- 電力系統中0.38kV系統控制電源控制方式選擇,1 自動切換分析1.1 自動切換裝置的原理1.1.1 裝設有自動切換裝置的電氣典型一次接線典型的裝設有自動切換裝置,0.38kV一次接線圖如圖1 供電電源為雙電源,采用內橋式接線。
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電源 控制 直流
- 薄膜電容替代電解電容在DC-Link電容中的運用分析,隨著新能源產業的發展,變流技術相應得到普遍運用,DC-Link電容作為其中的關鍵器件選型尤為重要。直流濾波器中DC-Link電容一般要求大容量、大電流處理以及高電壓等特性,本文通過薄膜電容和電解電容特性對比以及相關運用分析,得出在要求工作電壓高、承受高紋波電流(Irms)、有過電壓要求、有電壓反向現象、處理高沖擊電流(dV/dt)以及長壽命要求的電路設計中,隨著金屬化蒸鍍技術以及薄膜電容器技術的發展,薄膜電容在性能及價格方面替代電解電容將成為設計者今后
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直流 控制 電源
- 為你的DC/DC轉換器選擇最佳轉換頻率,由于能小縮減輸出電容器和感應器尺寸從而節省板空間,具有更快轉換頻率的直流-直流(DC/DC)轉換器正變得越來越受歡迎。而另一方面,由于處理器內核電壓降至1V以下,任務周期
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直流-直流 DC/DC 轉換器
- 電流源設計小Tips(一):如何選擇合適的運放(2),此時,運放輸出端電壓基本控制在0.6—0.9V之間,即使TL061也可達到0.016%,OP07更可達到0.0001%。如果將運放電源VCC與連接負載的電源VP分開,連接負載的電源VP為24V,
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直流 單片機 電路
- 摘要 針對傳統直流側電壓控制方法存在超調量和靜差較大的問題,設計了混合有源電力濾波器控制系統,建立了混合有源電力濾波器的系統模型,并針對直流側電壓控制設計了一套雙模糊控制器,與傳統直流側電壓控制方法相比
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控制 直流 電壓 濾波器 有源 模糊 基于
- 現代設計中電源子系統的創建(下),多數工程師在設計耐用的開關轉換器時都會遇到困難。第一個問題是穩定性。復雜控制回路的穩定是一個令人怯步的工作,因為很多轉換器都需要輸出電壓中的一個紋波才能正常工作
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轉換器 直流
- 用調正向電流的方法來調亮度要改變LED的亮度,是很容易實現的。首先想到的是改變它的驅動電流,因為LED的亮...
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直流 驅動電源 LED 調光技術
- 用于逆變器應用的耐用型650V溝道IGBT,絕緣柵極雙極性晶體管(IGBT)是具有高輸入阻抗和大雙極性電流能力的少數載流子功率器件。由于這些特性,IGBT非常適合電力電子中的許多應用,尤其是電機驅動器、不間斷電源(U
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功率 驅動器 直流
- 基于數字電位器的直流電壓信號系統的設計,摘要:研究了一種基于數字電位器MAX5160的直流電壓信號系統。通過按鍵輸入期望的直流電壓值,然后由微處理器ARM1138根據該數值對數字電位器進行控制,可以得到多級直流電壓
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測試 直流
- 利用可變占空比實現LED驅動電路的調光,脈沖寬度調制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的縮寫,簡稱脈寬調制,是利用微處理器的數字輸出來對模擬電路進行控制的一種非常有效的技術,廣泛應用在從
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直流 控制 LED
- 主回路-開關電源的分析,隨著各種技術的發展,主回路-開關電源在各個產品中應用。主回路-開關電源中,功率電流流經的通路。主回路一般包含了開關電源中的開關器件、儲能器件、脈沖變壓器、濾波器、
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開關電源 功率 直流
- 采用增益提高技術的兩級放大器的設計,基于chartered 0.35 μm工藝,采用PMOS管作為輸入管的折疊式共源共柵結構,設計了一種采用增益提高技術的兩級運算放大器.利用Cadence公司的spectre對電路進行仿真,該電路在3.3 V電源電壓下具有125.8 dB的直流開環增益,2.43 MHz的單位增益帶寬,61.2°的相位裕度,96.3 dB的共模抑制比.
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放大器 直流
- 基于LPC2132的雙驅電動車控制系統設計(一),論文詳細分析了無刷直流電機的驅動控制,設計了基于ARM7 LPC2132微處理器的電動汽車雙后輪驅動控制系統,該智能控制器能夠實現電動汽車前進.后退.自動巡航.電子差速等電動汽車基本行使功能,同時硬件具有電機過流保護.電池欠壓保護及串口通信等功能,很好地滿足了實際使用要求.
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直流 驅動 控制
- 采用發光二極管制作的可調直流穩壓電源,本例介紹一款采用發光二極管制作的電流指示的可調直流穩壓電源電路,其輸出功率為50W,輸出電壓范圍為1.25-28V。電路工作原理該可調直流穩壓電源電路由電源輸入電路、穩壓輸
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直流 功率
- 高頻開關電源雙閉環反饋并聯系統,1.前言高頻開關電源在二十世紀八十年代進入我國后,由于其具有體積小.重量輕.效率高.噪音低等優點,大量地進入我國郵電通訊.電力部門及其它領域,其發展迅速,市場潛力巨大
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控制 直流
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