- 逆变电路如图,它将PFC电路输出的高压直流变换为供无极灯使用的高频交流电。接通电源后PFC输出直流电压.通过R19、R18加到电容C12上,C12开始充电。当C12上所充电压达到触发管(DI-AC)D8~D16的转折电压时,DIAC由关断转为导通...
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逆变电路 原理图
- 这个驱动器的频率响应是可调的。通过分流R1,RC,并且增加放大器大增益,CC控制补偿的切入频率。这三个组件使放大器的频率响应达到峰值,从而抵消电缆的滚降特性。视频驱动器原理图:...
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视频驱动器 原理图
- 电网电压经过移相变压器降为1750v,经整流桥d整流,然后进入由电容器cc、cd、电感lc、电阻rc、二极管ds组成的缓冲电路,然后电信号输入由igct逆变桥组成的两电平功率单元,每相由两个igct功率单元进行串联组成,形成交流电压,然...
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6kv 变频器 原理图
- 该电路电源为隔离反激式拓扑结构,设计采用T0P258PN器件使电路具有较高的效率,可以在无须任何外接散热器件的情况下在高温(65°C)环境中工作。熔断器FU在出现严重的短路故障时可起到保护作用。如图为50W(峰值70W)输出开...
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50W 开关电源 原理图
- 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。直流母...
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控制策略 原理图 补偿谐波电流
- 静态开关的作用:两个交流电源的频率、幅值都相同时才可并联正常工作。当某一个交流电源发生故障时,在两个电源之间将产生均衡电流,从而使两个并联电源的输出电压发生变化,影响供电的可靠性。静态开关的作用是切断发生故...
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静态开关 原理图
- 图压频转换器原理图压频转换器是电池容量计的核心部分,负责将放大的信号转换为频率信号,它的线性度和精度直接影响到整机。实现压频转换的方法也有很多种。从形式上看,有分立元件和专用集成芯片两种形式,一般的分立元...
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压频转换器 原理图
- 图可逆计数器原理图计数器部分全部采用CMOS电路,一是功耗低,这对依靠电池本身供电显得极为重要;二是其电平与运放电平匹配,并使显示范围增大。见图。...
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可逆计数器 原理图
- 图显示电路原理图显示有数字式、指针式两种方式。为保证直观的显示,同时尽可能沿用普通汽车的仪表,仍采用汽车上原有指示电池电压的电压表。而在电压表上设置一个开关,通过它来切换电压、容量的指示,这样较为方便。这...
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显示电路 原理图
- 图30V电源原理图电池容量计不同于其它仪器的是它只能使用电池作为电源,而由于电池电压的变化及波动,直接使用显然是不合适的,为此必须由电池引出产生二次电源。首先霍尔器件需电源±12V,电路控制计数等部分也亦借用±12...
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30V电源 原理图
- 调制器的原理电路见图,它以IC1与IC2为主体,组成幅度键控调制器,属于数字信号调幅的线性调制器[3]。连续工作时,将图中S开关置于OFF关断位置。脉冲工作时,将S开关置于ON接通位置。脉冲调制的工作过程是:利用一个矩形脉冲序列...
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RF电路 原理图
- 500Y触发电路原理图如下(额定电压:500V,触发变压器:斯坦考P6426):
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触发电路 原理图
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