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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)

電壓參考介紹

  •   您是否知道至少一個可用于幾乎每個應用的電壓參考?這是因為在系統(tǒng)信號鏈內(nèi)某個地方總需要一個參考點。電壓參考大多數(shù)用作數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器基準,但也可用于很多其它方面,例如比較器閥值和齊納二極管替代方案等。由于這類器件引腳數(shù)量極少(一般 3-5 個引腳),因此我們通常對這一部分只是粗略帶過,但如果未正確選擇該組件,它就很容易成為系統(tǒng)的“問題小孩”。    ?   圖 1 — 參考總誤差實例以及它如何隨工作條件變化而變化   此外,市場上有大量的參考產(chǎn)品,其中
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超級電容組充電解決大電容充電方案

  •   超級電容(Supercapacitor [SC] 或ultracapacitor)亦稱雙電層電容(electric double-layer capacitor),目前越來越廣泛地用于各種電源管理系統(tǒng)。在汽車應用(如具有再生制動功能的起停系統(tǒng))中,超級電容能夠提供使起動器嚙合所需的能量,以重啟燃燒發(fā)動機,并接收在制動期間回收的動能。超級電容的優(yōu)勢在于其充放電次數(shù)顯著多于傳統(tǒng)鉛酸電池,同時能夠更迅速地吸收能量而不減少其預期壽命。這些特點還使超級電容對工業(yè)后備電源系統(tǒng)、快速充電無繩電動工具和遠程傳感器具有
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工業(yè) DAC:3 線模擬輸出的演變

  •        圖 1   圖 1 是 3 線模擬輸出模塊圖。該模塊使用雙通道 DAC8562 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 驅(qū)動支持高電壓、36V OPA192 運算放大器的電壓與電流輸出級。   電流輸出是一個雙級、高側(cè)、電壓至電流轉(zhuǎn)換器。由放大器 A2、MOSFET Q2 和檢測電阻器 RB 組成的第二級電路可為負載提供輸出電流。A2 可在反相輸入節(jié)點上感測整個 RB 上的壓降,從而可通過負反饋調(diào)節(jié)輸出電流。這樣可確保其等于應用在非反相輸入端的電壓。   如果單獨使用該級,高側(cè)電源上
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共模范圍為±100V的儀器儀表放大器

  •   所謂共模范圍為±100V,是指當時,共模抑制比仍在運算放大器LT1012的許可范圍之內(nèi)。   因為運算放大器LT1012的電壓放大倍數(shù)Auo極大,故認為Auo→,對工程計算結(jié)果不會帶來什么誤差。于是,在U0為有限制情況下,可認為U-=U+。又因為運算大器輸入電阻很大,故也認為是無窮大。這樣運算放大器的輸入電流為零。在以上的前提之下,計算輸出電壓U0與輸入電壓Ui=Ui2—Ui1之間的關(guān)系。   1 Ui1對U0的貢獻,U01=f(Ui1)   這里只考慮反
  • 關(guān)鍵字: 放大器  LT1012  電壓  輸入電流  電阻  201406  

基于LabVIEW的改進d-q變換電壓暫降分析

  •   當配電系統(tǒng)中發(fā)生短路故障、感應電機啟動、雷擊、開關(guān)操作、變壓器以及電容器組的投切等事件時,均可以引起電壓暫降。   在電壓暫降的分析中,通常考慮三個特征量:電壓暫降幅值、電壓暫降持續(xù)時間和相位跳變。要想盡可能的控制電壓暫降所帶來的影響,就需要對電壓暫降的3個特征量進行實時測量,進而采取相應的措施進行控制,這就要需要高效的分析和計算方法來提取系統(tǒng)的電壓擾動信號。
  • 關(guān)鍵字: LabVIEW  變換  電壓  

選擇最優(yōu)的驅(qū)動電壓生成方式,平衡LCD的顯示品質(zhì)和功耗

  •   RL78/L1x系列MCU,不僅可通過外部電阻分壓的方式生成LCD驅(qū)動電壓,也可通過內(nèi)置的升壓電路或容量分割電路,并輔之以外接電容,生成LCD驅(qū)動電壓。內(nèi)部升壓方式和容量分割方式,因其低功耗的特點,最適于電池供電的應用系統(tǒng)。內(nèi)部升壓方式生成的驅(qū)動電壓,不隨電池電壓的下降而變化,保證了LCD顯示的清晰穩(wěn)定;與之相比,容量分割方式生成的驅(qū)動電壓依存于MCU的供電電源,所以電池電壓的下降會導致LCD顯示的清晰度下降
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實現(xiàn)太陽能組件電壓變化的供電網(wǎng)絡電路設計

  • 隨著無線技術(shù)的發(fā)展,無線網(wǎng)絡技術(shù)越來越多投入到實際應用中,無線傳感器網(wǎng)絡一般分布范圍較廣,架設供電線路,投...
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無壓降的單只繼電器處理電壓的反極性保護電路

  • 通常反向電壓保護方法是使用二極管,防止損壞電路。一個方案是用串聯(lián)二極管,只允許電流向正確的極性流動(圖1)...
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基于模糊控制的有源濾波器直流母線電壓控制

  • 摘要 針對傳統(tǒng)直流側(cè)電壓控制方法存在超調(diào)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(tǒng),建立了混合有源電力濾波器的系統(tǒng)模型,并針對直流側(cè)電壓控制設計了一套雙模糊控制器,與傳統(tǒng)直流側(cè)電壓控制方法相比
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凌力爾特推出單路Over-the-Top運算放大器LT6015

  • 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出單路 Over-the-Top? 運算放大器 LT6015,其在一個 0V 至 76V 的輸入共模電壓范圍內(nèi)具有出色的精度。該器件擁有多種內(nèi)置的容錯特性,因而可在很寬的工作電源和溫度范圍內(nèi)提供不打折扣的性能。
  • 關(guān)鍵字: 凌力爾特  電壓  LT6015  放大器  

電壓比較器工作原理及應用

  • 電壓比較器(以下簡稱比較器)是一種常用的集成電路。它可用于報警器電路、自動控制電路、測量技術(shù),也可用于V/F...
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無源壓電陶瓷發(fā)光二極管試電筆

  • 本文介紹一種新穎的低壓測電筆,其功能和使用方法與傳統(tǒng)的氖管測電筆完全相同,它在試電時不需工作電源,只靠...
  • 關(guān)鍵字: 電筆  電流  電壓  

關(guān)于三極管的工作狀態(tài)-談如何學習、提高維修技能

  • 關(guān)于三極管的三種狀態(tài),曾經(jīng)有多篇文章詳細論述過,但總側(cè)重于理論分析。下面筆者從維修的角度出...
  • 關(guān)鍵字: 極管  電壓  元器件  

過程校準儀中高精度電壓源的設計

  • 設計目的在儀表校準中,我們希望直流電壓源的精度與分辨率能夠足夠的高,因為這是儀表能否校準好的關(guān)鍵所在。然而單純使用單片DAC實現(xiàn)源的方法不僅成本高,而且各項性能并不能得到保證,特別是在動態(tài)范圍和分辨率上會
  • 關(guān)鍵字: 電壓  設計  高精  中高  校準  過程  

具有可調(diào)溫度限制和可編程滯后電壓的低成本散熱保護電路

  • 散熱保護在許多電源系統(tǒng)中都非常重要。圖1顯示了一個低成本的散熱保護電路。其中LTC1998是一個用于電...
  • 關(guān)鍵字: 可編程  電壓  散熱保護  
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電壓-電流轉(zhuǎn)換器介紹

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