- 隨著綠色電力運動勢頭不減,包括家電、照明和電動工具等應用,以至其他工業用設備都在盡可能地利用太陽能的優點。為了有效地滿足這些產品的需求,電源設計師正通過最少數量的器件、高度可靠性和耐用性,以高效率把太陽能源轉換成所需的交流或者直流電壓。
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太陽能 逆變器 高效率 造就 電壓 IGBT 優化
- 圖1所示為簡易電壓保持器電路,在用于測量線路(或線路板)的工作電壓時,可使電壓值長期保持在電壓表上。這樣既可避免測量時要照顧到表筆與測試點是否接觸,又要讀取電壓表上的讀數的麻煩,而且還可以避免出現一些不
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電壓 保持器 電路原理
- 固定輸出集成穩壓器如78××系列,只需外接兩只電阻,就能方便地提升輸出電壓V0(見下圖),其輸出電壓表達式如下:
V0=VR1+VR2
=VR1+I0R2
=V××+(V××/R1+Id)R2
=V
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應用 公式 電壓 輸出 穩壓器
- 0 引言
為保證無人值守的設備(比如考勤機等)在斷電后仍能運行,通常要加入蓄電池作為后備電源。在電網斷電后,后備電池開始對設備進行供電。這時,必須設置電池過放電保護電路。最簡單的電池保護是設置一個電
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放電 保護 電路 蓄電池 等級 多種 電壓 適用于
- 引 言
對于一些需要長時間不間斷操作、高可靠的系統,如基站通信設備、監控設備、服務器等,往往需要高可靠的電源供應。冗余電源設計是其中的關鍵部分,在高可用系統中起著重要作用。冗余電源一般配置2個以上
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方案設計 電源 電壓 實用 電源
- 0 引言
基準電壓是數模混合電路設計中一個不可缺少的參數,而帶隙基準電壓源又是產生這個電壓的最廣泛的解決方案。在大量手持設備應用的今天,低功耗的設計已成為現今電路設計的一大趨勢。隨著CMOS工藝尺寸的
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電壓 設計 基準
- 輸電線路電流保護和電壓保護分別作為電力系統保護原理和手段之一,是十分重要的保護類型。該設計分別對電力線路的過壓、欠壓以及過流進行實時的監測與控制。同時采用相間短路的電流/電壓保護和接地短路的零序電流/電壓保護。這里利用計算機的高速處理能力性能,達到了對輸電線路進行復雜多方式監測,復雜多方式控制與保護的目的。
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輸電線路 電壓 電流 計算機保護
- 1 引言 串聯電池組廣泛應用于通訊電臺、便攜式電子設備、航天衛星、電動白行車、電動汽車及 UPS等領域。通常電池組中的單體電池的性能直接影響到電池組的整體性能,為了提高電池組的可靠性,其單體電池性能應該保
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檢測系統 電壓 電池組 串聯 便攜式 LCD
- 提出一種基于耗盡型晶體管與增強型晶體管串聯產生基準電源的無運算放大器結構電路。通過將兩個基準電源電路級聯,可以獲得較好的電源抑制比特性,并保持較小的電壓功耗。TT模型下的仿真結果表明,基準電源的電源抑制比(PRSS)在1 MHz下,低于-100 dB,-40~+125℃范圍內的溫度系數為13.7 ppm/℃,靜態電流小于1μA。
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電壓 基準 PSRR 功耗
- 使用兩條線測量電阻非常方便,但會產生測量誤差。通過使用4條線及源端子和測量端子分開的萬用表,幾乎可以...
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誤差 電壓 探頭 四線電阻測量
- 很多電源管理應用文章都介紹過采用ZVS(零電壓開關)技術實現無損轉換的優勢。為了實現ZVT(零電壓轉換),漏-源電容與FET的體二極管等寄生電路元件被用于實現諧振轉換,而不是任由其在緩沖電路中耗散。諧振電路在啟動前對開關器件施加的電壓為零,這就避免了每次轉換時因開關電流與電壓同時疊加而造成的功率損耗。
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零電壓開關 電壓 全橋 轉換器
- 1 引言
串聯電池組廣泛應用于通訊電臺、便攜式電子設備、航天衛星、電動白行車、電動汽車及 UPS等領域。通常電池組中的單體電池的性能直接影響到電池組的整體性能,為了提高電池組的可靠性,其單體電池性能應該
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檢測系統 電壓 電池組 串聯 便攜式 電池
- 0 引言
逆變電源通常采用雙環或多環反饋控制,例如采用輸出濾波電感電流滯環和輸出電壓反饋構成的雙閉環控制、采用電容電流滯環反饋方式的閉環控制、采用固定開關頻率電感電流反饋控制和采用固定開關頻率電容電
- 關鍵字:
控制 逆變電源 電壓 三環 TMS 0F 基于 電源
- 0 引 言
隨著集成電路的發展,一個高穩定、高精度的基準電壓源變得越來越重要。特別是在D/A,A/D轉換以及PLL電路中,溫度穩定性和精度之間關系到整個電路的精確度和性能。
當今設計的基準電壓源大多數采
- 關鍵字:
電路設計 電壓 基準 電阻 新穎 A/D轉換
- 介紹LTC1709電源轉換器的工作原理,并就應用LTC1709構成產生CPU內核電壓的電路設計 方法及其應用作具體探討。
- 關鍵字:
電路設計 電壓 內核 CPU 轉換器
電壓-電流轉換器介紹
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