- 电路的功能电路的直流漂移往往决定电子电路性能的好坏,若采取某些补偿办法,便可使电路性能提高。虽然电压漂移的方向正、负不定,它取决于所用的IC,但只要变化是线性的,便宜可进行补偿。电路工作原理基本工作原理
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电路 工作 原理 发生 电压 温度 补偿 高精度
- 电路的功能当直流放大器的失调漂移为线性时,如果把本电路的输出加到电路中进行补偿,就可把失调漂移抵消。本电路与单纯的二极管补偿电路不同,它可以随意设定基准温度和补偿斜率,因此,可对整个电路进行调整。电路
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补偿 电路 工作 发生 原理 温度 10MV/ 电压 产生
- 电路的功能在设计电子电路时,应做到电路的各种性能不随环境温度的变化而改变,但实际上,当性能要求高时,往往还存在温度漂移问题。另外,在有传感器的电路中,传感器还有固有的温度特性,如果不进行补偿,有时会无
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温度 及其 工作 原理 电路 分析 电压 设定 系数 补偿
- 1 引言 对高精度传感器,温度误差已成为提高其性能的严重障碍,特别是在环境温度变化较大的应用场合更是如此。依靠传感器本身附加一些简单的硬件补偿措施是很困难的,目前对于一传感器测量系统已大量引入了单片机
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误差 补偿 解决方案 温度 系统 单片机 传感器 测量 基于
- 1、前言目前新型的电子式多费率电能表已逐渐取代老式电子电能表。多费率电能表计量不同时间段的用电量,根据不同的电能费率计算出用户使用电能费用。本文基于德州仪器的MSP430F435单片机,结合EPSON公司推出的高精度
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温度 误差 软件 补偿 RTC-4553 芯片 MSP430 单片机 时钟
- 摘要:介绍了采用三次样条曲线插值方法对称重仪表的非线性误差进行修正的方法,该修正方法对于线性误差较大的传感器有很好的补偿效果,在某些测量精度较高的场合采用三次样条曲线插值可以获得比流行的多段折线线性补
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应用 补偿 误差 仪表 称重
- 阻值可以调整的电阻器,用于需要调节电路电流或需要改变电路阻值的场合。可变电阻器可以改变信号发生器的特性,使灯光变暗,启动电动机或控制它的转速。根据用途的不同,可变电阻器的电阻材料可以是金属丝、金属片、
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温度 漂移 实现 稳压器 补偿 可变 电阻 数字
- 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: 电压型PWM逆变控制系统结构及原理 电压型PWM逆变控制系统的分析和设计解决方案: 加入补偿网络
电压型单环回路控制简单,在各个领域应用最为广泛。应用于小功率开关电源时,补偿网络可以简单地
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网络 设计 实现 补偿 控制系统 PWM 逆变 电压
- 为加快我国卫星电源分系统的数字化设计.充分体现数字电路体积小、重量轻、功耗低、适
应性强和可靠性高等优点,提高电源分系统的电能重量比,本文以DSl8820作为温度传感器,并采用单片机控制系统进行数据的采集、计
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V-T 设计 曲线 控制 系统 补偿 传感器 温度 单片机 AT89S52
- 热电偶应用中冷结点补偿的实现因为热电偶是差分温度测量器件,在处理热电偶信号时以冷结点作为参考点,考虑到非零摄氏度冷结点的电压,必须对热电偶输出电压进行冷结点补偿。本文比较了几种冷结点补偿器件,并以硅温
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应用 实例 补偿 结点 热电偶
- 1 怎样进行无功补偿 应采取就地平衡的原则,使电网任一时刻无功总出力(含无功补偿)与无功总负荷(含无功总损耗)保持平衡。望奎局已实现了变电所的集中补偿,本文不再涉及,仅就10kV线路,配变与电动机的补偿加以讨论
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分析 方案 补偿 无功
- 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
- 本文讲述了无功补偿的基本概念,介绍了各种无功补偿装置的原理和应用。电压闭环控制的原理框图如图17所示。图中的Uref为参考电压。从图18所示的TcR+FC型SVC的电压一电流特性中可以看出,改变Uref,也就是改变特性在纵
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应用 原理 装置 补偿 无功
- 传感器的静态特性传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程
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动态 补偿 分析 性能 传感器
补偿介绍
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