- AD604是一种低噪声、高精度、双通道、可变增益放大器。它具有增益的分贝数和增益控制电压成正比的特性,特别适合于超声仪器中的时间增益补偿电路的应用。文中介绍了AD604的特点、结构和使用方法,并介绍了一种基于该
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衰减 补偿 电路 超声 AD604 可变 增益 放大器 基于
- 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
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误差 补偿 解决方案 温度 系统 传感器 测量 单片机
- 介绍基于交流同步采样和傅里叶算法的三相功率计算方法,采用TI公司的32位定点DSP TMS320F2812为控制器的CPU,根据非正弦周期信号的无功功率理论,固定采样点数,适时测量工频周期,自适应调整采样问隔,解决了同步采样问题。采用快速傅里叶算法,实现了对无功功率和有功功率的准确测量,准确跟踪系统无功变化,使系统无功功率动态实时补偿。
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补偿 控制器 应用 无功 算法 DSP FFT 基于 功率模块
- 无功补偿是用来提高电压质量、降低网损的有效措施之一,方法是给感性电路中的电感并联电容器,使感性负荷所吸收的无功功率大部分有电容器提供。无功补偿容量的确定有一般方法和优化方法。本文简略分析无功补偿容量的
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分析 优化 容量 补偿 无功
- 一个包含三个极点和一个零点的波特图将用来分析增益和相位裕度。假设直流增益为80dB,第一个极点发生在100Hz处。在此频率时,增益曲线的斜度变为-20dB/十倍频程。1kHz处的零点使斜度变为0dB/十倍频程,到10kHz处增益
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波特 解析 补偿 器件 稳压 线性
- 舰船电网中的非线形设备产生大量的谐波电流,本文对某型号舰艇电网谐波状况进行了测试和分析,对谐波补偿的几种方案进行了讨论,采用有源滤波器方案进行谐波补偿,简要介绍了有源电力滤波器装置的设计,最后给出了补
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谐波 补偿 应用 电网 舰船 电力 滤波器 有源
- 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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补偿 电压 发生 电路 温度 高精度 传感器 二极管 实现
- 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 发生 电路 温度 电压 10MV/ 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 发生 电路 电压 系数 设定 可以 补偿
- 电路的功能产生基准电压用的二极管,如果采用温度补偿式,就须加大偏流,如NEC公司的IS2190系列产品,必须有10MA的偏流,该偏流不是由电源供给的,而是由输出端供给的,这样即使电源变动,也能保证稳定工作,另外因为
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电压 发生 电路 基准 10V 补偿 齐纳 二极管 温度
- 电路的功能采用通用OP放大器的绝对值电路,信号频率如果超过数百千赫时,输出波形就会出现混乱或灵敏度下降。本电路与“可对微电压进行整流的绝对值输出电路”的电路基本相同,但选用了开环频率特性好的视频OP放大器
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OP放大器 相位延迟 补偿 绝对值电路
- O 引言
固定频率峰值电流模式PWM(Pulse WidthModulation) DC-DC变换器同传统的电压模式控制相比,具有瞬态响应好,输出精度高,带载能力强等优点,因而被广泛应用。作为重要的模拟单元,斜坡补偿电路和电流采样电
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补偿 设计 环路 电流 变换器 DC-DC
- 利用单总线数字温度传感器DS1820芯片以及微处理器,可以用软件方法实现对传感器由于环境温度变化带来的测量误差的补偿。文中以电化学传感器为例,提出了具体的补偿方案。
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补偿 应用 温度 传感器 芯片 电化学 DS1820 交换
- 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
补偿介绍
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