- 目前,光伏发电装置往往因为充放电不合理,造成控制器故障较多、蓄电池使用寿命短、维修麻烦,影响其正常使用,所以有必要设计一款结构简单、性能优良的太阳能充电控制器。 1 光伏发电充电控制系统 光伏发电充
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设计 方案 控制器 充电 UC3906 太阳能 基于
- 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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超高频 远距离 无源射频接口 电路设计
- 传统BUCK 电路采用LC 滤波,电路稳态工作时,输出电压由微小的纹波和较大的直流分量组成。当驱动LED 时,纹波电压将引起较大的LED 纹波电流。增大滤波电容可减小LED 的纹波电流。但是,电容容量的增大,导致电源体积
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驱动 电路设计 LED BUCK 补偿 有源
- 耳聋助听器的电路如图所示,它实质上是一个由晶体三极管VT1~VT3构成的多级音频放大器。VT1与外围阻容元件组成了典型的阻容耦合放大电路,担任前置音频电压放大;VT2、VT3组成了两级直接耦合式功率放大电路,其中:VT
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电路设计 以及 原理 工作 助听器
- 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具备非线性控制、差分输出电压检测和时钟同步功能的固定频率同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3867。非线性控制通过提高工作频率最大限度地减小了负载瞬变过程中的输出电压摆幅,因而使得 LTC3867 仅在几个周期内就能从大负载阶跃中恢复。与传统控制器相比,该功能可将最大偏差 (相对于标称值) 减小 50% 之多。
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Linear DC/DC 控制器 LTC3867
- 全球领先的整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出mTouch AR1100模拟电阻式USB触摸屏控制器。AR1100控制器基于AR1000模拟电阻式触摸屏控制器系列,是一种高性能、USB即插即用器件,具备先进的校准功能,充当USB鼠标或单输入数字化仪。
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Microchip 控制器 AR1100
- 555构成的单稳态触发器的四种电路:图(a)所示电路是典型的单稳模式电路。当外加脉冲经C1、R1微分电路加至555的2脚时,负向脉冲(1/3VDD)使555置位,3脚输出暂稳脉冲宽度td=1.1RC。图(b)与图(a)类同,但它有两个输出端
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电路设计 触发器 稳态 构成
- 目前,光伏发电装置在边远地区的通讯、交通、电力及农牧区得到了广泛应用,但往往因为充放电不合理,造成控制器故障较多、蓄电池使用寿命短、维修麻烦,影响其正常使用,所以有必要设计一款结构简单、性能优良的
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设计 控制器 充电 太阳能
- 如何用一种能够远程或者通过一个大寄生电容降低光电二极管带宽和噪声影响的电路呢?典型的光传感系统电路在前端都有一个光电二极管、运算放大器和反馈电阻器/电容器对。本文将以前文中介绍的电路作为开始。该电路中,
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研究 电路设计 传感 远程
- 红外线传感器包括光学系统、检测元件和转换电路。光学系统按结构不同可分为透射式和反射式两类。检测元件按工作原理可分为热敏检测元件和光电检测元件。热敏元件应用最多的是热敏电阻。热敏电阻受到红外线辐射时温度
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设计 应用 控制器 传感 红外
- 自2007年iPhone出现后,感应电容触摸屏的年销售额已增长了100倍,并且速度没有减慢的迹象。本文描述了把感应电容型触摸屏集成到一个设备中时须面对的很多设计和应用挑战,并重点强调了控制器信噪比的重要性。简介
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系统 电容 感应 角度 控制器
- 如图所示为基于556的二极管、三极管快速在线测试电路。该测试器由以双时基电路556为核心构成的多谐振荡器和单稳态触发器、发光二极管LED1、LED2等组成。多谐振荡器由l/2 556和R1、C1等组成,其振荡频率为f=1.44/R1C1
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二极管 测试器 电路设计 三极管
- 摘要:在数字电路中,常常需要一种不需外加触发脉冲就能够产生具有一定频率和幅度的矩形波电路,特别是要求频率和占空比可调的这种电路,它就是多谐振荡器。文章采用可编程控制器来设计完成该功能,它具有设计简单,
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设计 分析 振荡器 控制器 可编程 基于
- 同样亮度下LED 光源耗电量仅为普通白炽灯的十分之一,而寿命却可以延长100 倍。但其寿命很大程度上决定于驱动电源,因此一种可靠的、转换效率高的、寿命长的LED 驱动电源对于LED 光源至关重要。 本文设计了一种LE
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驱动 电路设计 光源 LED TNY279 大功率 基于
- 这是一种用555时基集成电路构成的重复式定时电路(又称双重式定时电路或双向定时电路)。所谓重复式定时电路即指它能使被控电器重复地定时工作和停止,也就是说,它不仅能使被控电器定时关闭,而且在关闭之后还能再自
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电路设计 定时 重复
大电容充电的“控制器”电路设计介绍
您好,目前还没有人创建词条大电容充电的“控制器”电路设计!
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