- 现在的高频开关稳压电源主要有五种PWM反馈控制模式。电源的输入电压、电流等信号在作为取样控制信号时,...
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电压 电流 反馈控制模式
- 电路功能与优势图1所示电路使用业界功耗最低且尺寸的HARTreg;1兼容型IC调制解调器AD5700和16位电流输出和电压输出DAC AD5422,构成完整的HART兼容型4 mA至20 mA解决方案。该电路中采用 OP184,使得IOUT和VOUT引脚
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HART mA 电压 输出能力
- 1)主要特点:三端可调电压稳压器可分为正压输出和负压输出两种。①使用方便,只需外接两个电阻就可以在一定范围内确定输出电压。②各项性能指标都优于三端固定电压成稳压器。③具有全过载保护功能,包括限电流、过热
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稳压器 电压 可调
- 与检测78times;times;系列集成稳压器的方法一样,检测三端可调集成稳压器的方法主要也有两种。①测量管脚间电阻法。用万用表的电阻挡测出稳压器各管脚间的电阻值,并与正常值进行比较,若出入不大,则说明被子测稳
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检测 稳压器 电压 可调
- 摘要:在分析现有功率因数检测电路的基础上,提出了基于单片机电压采样的功率因数检测方法。叙述了电压采样测量功率因数的原理,设计出了以 PIC16F877单片机核心的功率因数在线检测电路。并采用两种不同的负载进行了
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因数 在线 检测 功率 采样 单片机 电压 基于
- 现在以一个县的电网为例,这个区域电网的具体情况如:全县面积1520.7平方公里。有110kV电站7座、35kV电站7座。小水电装机容量约为63MW。由于历史原因县网特点是:电网结构不合理、供电可靠性不高;输电线路分支多且长
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电力系统 电压 质量分析
- 中性点不接地系统经常会出现电压不平衡的情况。电压不平衡的现象及其产生的原因很多,以致运维人员难以判断,如不能判断错误,必然会影响设备的稳定运行,甚至扩大事故。以下就电压不平衡的原因进行分析探讨。一、电
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分析 电压 不平衡 中性点
- 摘要:为消除由输入电源扰动引起的输出电压工频纹波,改善DC/DC变换器动态性能,根据平均变量建模思想,为电压型PWM控制的Buck型变换器,建立连续导电工作模式(CCM)下统一的平均变量等效电路,分析等效电路并根据不变
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前馈 控制 补偿 电压 变换器 输入 Buck
- 任何接地环路,在增加探头10~90%上升时间的同时,也会引入噪声。附加噪声通过探头接地环路耦全进来,冒充成被测试信号节点的正常噪声。如果这个附加噪声与被测信号同步,那么将很难把它与被测信号的真实特征区分开。
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探头 检测 电压 磁场检测器
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图 4:栅极信号波形
图 5 是 MOS 管的的漏极电压波形,波形频率与栅极相同,但极性相反。当恒流源空载时,漏极电压是交流输入电压的 1.4 倍,有载时是交流输入电压的 1.2~1.3 倍。由于采用超高速恢复二极管续
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工作 原理 特性 开关 20W 日光灯 电压
- 摘要:功率因数校正(PFC)变换器输入电压有效值前馈控制算法计算量大,且存在输入电流畸变现象。本文详细分析了PFC变换器输入电流在输入电压过零点附近产生畸变的原因,指出PFC变换器输入电流超前于输入电压是导致输入
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前馈 控制 方法 电压 输入 PFC 变换器 一种
- 微处理器控制的电网电压智能监测仪的设计,1 引言电力系统中电网电压的测量与监控影响电网系统调节和自动化管理。为实时监控电网电压,采用由微处理器控制的数字式测量仪表。在数字式测量初期,电网电压测量大多采用整流后的直流量,但其测量精度直接受整流电
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监测仪 设计 智能 电压 控制 电网 微处理器
- 摘要:给出一种泵升电压控制电路的设计方法,将能量再生回馈到电网。同时给出了主电路、控制电路、主要参数的计算方法及相关波形。关键词:能量回馈;再生制动;同步控制
1引言一般情况下,伺服系统主电路结构如图
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电路 设计 控制 制动 再生 电压
- 摘要:主要介绍了Bode定理,以此为理论基础,介绍了逆变器建模,电压环反馈控制设计等。关键词:Bode定理;Bode图;回路增益 1 控制理论基础1.1 回路增益 对于一般负反馈控制系统,其闭环系统方框图如图
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控制 方案设计 反馈 电压 逆变器 400Hz
- 图中所示是用W723多端可调式集成稳压器组成的输出电压比基准电压低的应用线路.图示线路输出电压VO是2~7V可调,它的特点是通过改变电阻R1和R2分压比,来改变输入到同相
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简介 线路 应用 电压
电压-电流变换介绍
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