- 本文介绍了一种基于TOPSwith系列芯片设计的小功率多路输出AC/DC开关电源的原理及设计方法。设计要求本文设计的开关电源将作为智能仪表的电源,最大功率为10 W。为了减少PCB的数量和智能仪表的体积,要求电源尺寸尽量
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原理 设计 开关电源 单端反 输出
- 实例的内容及目标1.实例的主要训练内容
本实例通过Verilog HDL语言设计一个简易的交通等控制器,实现一个具有两个方向、共8个灯并具有时间倒计时功能的交通灯功能。
2.实例目标
通过本实例,读者应达到下面的目
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简介 原理 控制器 交通
- 目前,在无线监控、工业控制、视频传输等行业应用中,嵌入式无线系统主要采用以NORDIC解决方案为代表的无操作系统环境,该方案由“CPU+无线数传模块”构成,能够实现短距离低带宽无线通信。但由于窄带无线
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应用 原理 Nos-wifi
- 1 概述PA04是美国APEX公司推出的一种场效应管功率运算放大器,它具有工作电压高(200V)、输出电流大(20A)、高转换速率(50V/mu;s)、低失真等特点。PA04的使用很灵活。休眠方式可保护
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及其 应用 原理 PA04 功率放大器 效应
- 基本特性
交流非隔离式高频开关降压恒流模式
交流85~245V,50~60Hz工作范围
串联充电、并联放电无源功率因数校正
可内置于28毫米灯管里安装
工作环境温度0~75oC
满足IEC61000
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特性 原理 开关 日光灯 20W 电压
- MAX146/MAX147的原理及应用电路,摘要:介绍了MAXIM公司生产的MAX146/147的特点和工作方式,分析了其串口操作的具体步骤。给出了MAX146/147作为A/D转换器与CPU的接口设计以及它们之间的同步串行操作方法,同时介绍了滤波电路在减小电源干扰中的应用。
关键词:A/D 串口 干扰 MAX146/147
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电路 应用 原理 MAX146/MAX147
- 虽然机械按键(轻触键)控制技术很成熟,且电路结构简单、成本低廉,已在很多电子产品中广泛应用,但由于机械按键本身具有易磨损,并受温度、湿度影响较大,所以故障率一直较高。另外,采 用机械式按键控制电路的电磁
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电磁炉 触摸控制 原理 检修
- 秤的测速传感器是带有40 槽的光栅辊,直径为0115 m ,每转一圈相当于皮带行走了0. 471 m ,电气原理如图2 所示。在图中, 皮带的速度快慢通过光栅感应出GK102 导通时间的长短,它和信号端+ 5 V 脉冲的宽度成反比。因此在变
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原理 电气 传感器
- 数字电视是将传统的模拟电视信号经过抽样、量化和编码转换成二进制数代表的数字式信号,然后进行各种功能的处理、传输、记录、存储,监测和控制的一种全数字处理过程的端到端系统。正是这种全数字化的特点,使我们可
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原理 实现 系统 接收 条件 数字电视
- 双端口RAM原理介绍及其应用,摘要:IDT7132/IDT7142是一种高速2k×8双端口静态RAM,它拥有两套完全独立的数据、地址和读写控制线。文中分析了双端口RAM(DPRAM)的设计方案。并以IDT7132/7142为例介绍了双端口RAM的时序、竞争和并行通讯接口设计以及雷达仿真平台中的应用。
关键词:微处理器 双端口RAM IDT7132/7142
- 关键字:
及其 应用 介绍 原理 RAM 双端口
- BUCK电路拓扑T是全控元件(GTR,GTO,MOSFET,IGBT),当时,T导通。
D:续流二极管。
L和C组成LPF。二、工作原理四、假设及参数计算
1.T,D均为理想器件
2.L较大,使得在一个周期内电流连续且无内阻
3.直流输出电压
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工作 原理 及其 拓扑 电路 BUCK
- 主电路:Tr:电流互感器
控制电路:M:乘法器;VA:电压误差放大器(K1); CA:电流误差放
大器(K2)
工作原理:VA的输出:VA=K1(Vr-Vo);整流电压:Vdc=kVin sin#61559;t;输入电流的基准信号:M=VA,Vdc=K1k
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原理 控制 电流互感器
- 本文讲述了无功补偿的基本概念,介绍了各种无功补偿装置的原理和应用。电压闭环控制的原理框图如图17所示。图中的Uref为参考电压。从图18所示的TcR+FC型SVC的电压一电流特性中可以看出,改变Uref,也就是改变特性在纵
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应用 原理 装置 补偿 无功
- 电源逆变器原理电源逆变器(车载电源)是一种能够将DC12V直流电转换为和市电相同的AC220V交流电,供一般电器使用,是一种方便的电源转换器。电源逆变器是靠内部设置的电子电路,自动实现电池保护功能的。电源逆变器不仅
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知识 相关 原理 逆变器 电源
- VGA分配器将来自一个信号源的视频信号分配成两个或多个信号。高分辨率视频分配放大器的一个常见应用就是,在接收来自一个计算机视频端口的信号后将其放大,并在保持原有信号质量的情况下将其分配到两个或多个高分辨率
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远程 传输系统 应用 原理 分配 VGA 信号 视频
循环冗余校验(crc)原理介绍
您好,目前还没有人创建词条循环冗余校验(crc)原理!
欢迎您创建该词条,阐述对循环冗余校验(crc)原理的理解,并与今后在此搜索循环冗余校验(crc)原理的朋友们分享。
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