- 简易触摸式电子开关的电路图见图243A。BG1作开关管,BG3、BG2等分别组成“触摸开”和“触摸关”的控制电路,干簧管路了BG3基极,于是BG3截止干簧管失电,接点被断开,整个电路恢复原始状态。电路见图244。图中负载为
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自制 保安 插座 电路图 保护器 漏电 触摸式 电子 开关
- 详细分析了开关电流(SI)电路第二代存储单元的传输函数和主要缺点,在此基础上设计了延迟线电路,并减小了电路中的时钟馈通误差和传输误差。HSpice仿真结果表明,该电路能精确地对输入信号进行采样保持,并且能无失真延迟任意时钟周期,可作为离散时间系统的基本单元电路。
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设计 延迟 电路 电流 开关
- 280 W移相全桥软开关DC/DC变换器设计,摘要:为抑制输出整流二极管反向恢复引起的电压振荡,采用原边带箝位二极管的电路拓扑设计DC/DC变换器。通过调节移相角调节输出电压,利用开关管的结电容和外接电容以及原边串联电感作为谐振元件,使开关管能进行零
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DC 设计 变换器 相全桥 开关
- 在高频PWM开关变换器中,为保证功率MOSFET在高频、高压、大电流下工作,要设计可靠的栅极驱动电路。一个性能良好的驱动电路要求触发脉冲应具有足够快的上升和下降速度,脉冲前后沿要陡峭;驱动源的内阻要足够小、电流
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驱动 电路设计 变换器 开关 升压 ZVT-PWM 基于
- 一 推挽逆变器的原理分析主电路如图1所示:Q1,Q2理想的栅极(UG1,UG2)漏极(UD1,UD2)波形如图2所示:实际输出的漏极波形:从实际波形中可以看出,漏极波形和理想波形存在不同:在Q1,Q2两管同时截止的死区处都长了一
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尖峰 原因分析 产生 管漏极 开关 逆变器
- APFC(active power factor correction)技术就是用有源开关器件取代整流电路中的无源器件或在整流器与负载之间增加一个功率变换器,将整流输入电流补偿成与电网电压同相的正弦波,消除谐波及无功电流,提高了电网功率
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- 阐述一种较为先进的交流稳压电源设计方案。该设计方案采用脉冲宽度调制器、高速电子开关、高频电子变压器、LC滤波器等实现。与传统的晶闸管调角式交流稳压电源相比,该方案新颖独特,效率高,体积小,非线性失真小,是实现新一代交流稳压电源的全新方案。
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设计 稳压电源 交流 开关 功率模块
- 三相双开关四线制PFC电路由于其电路结构简单、部分解耦的特点,逐渐受到更多的关注。常规的控制方法是电路工作在DCM模式下,控制虽然简单,但THD较大。在此提出了一种在CCM模式下的控制方法。该控制方法的优势在于前端储能电感和电容的容量小,成本低,功率因数高,适用于中、大功率应用场合。
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- 摘要:通过对Delta逆变器与瞬时无功理论检测原理的分析,给出了依据瞬时无功理论检测原理的改进方法一基于同步旋转Park变换的d-q法,实现了三相全桥式DeIta逆变器式交流净化稳压电源的设计,给出了详细的设计方法
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全桥 Delta 逆变器 三相 理论 瞬时 无功 基于
- 单金属片触摸开关原理及电路图集
工作原理:图1所示的电路只使用了一片触摸金属片,电路中采用了2只四二输入端(内部有四个完全相同的,具有两个输入端)施密特触发器4093(如CD4093、 TC4093等等)。通常IC2-a的输
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触摸 开关 电路 原理 电阻 金属片
- 采用PM4040F制作的千瓦级开关电源由主电路图一份,输出部分有两个不同的电路图,你可以根据你的需要采用单电压部分也可以采用双电压部分的电路图与主电路图构成一个完整的开关电源电路图。
除已经标注了功率的电阻
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全桥 开关电源 1000W 设计 PM4040F 基于
- 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
- CMOS双向开关也称CMOS传输门。CMOS双向开关在模拟电路和数字电路应用非常广泛。集成电路CMOS双向开关产品有CC4066/4051/4052/4053等,性能优良,使用方便且成本低。每个开关只有一个控制端和两互为输入/输出信号端,
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CMOS 开关 工作原理
- 摘 要:利用单片式开关稳压器LM25762-ADJ 构成Buck 变换器,不稳定直流电压仍采用线性电源方法获得,输出
直流电压既保持了线性电源宽范围连续可调的特点,又具有开关电源高效率的优点,电路简单,实用性强。 关键词:开
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及其 应用 LM2576-ADJ 稳压器 开关 单片
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