- 随着便携式电子设备(PDA、射频卡、GPS等)的广泛应用,半导体存储器得到了长足的发展。半导体存储器的性能将直接影响到系统在速度等方面的性能。因此,设计能够高速存储的存储器便成为当今集成电路设计的一个研究热点
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深亚微米 电流 灵敏放大器
- 一、电流型控制原理及特点原理: 电流型脉宽调制(PWM)控制器是在普通电压反馈PWM 控制环内部增加了电流反馈的控制环节,因而除了包含电压型PWM 控制器的功能外,还能检测开关电流或电感电流,实现电压电流的双环控制。控
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补偿 斜坡 技术 控制 电流
- 中心议题: PCB电镀电流的无线传感器络监测系统设计解决方案: NRF9E5单片机系统 无线通信单元设计 传感器单元设计 指示灯报警电路设计 无线传感器网络的软件设计
利用计算机、传感器技术和无线通
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PCB 电镀 电流 无线传感器
- 中心议题: 二极管的泄漏电流的测量 MOSFET的亚阈区电流的测量解决方案: 采用源-测量单元测量二极管的泄漏电流 采用两台SMU来测量MOSFET的亚阀区电流
测试半导体器件和晶圆片(Wafer)常常要涉及到测量
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电流 测量 MOSFET 二极管 泄漏
- 控制策略原理图(补偿谐波电流)如图所示。对电源电流进行闭环控制,参考电流和实际电流经过电流控制器后输出逆变器电压参考值。然后,利用空间矢量调制(SVPWM)技术得到逆变器的开关信号,控制混合APF进行谐波补偿。直
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电路 电流 谐波 补偿
- 浅谈嵌入式在地铁杂散电流监测装置的设计,1 地铁杂散电流产生原理地铁牵引供电一般为直流供电,而当直流大电流沿地面敷设的轨道流动时,直流电流除了在轨道中流动外,还会从轨道泄漏到大地,在大地中的各种金属物体上流动,然后再回到电源系统。这部分泄漏出
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装置 设计 监测 电流 地铁 嵌入式
- 中心议题: 基于电流极限比较器的设计 电流极限比较器的新结构及原理解决方案: 采用电流镜网络代替电阻网络 采用TSMC0.25mu;m工艺模型 采用cascode结构组成电流比较器
1.引言
开关电源因体积
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设计 比较 极限 电流 基于
- 中心议题: 交错并联的低压大电流DC - DC 变换器设计解决方案: 倍流整流的低压大电流DC - DC变换器的结构分析 交错并联低压大电流DC - DC 变换器设计
本文通过n 个倍流整流结构交错并联方式用以进一步减小
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DC 变换器 设计 电流 低压 交错
- 背景
随着便携式和非便携式产品尺寸的减小,也需要相应减小印刷电路板 (PCB) 的尺寸。单面电路板已经让位于双面电路板,现在 4 至 16 层的电路板已经司空见惯了。几乎总能见到利用各种不同的板上稳压器进行电源分配
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减少 热点 Linear 性能 增强 LDO 应用 电流
- LM324运算放大器是一种经济合算的选择,尤其是在你需要施加地电平输入时。据称LM324的输出包含地电平在内,但其电流吸收能力很差,使其应用受到限制。在输出电压低于0.5V时,这种运算放大器的吸收电流范围仅为2~100m
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设计 方案 电流 电平 输出 达到 LM324
- 电压型逆变电路特点: C存在。C的作用:滤波和吸收无功功率适合于感性负载电压型逆变器VSI
逆变器的性能指标除输出波形性能指标外,还应包括:逆变效率单位重量(或单位体积)输出功率可靠性指标逆变器输入直流电流
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特点 电路 逆变 电流 电压
- 传统的大功率整流器在从电网取电时,由于大功率电子器件的作用以及无功元器件的影响,大量的谐波电流被注入到电力系统,使电网中的谐波水平逐年增高。谐波对从电网取电的其他设备将会造成一些严重的威胁。为解决大功
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优化 控制 策略 研究 整流器 电流 SVPWM 三相 混合 开关
- 图1是典型的电子产品电源部分简化电路,C1是与负载并联的滤波电容。在开机上电的瞬间,电容电压不能突变,因此会产生一个很大的充电电流。根据一阶电路零状态响应模型所建立的一阶线性非齐次方程可以求出其电流初始值
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设计 电流 抑制 热敏电阻
- 零电流关断(ZCS)PWM DC/DC变换器电路图拓扑结构:Buck DC/DC ZCS PWM变换器。主开关T1(包含反并联二极管D1),辅助二极管T2(D2是T2的反并联二极管)。假设:二极管开关管均为理想器件;电感、电容均为理想元件;Cr
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电路图 及时 分析 变换器 DC/DC 关断 ZCS PWM 电流
- 示波器探头都有两根导线,一根用于连接测试电路与示波器的垂直放大器(称为传感线)另一根用于连接示波器机壳地和本地电路的数字逻辑地(称为屏蔽线)。通常,我们只需要考虑示波器对传感线电压的响应。这一节里分析
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检测 电流 方法 探头
电流介绍
是指电荷的定向移动。电压是使电路中电荷定向移动形成电流的原因。电流的大小称为电流强度(简称电流,符号为I),是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过一库仑的电量称为一安培(A)。安培是国际单位制中所有电性的基本单位。除了A,常用的单位有毫安(mA)及微安(μA)。
目录
1 简介
2 单位
3 安培简介
4 产生的条件
5 计算
6 测量工具——电流表
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