- 便携式电子设备的尺寸日趋小巧纤薄,越来越多的新功能或新特性不断被集成到设备中,使得便携设备的数据率及时钟频率越来越高。与此同时,便携设备必将面临着诸多潜在的电磁干扰(EMI)/射频干扰(RFI)源的风险,如开
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保护 电路 电磁兼容
- 一、地的分类工程师在设计电路时,为防止各种电路在电路正常工作中产生互相干扰,使之能相互兼容地有效工作。根据电路的性质,将电路中“零电位”———“地”分为不同的种类,比
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电路 地线 可靠性设计
- EMCCD ( E lectr on Mult iply ing Charg e Co upledDevice) 是新一代高质量微光成像器件。与传统CCD( Charg e Coupled Device) 相比, 它采用了片上电子增益技术, 利用片上增益寄存器使图像信息在电子转移
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驱动 电路 设计 方法 时序 CCD97 EM CCD 图像 传感器
- 用三极管V代替图8.2中的限流电阻R,就得到图8.3所示的串联型三极管稳压电路。在基极电路中,VDZ与R组成参数稳压器。图 8.3 串联型三极管稳压电路2. 工作原理〔实验〕:①按图8.3连接电路,检查无误后,接通电路。②
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电路 稳压 串联 三极管
- 双管形式——达林顿管。电流倍数:100-1000。饱和压降大,速度慢。下图虚线部分即是达林顿管。图1-1:达林顿管应用
实际比较常用的是达林顿模块,它把GTR、续流二极管、辅助电路做到一个模块内。在较早期
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典型 结构 电路 模块 应用 林顿 林顿管
- 图一所示电路为一简单的将Vsupply 与负载接通的开关控制电路,Vsupply 可以是正电
压、负电压或交流电压。输入电压的幅值只受到MOSFET 的Vds 的最大额定值的限制,图中所示
MOSFET Q1、Q2 的VDS极限值为50V,电路中
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控制 电路 开关 接通 Vsupply 负载 简单
- 基于直流开关电源的特点和实际的电气状况,为使直流开关电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,本文根据不同的情况设计了多种保护电路。
1. 过电流保护电路
在直流开关电源电路中,为了保护
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电路 保护 开关电源 直流
- 针对热插拔电路所实行的过热保护方案,本文将讨论一种超越目前在分离式热插拔电路中采用断路器和NTC热敏电阻的全新解决方案,提供最可靠的过热保护,并比较它和传统方法在性能上的优势。 在分布式电源系统、高可用性
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方法 保护 过热 电路
- 摘要:介绍了一个基于自激式半桥驱动器IR2135的荧光灯电子镇流器电路,着重介绍了灯丝预热和启动保护等单元电路的构成和的特点,并给出了详细电原理图。
关键词:电子镇流器;功率因数校正;灯丝预热;重启动引言荧
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分析 电路 镇流器 电子 荧光灯
- 1 引 言Multisim是加拿大Interactive Image Technologies公司近年推出的电子线路仿真软件EWB(Electronics Workbench,虚拟电子工作平台)的升级版。Multisim为用户提供了一个集成一体化的设计实验环境。利用Multisim,
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电路 滤波器 二阶 分析 Multisim
- 以Matlab/Simulink仿真软件为基础,利用Power System工具箱完成了整流电路的建模与仿真,同时利用Matlab的图形用户界面(G-UI)设计了整流电路的分析界面,借助此界面时Simulink模型进行操作,可以方便地实现时模型参数的设置和修改、模型的查看和修正、仿真的显示及相关的辅助操作,极大地简化了仿真的操作过程,提高了仿真的效率。此界面友好、开放,仿真结果即时可见,既可为建立其他类型的电力电子电路仿真界面提供重要参考,也可用于指导实际系统的设计。
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仿真 设计 电路 整流 Matlab GUI 基于
- 干涉型光纤扰动传感器的输出信号通常很小并伴随着噪声,所以信号调理电路的性能对信号后续处理非常关键。针对干涉型光纤扰动传感器系统,阐述基于OPA132集成运算放大器的前置放大电路和2阶有源带通滤波器的设计方案,给出了电路的基本结构和各部分的元件选择,并用软件Multisim 10对电路进行仿真。结果表明,该电路设计方案可靠实用,基本满足干涉型光纤扰动传感器的应用要求。
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电路 设计 仿真 调理 信号 光纤 扰动 传感器 干涉
- 摘要:提出了一种高精度、低成本的电容的测量方法。该方法采用差动式直流充电法测量微小电容,具有功耗低、体积小、分辨率高、刷新率高的特点。同时详细阐述了测量电路的基本原理、具体实现,并且通过测量固定电容验
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高精度 测量 电容 电路
- 摘要:文中对大功率IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)的开关特性、驱动要求进行了分析和讨论,介绍了一种高频条件下实用的IGBT驱动电路,并通过理论分析和仿真波形说明了该驱动电路的有效
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设计 仿真 电路 驱动 条件 IGBT 高频
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