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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 進入電壓-電流轉(zhuǎn)換器技術(shù)社區(qū)

基于DSP芯片TMS320F240的電壓無功控制器的設(shè)計

互感和互感電壓原理

  • 當(dāng)線圈1中通入電流i1時,在線圈1中產(chǎn)生磁通(magneticflux),同時,有部分磁通穿過臨近線圈2。當(dāng)i1為時變電流時,磁通也將隨時間變化,從而在線圈兩端產(chǎn)生感應(yīng)電壓。u11稱為自感電壓,u21稱為互感電壓。

    同理,當(dāng)
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如何對反向轉(zhuǎn)換器的FET關(guān)斷電壓進行緩沖

  •   圖 1 顯示了反向轉(zhuǎn)換器功率級和一次側(cè) MOSFET 電壓波形。該轉(zhuǎn)換器將能量存儲于一個變壓器主繞組電感中并在 MOSFET 關(guān)閉時將其釋放到次級繞組。由于變壓器的漏極電感會使漏電壓升至反射輸出電壓 (Vreset) 以上,因
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電壓調(diào)節(jié)器分類及調(diào)壓原理解析

  • 電壓調(diào)節(jié)器的分類  1.交流發(fā)電機電壓調(diào)節(jié)器按工作原理可分為:  (1)觸點式電壓調(diào)節(jié)器  觸點式電壓調(diào)節(jié)器應(yīng)用較早,這種調(diào)節(jié)器觸點振動頻率慢,存在機械慣性和電磁慣性,電壓調(diào)節(jié)精度低,觸點易產(chǎn)生火花,對無線
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TPS759XX系列電壓調(diào)節(jié)器概述

  • TPS759XX系列是TI公司專門為DSP、ASIC和FPGA等多芯片系統(tǒng)供電而設(shè)計的LDO線性穩(wěn)壓器,圖1是電路簡化原理框圖。TPS759XX共有5個引腳,VIN是輸入電壓,VOUT是輸出電壓,F(xiàn)B是電阻配置引腳,GND是數(shù)字地,EN是調(diào)壓使能引
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電壓-電流轉(zhuǎn)換電路圖

  • 電壓-電流轉(zhuǎn)換模塊由精密運放與三個晶體管組成的達林頓管電路構(gòu)成。轉(zhuǎn)換電路利用晶體管平坦的輸出特性和深度負反饋電路使輸出電流穩(wěn)定,如圖所示,此V/I轉(zhuǎn)換電路的帶負載能力強,電流輸出范圍達03A。輸出電流I
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把單脈沖寬度射頻控制信號轉(zhuǎn)換成電壓的電路

  • 把單脈沖寬度射頻控制信號轉(zhuǎn)換成電壓的電路本文給出的這個電路的參數(shù)由微型計算機設(shè)置,然后電路負責(zé)把單脈沖寬度射頻控制信號轉(zhuǎn)換成電壓,依據(jù)微型計算機設(shè)置的窗口中心和窗口寬度值進行窗口比較。比較得出的信
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基于飛輪儲能的新型動態(tài)電壓恢復(fù)器的研究

  • 摘要:提出一種基于飛輪儲能的新型動態(tài)電壓恢復(fù)器(DVR),其可對深度電壓暫降進行補償;大功率、高儲能量的飛輪儲能單元成本高昂,為提高飛輪的總儲能量,采用飛輪儲能陣列,各臺飛輪儲能單元并聯(lián)連接于同一直流母線。
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低輸入電壓DC-DC升壓轉(zhuǎn)換器的啟動電路

  • 摘要:針對DC-DC升壓轉(zhuǎn)換器在低輸入電壓下無法正常工作的問題,提出了一種基于電容自舉原理的低輸入電壓的啟動電路。采用CSMC公司的0.5μm CMOS混合信號工藝庫進行電路設(shè)計與仿真,考慮到結(jié)構(gòu)復(fù)雜的振蕩器在較低電源
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提高顯像管燈絲電壓的解決方法

  • 英寸和12英寸顯像管燈絲,一般是由12V穩(wěn)壓電源供電。當(dāng)顯像管衰老時,常常需要提高燈絲電壓來提高顯像管的亮度。但穩(wěn)壓電源電壓的提升是有限度的,如果升過多,除引起光柵幅度增大和整機功耗增加外,還容易引起功率級
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LM2917電壓轉(zhuǎn)換器的原理及性能參數(shù)

  • 1. 概述

    LM2917為單片集成頻率-電壓轉(zhuǎn)換器,芯片中包含了一個高增益的運算放大器/比較器,當(dāng)輸入頻率達到或超過某一給定值時,輸出可用于驅(qū)動開關(guān)、指示燈或其它負載。內(nèi)含的轉(zhuǎn)速計使用充電泵技術(shù),對低紋波具
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鋰離子電池容量計算之電壓法

  • 鋰離子電池開路電壓與電池容量的對應(yīng)關(guān)系分析
      
      先給出一個表格:如下,百分比是電池的剩余容量,右側(cè)是對應(yīng)的電池的開路電壓(OCV).
      100%----4.20V
      90%-----4.06V
      80%-----3.98V
      70
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一種基于單片機電壓采樣的功率因數(shù)在線檢測

  • 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單片機核心的功率因數(shù)在線檢測電路。并采用兩種不同的負載進行了功率因數(shù)在線檢測試驗,通過對試驗結(jié)果分析、比較可以看出該在線檢測電路具有較高的精度。
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一種低溫漂低功耗的簡易帶隙基準(zhǔn)電壓設(shè)計

  • 電壓基準(zhǔn)在模擬電路中提供一個受電源或溫度等影響較小的參考電壓,以保證整個電路正常工作。設(shè)計了一種低溫漂低功耗帶隙基準(zhǔn)電壓源,采用不受電源影響的串聯(lián)電流鏡做偏置,利用PTAT電壓的正向溫度系數(shù)和基極發(fā)射極電壓的負向溫度系數(shù)特性,以適當(dāng)?shù)南禂?shù)加權(quán)構(gòu)造零溫度系數(shù)的電壓量。該設(shè)計避開了運放的應(yīng)用,結(jié)構(gòu)簡易,原理清晰,便于入門級的同學(xué)在短時間內(nèi)學(xué)習(xí)掌握。0~70℃范圍內(nèi),溫漂系數(shù)為16.4 ppm/℃。供電電壓在5~6 V范圍內(nèi)變化時,電源抑制比達57.7 dB。總輸出噪聲為140.3μV,功耗為300.6 μW。
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探頭的地線環(huán)路檢測到的假噪聲電壓及與與磁場檢測

  • 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)路耦全進來,冒充成被測試信號節(jié)點的正常噪聲。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。
  • 關(guān)鍵字: 探頭  地線環(huán)路檢測  磁場檢測器  電壓    
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電壓-電流轉(zhuǎn)換器介紹

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