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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 電壓-電流轉(zhuǎn)換器

電壓-電流轉(zhuǎn)換器 文章 最新資訊

無電壓降的簡單負(fù)極保護(hù)電路

  • 這種簡單的負(fù)極保護(hù)電路沒有電壓降的存在。如果向電路提供了錯誤的極性偏置,二極管D1正偏,打開繼電器。打開的繼電器將會切斷流向電路末端的電源電壓,使得發(fā)光二極管D3打開,意味著反向偏壓。只有在極性反向的情況下這種電路才會消耗功耗。不像場效應(yīng)器件或者半導(dǎo)體開關(guān),繼電器觸點(diǎn)開關(guān)具有低的打開電阻,這意味著在輸入電壓和保護(hù)電路之間不會有電壓降的存在。因此,這種設(shè)計非常適合于只有有限電壓范圍的系統(tǒng)。
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電壓、電流的反饋控制模式

  • 現(xiàn)在的高頻開關(guān)穩(wěn)壓電源主要有五種PWM反饋控制模式。電源的輸入電壓、電流等信號在作為取樣控制信號時,...
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具有額外電壓輸出能力的完整4 mA至20 mA HART解決

  • 電路功能與優(yōu)勢圖1所示電路使用業(yè)界功耗最低且尺寸的HARTreg;1兼容型IC調(diào)制解調(diào)器AD5700和16位電流輸出和電壓輸出DAC AD5422,構(gòu)成完整的HART兼容型4 mA至20 mA解決方案。該電路中采用 OP184,使得IOUT和VOUT引腳
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三端可調(diào)電壓穩(wěn)壓器

  • 1)主要特點(diǎn):三端可調(diào)電壓穩(wěn)壓器可分為正壓輸出和負(fù)壓輸出兩種。①使用方便,只需外接兩個電阻就可以在一定范圍內(nèi)確定輸出電壓。②各項性能指標(biāo)都優(yōu)于三端固定電壓成穩(wěn)壓器。③具有全過載保護(hù)功能,包括限電流、過熱
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三端可調(diào)電壓穩(wěn)壓器的檢測

  • 與檢測78times;times;系列集成穩(wěn)壓器的方法一樣,檢測三端可調(diào)集成穩(wěn)壓器的方法主要也有兩種。①測量管腳間電阻法。用萬用表的電阻擋測出穩(wěn)壓器各管腳間的電阻值,并與正常值進(jìn)行比較,若出入不大,則說明被子測穩(wěn)
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基于單片機(jī)電壓采樣的功率因數(shù)在線檢測

  • 摘要:在分析現(xiàn)有功率因數(shù)檢測電路的基礎(chǔ)上,提出了基于單片機(jī)電壓采樣的功率因數(shù)檢測方法。敘述了電壓采樣測量功率因數(shù)的原理,設(shè)計出了以 PIC16F877單片機(jī)核心的功率因數(shù)在線檢測電路。并采用兩種不同的負(fù)載進(jìn)行了
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電力系統(tǒng)電壓質(zhì)量分析

  • 現(xiàn)在以一個縣的電網(wǎng)為例,這個區(qū)域電網(wǎng)的具體情況如:全縣面積1520.7平方公里。有110kV電站7座、35kV電站7座。小水電裝機(jī)容量約為63MW。由于歷史原因縣網(wǎng)特點(diǎn)是:電網(wǎng)結(jié)構(gòu)不合理、供電可靠性不高;輸電線路分支多且長
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分析中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)電壓不平衡的原因

  • 中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)經(jīng)常會出現(xiàn)電壓不平衡的情況。電壓不平衡的現(xiàn)象及其產(chǎn)生的原因很多,以致運(yùn)維人員難以判斷,如不能判斷錯誤,必然會影響設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行,甚至擴(kuò)大事故。以下就電壓不平衡的原因進(jìn)行分析探討。一、電
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Buck型變換器的輸入電壓全補(bǔ)償前饋控制

  • 摘要:為消除由輸入電源擾動引起的輸出電壓工頻紋波,改善DC/DC變換器動態(tài)性能,根據(jù)平均變量建模思想,為電壓型PWM控制的Buck型變換器,建立連續(xù)導(dǎo)電工作模式(CCM)下統(tǒng)一的平均變量等效電路,分析等效電路并根據(jù)不變
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探頭檢測到的假噪聲電壓與磁場檢測器的關(guān)系分析

  • 任何接地環(huán)路,在增加探頭10~90%上升時間的同時,也會引入噪聲。附加噪聲通過探頭接地環(huán)路耦全進(jìn)來,冒充成被測試信號節(jié)點(diǎn)的正常噪聲。如果這個附加噪聲與被測信號同步,那么將很難把它與被測信號的真實特征區(qū)分開。
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全電壓20W日光燈開關(guān)恒流源的特性及工作原理


  • 圖 4:柵極信號波形
    圖 5 是 MOS 管的的漏極電壓波形,波形頻率與柵極相同,但極性相反。當(dāng)恒流源空載時,漏極電壓是交流輸入電壓的 1.4 倍,有載時是交流輸入電壓的 1.2~1.3 倍。由于采用超高速恢復(fù)二極管續(xù)
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一種PFC變換器輸入電壓前饋控制方法

  • 摘要:功率因數(shù)校正(PFC)變換器輸入電壓有效值前饋控制算法計算量大,且存在輸入電流畸變現(xiàn)象。本文詳細(xì)分析了PFC變換器輸入電流在輸入電壓過零點(diǎn)附近產(chǎn)生畸變的原因,指出PFC變換器輸入電流超前于輸入電壓是導(dǎo)致輸入
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微處理器控制的電網(wǎng)電壓智能監(jiān)測儀的設(shè)計

  • 微處理器控制的電網(wǎng)電壓智能監(jiān)測儀的設(shè)計,1 引言電力系統(tǒng)中電網(wǎng)電壓的測量與監(jiān)控影響電網(wǎng)系統(tǒng)調(diào)節(jié)和自動化管理。為實時監(jiān)控電網(wǎng)電壓,采用由微處理器控制的數(shù)字式測量儀表。在數(shù)字式測量初期,電網(wǎng)電壓測量大多采用整流后的直流量,但其測量精度直接受整流電
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一種泵升電壓再生制動控制電路的設(shè)計

  • 摘要:給出一種泵升電壓控制電路的設(shè)計方法,將能量再生回饋到電網(wǎng)。同時給出了主電路、控制電路、主要參數(shù)的計算方法及相關(guān)波形。關(guān)鍵詞:能量回饋;再生制動;同步控制

    1引言一般情況下,伺服系統(tǒng)主電路結(jié)構(gòu)如圖
  • 關(guān)鍵字: 電路  設(shè)計  控制  制動  再生  電壓  

400Hz逆變器電壓環(huán)反饋控制方案設(shè)計

  • 摘要:主要介紹了Bode定理,以此為理論基礎(chǔ),介紹了逆變器建模,電壓環(huán)反饋控制設(shè)計等。關(guān)鍵詞:Bode定理;Bode圖;回路增益  1 控制理論基礎(chǔ)1.1 回路增益 對于一般負(fù)反饋控制系統(tǒng),其閉環(huán)系統(tǒng)方框圖如圖
  • 關(guān)鍵字: 控制  方案設(shè)計  反饋  電壓  逆變器  400Hz  
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電壓-電流轉(zhuǎn)換器介紹

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