- 用三極管V代替圖8.2中的限流電阻R,就得到圖8.3所示的串聯型三極管穩壓電路。在基極電路中,VDZ與R組成參數穩壓器。圖 8.3 串聯型三極管穩壓電路2. 工作原理〔實驗〕:①按圖8.3連接電路,檢查無誤后,接通電路。②
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電路 穩壓 串聯 三極管
- 摘要:介紹了單片開關電源芯片TOPSwitch的結構及工作原理,給出了超寬輸入隔離式穩壓開關電源的完整應用電路實例,并對設計和制作過程中的一些注意事項進行了說明。 關鍵詞:隔離;寬輸入;開關電源 0 引言 開
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穩壓 開關電源 隔離 輸入 TOPSwitch 超寬 基于
- 摘要:介紹了SPWM穩頻穩壓逆變電源的設計方案,重點分析了其測量系統,該電源設備通過取樣電機實際響應電壓Vpwm,解決了SPWM脈寬調制式變頻器與電機的匹配問題。 關鍵詞:逆變器;負載匹配;穩頻穩壓;測量系統 0
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逆變電源 穩壓 SPWM
- 以GGDZ配電柜為例,介紹一種基于穩壓技術的智能照明節能配電柜的工作原理、典型應用場合和選配方法。
關鍵詞:節能;照明;配電柜;穩壓器Intelligent Lighting Distributor with Saving Energy
Based on Reg
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節能 配電柜 照明 智能 穩壓 技術 基于
- 在利用集成穩壓器構成線性穩壓電源時,為使穩壓器能正常工作并達到設計指標,必須給它裝上合適的散熱器,把芯片內部產生的熱量及時散發掉。散熱途徑是從管芯-小散熱板-散熱器-最后到周圍空氣。由于芯片是由半導體PN結
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設計 散熱器 穩壓 集成 線性
- 高頻開關電源由以下幾個部分組成:一、主電路從交流電網輸入、直流輸出的全過程,包括: 1、輸入濾波器:其作用是將電網存在的雜波過濾,同時也阻礙本機產生的雜波反饋到公共電網。2、整流與濾波:將電網交流電源直接
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穩壓 原理 組成 電路 開關電源 高頻
- 圖中所示是用W7805、W7812集成穩壓器組成的多用途穩壓電流應用線路.圖示線路中二埠集成穩壓器輸入端分別接至兩組獨立的整流濾波電路.因而+5V和+12V輸出電壓的穩定性十分好,它們可供TTL和CMOS電路作電源;不經穩壓,直接
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穩壓 電流 應用 線路 用途 組成 W7812 集成 穩壓器 W7805
- LTM4618是帶跟蹤和頻率同步的6A DC/DC mu;Module電源穩壓解器,包括了開關控制器,功率FET,電感和所有支持的元件。輸入電壓4.5V - 26.5V,輸出電壓0.8V - 5V由單個外接電阻設定。可鎖相的固定頻率從250kHz到780kHz
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電源 穩壓 技術 DC 6A LTM4618 設計 跟蹤 基于
- 一個包含三個極點和一個零點的波特圖將用來分析增益和相位裕度。假設直流增益為80dB,第一個極點發生在100Hz處。在此頻率時,增益曲線的斜度變為-20dB/十倍頻程。1kHz處的零點使斜度變為0dB/十倍頻程,到10kHz處增益
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波特 解析 補償 器件 穩壓 線性
- LTC3615是雙路3A同步降壓穩壓器,采用電流模式固定頻率架構.輸入電壓2.25V-5.5V,輸出電流2x3A,效率高達94%,輸出電壓低至0.6V,輸出電壓精度±1%,可調整開關頻率高達4MHz,主要用作點負載電源,分布式電源,手提計算機電源
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同步 穩壓 技術 3A 雙路 LTC3615 設計 基于
- 用穩壓集成功放制作的功率放大器,對電子愛好者來說,作為開拓思路的一種嘗試不無積極意義。該電路為純甲類工作,又用低噪聲管作電壓放大,所以THD,NF等指標都不錯,輸出功率可達到30W
電路如圖所示,晶體管VT1作
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功放 甲類 設計 LM317 穩壓
- SiC414集成了5V/200mA LDO的6A降壓電源穩壓器,開關頻率高達1MHz,全部采用陶瓷電容.連續輸出電流達6A,效率大于95%,內部軟起動和軟關斷,主要用在筆記本電腦,臺式電腦和服務器,數字HDTV和消費類電子,網絡和通信設備,打印
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穩壓 技術 電源 6A SiC414 設計 基于
- ISL62882是用于IMVP-6.5移動CPU和GPU的多相PWM穩壓器,具有可編程的1相或2相CPU模式或1相GPU模式運作,精密的多相核電壓調整,系統對溫度的精度為0.5%,具有增強的負載線精度,7位VID輸入,1-1.500V,增量12.5mV,主要應用在
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PWM 穩壓 方案 多相 CPU ISL62882 移動 Intersil
- 用lm2576+lm358+穩壓管的方案電路原理圖優點:(1) 由于2576 內置過流保護、過溫度保護等安全措施,結合358(雙運放)
來實現輸出恒壓CV,恒流CC,過壓保護OVP 等功能;實現了可靠、安全、完善的鋰電池充電方案;
(
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原理 電路 方案 穩壓
- 隨著計算機和通訊技術發展而來的現代信息技術革命,給電力電子技術提供了廣闊的發展前景,同時也給電源提出了更高的要求。隨著數控穩壓電源在電子裝置中的普遍使用,它避免了普通電源在工作時產生的誤差,以及對整個系統的精確度的影響。數字化能夠減少生產過程中的不確定因素和人為參與的環節數,有效地解決電源模塊中諸如可靠性、智能化和產品一致性等工程問題,極大地提高生產效率和產品的可維護性。因此數控直流穩壓電源在各行各業得到廣泛應用。此次數控直流穩壓源的設計是基于單片機STC89C52作為核心控制器來完成的,系統包括單片機最
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穩壓 設計 數控 設計思想 任務 系統 基于
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