- 三相桥式全控整流电路在现代电力电子技术中具有非常重要的作用。这里在研究全控整流电路理论基础上,采用Matlab的可视化仿真工具Simulink建立三相桥式全控整流电路的仿真模型,对输出电压、控制角、故障现象以及负载特性进行了动态仿真与研究。仿真结果表明建模的正确性,并证明了该模型具有快捷、灵活、方便、直观等一系列特点,从而为电力电子教学及实验提供了一种较好的辅助工具。
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- 电流馈电推挽式逆变电路如图1-1所示,图中直流电压经电感L1送到变压器Tr的中心抽头,L1与跨接于Tr初级绕组两端的电容C2组成手续谐振电路,R1、R2、C1组成启动电路,其原理同图1-2,由于Np与Nb的正反馈作用,驱动VT1、V
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电路 逆变 电流
- 本文对从电话线上获取较大功率电源的几种电路进行了分析,比较它们的优缺点,并给出各个电路的适用场合。 在IC卡电话、多功能电话以及其它一些利用电话线进行通信的小型设备中使用电话线馈电电路,可以省去额外的外部
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设计 介绍 原理 电路 电话线
- 1 引言本文在0.35微米N阱工艺的基础上,设计了单电源供电的全差分斩波运放电路,同时,为了减小残余电压的失调, 采用了T/H(跟踪-保持)解调技术,该电路在斩波频率150KHz工作时,输入等效噪声达到31.12nV/Hz。
在
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设计 电路 系统 音频
- 照明用电节能最好的方法是使用LED节能灯,LED节能灯不但节能,而且有寿命长等优点,深受人们欢迎!至此我们为大家介绍LED节能灯制作过程,希望大家可以在制作的同时,也节约点能源,少付点电费。LED节能灯电路原理图
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原理 制作 电路 节能灯 LED
- 该种鉴相器电路与图5.5-18B、C采用集成模拟乘法器组成的乘积检波器电路完全相同。即鉴相器也由模拟乘法器和低通滤波器组成。设送至模拟乘法器两输入端(UX端和UY端)电压U1(T)和U2(T)分别为:对于2WC的频率成分将
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集成 相器 电路 解调 信号 PM
- 原理电路见图5.5-34A,令这种电路的分析与两个输入信号的相对大小有密切关系,在大多数实际应用中,鉴相器的一个输入电压比另一个大得多,结果分析可大为简化。当满足U1》U2时,二极管处于开关开作状态,其“开”或“
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二极管 环形 相器 开关 电路 信号 解调 PM
- 图5.5-33A给出了一个二极管平衡鉴相器常用电路。它可视为由二部分组成,图中虚线以左部分称为相位差一幅度变换器,虚线以右部分为包络检波器。相位差一幅度变换器变换原理,简单地来说就是:两个频率相近的调频正弦波
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平衡 相器 二极管 电路 信号 解调 PM
- 集成相位鉴频器(见图5.5-32)是由线性相移网络(由C1、C2和L组成)与模拟乘法器(BG314或MC1496)共同组成。它是把移相前后的信号直接在模拟乘法器中相乘法器中相乘来实现鉴频的。在图5.5-32A和B中,输入调频信号U1
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集成 相位 电路 解调 信号 FM
- 晶体鉴频器的主要优点是结构简单,调整容易,鉴频跨导大,因此在窄带FM接机中得到广泛的应用。图5.5-31A为晶体鉴频器原理电路图,电容C与石英晶体JT串联,然后接至FM信号源U1。电容C上的电压UC与晶体JT上的电压U1,其
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晶体 电路 解调 信号 FM
- 斜率鉴频器和相位鉴频器的共同缺点是鉴频输出电压不仅与输入信号的瞬时频率有关,而且还与输入信号的振幅有关。因此,噪声、各种干扰以及电路的频率特性不均匀所引起的输入信号的寄生调幅有关。因此,噪声、各种干扰
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比例 电路 解调 信号 FM
- 图5.5-26为电感耦合相位鉴频器。L1C1和L2C2分别为一次、二次回路,它们都调谐在输入FM信号的载频WC上,即FO=FCO一次、二次之间有两种耦合:一是L1、L2之间的互感耦合;一是通过电容CO(对输入信号频率接近短路)的耦
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相位 电路 解调 信号 FM
- 频率检波就是从FM信号中检取出原调制信号。鉴频器是实现频率检波的装置。鉴频的方法很多,但应用得比较普遍的方法是:首先进行波开变换,将等幅FM波变成幅度按调制信号规律变化的调幅调频波,然后用包络检波器将幅度
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电路 解调 信号 FM
- PM的一种常用的实现方法是用调制信号控制谐振回路或移相网络的电抗或电阻元件以实现PM。图5.5-21A是单级回路变容二极管PM电路。电感L、电容C、CC和变容二极管的C1组成并联谐振回路。C3、C4、C5为耦合电容,L1为高频扼
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工作 原理 电路 调制 角度 PM
- 产生FM信号的常用方法有:直接FM和间接FM法。直接FM法的优点是线路简单易于获得较大的频偏。缺点是中心频率不易稳定:间接FM法的优点是易于保持中心频率的稳定,缺点是不易获得大的频偏,要使频偏满足要求,通常在调
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工作 原理 电路 调制 角度 FM
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