組成。接收器中vd2、vd3、c4、c5及r4等組成簡單的電容降壓半波整流穩(wěn)壓電路,輸出5v左右直流電壓供整個電路使用。a3的奇數(shù)輸出端q1、q3、q5、q7、q9通過二極管vd4~vd8

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塔式起重機的無線電對講遙控裝置 塔式起重機的無線電對講遙控裝置 塔式起重機的無線電對講遙控裝置

塔式起重機的無線電對講遙控裝置

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塔式起重機的無線電對講遙控裝置 4.5

本文介紹了塔式起重機的無線電對講搖控裝置的工作原理,性能和構成,經(jīng)現(xiàn)場使用,該裝置具有很好的推廣應用價值。

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孔祥一

職位:幕墻門窗預算員

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

電磁耦合陣列定位的無線電能傳輸裝置設計文輯: 是孔祥一根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關電磁耦合陣列定位的無線電能傳輸裝置設計資料、文獻、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優(yōu)質(zhì)服務。手機版訪問: 電磁耦合陣列定位的無線電能傳輸裝置設計
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