- 1 引言逆变电源一般采用瞬时反馈控制技术来提高逆变电源的动态响应速度,减少输出电压的谐波含量,改善输出电压波形的质量。常见的逆变电源控制技术,有重复控制、谐波补偿控制、无差拍控制、电压瞬时值控制和带电流
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控制 逆变电源 数字 前馈 开关 实现 电压 直流 设计
- 1引言随着家庭各类电器的增多,民用电量剧增,受经济利益的驱使,窃电现象也日益严重,各种新的窃电方式不断出现。据保守估算,全国每年因电能被盗损失达200多亿元,国外也同样存在窃电现象。这不单困扰供电企业的发
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窃电 分压式 电压 电表
- 引言在下业生产中,需要将环境和状态的变化由传感器转换为电压信号,再由监控设备完成对电压信号的数据采集和监控。传感器的信号处理在监测点完成,处理后的结果经RS485网络传送到监控计算机。这样把监控工作分散到各
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采集 系统 设计 信号 电压 单片机 实现 利用
- 摘要:利用MathCAD绘制单位增益压控电压源二阶巴特沃斯高通滤波器参数方程的误差等值曲线,对其分析研究后得出一种优化设计方案,即首先挑选电容,使C1=C2;然后利用公式计算电阻值。显然,这种设计方案具有方便、低
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滤波器 优化 设计 高通 沃斯 二阶 巴特 电压
- TPS61150/1是一款具备双稳压电流输出的白光LED驱动器,能够驱动翻盖手机中用于主显示屏与副显示屏 LCD 背光照明的白光LED。同时,该器件的双通道输出也可驱动显示屏与键区的背光照明,其在单个较大显示屏上可驱动多达
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电压 应用 方案 电源 输入 TPS61150/1 支持 18V 可使
- 1 引言绝缘栅双极晶体管IGBT自上世纪80年代问世以来,由于其输入阻抗高、开关速度快、通态电压低、阻断电压高、承受电流大的性能,在电力电子领域中得到了广泛的应用。然而,由于半导体器件本身的材料和结构原因,IG
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控制 技术 电压 有源 串联 IGBT
- 1. 概述
LM2917为单片集成频率-电压转换器,芯片中包含了一个高增益的运算放大器/比较器,当输入频率达到或超过某一给定值时,输出可用于驱动开关、指示灯或其它负载。内含的转速计使用充电泵技术,对低纹波具
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应用 介绍 特点 转换器 电压 LM2917
- 把单脉冲宽度射频控制信号转换成电压的电路本文给出的这个电路的参数由微型计算机设置,然后电路负责把单脉冲宽度射频控制信号转换成电压,依据微型计算机设置的窗口中心和窗口宽度值进行窗口比较。比较得出的信息用
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电压 电路 简介 转换 信号 宽度 射频 控制 脉冲
- 电压-电流转换模块由精密运放与三个晶体管组成的达林顿管电路构成。转换电路利用晶体管平坦的输出特性和深度负反馈电路使输出电流稳定,如图所示,此V/I转换电路的带负载能力强,电流输出范围达03A。输出电流Io经反
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理论 分析 电路 转换 电流 电压
- 1 智能电网近几年在世界范围内兴起的智能电网, 是指用先进的通信、信息、网络、传感器、分布式电源、分布式计算技术等一切可以为我们所应用的先进技术和传统的电网技术相结合,使电网具有一种思维、分析、判断、决策
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智能电网 电压 控制技术 自动
- 1 前言锂离子电池作为一种可多次重复充放电的能量储存技术,在过去20年来取得了非常重要的成功应用,尤其是作为各种可移动电子设备的动力源,促进了通信、电子等工业的蓬勃发展。如今,世界各国都努力试图将锂离子电
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材料 研究进展 阴极 电池 电压 锂离子 5V
- 1 引言频率是电力电子系统中1个基本的物理量,其测量问题在工程应用中非常重要。通常的测量方案是选用单片机或可编程逻辑器件。然而,在某些特殊场合,工作环境恶劣,要求测量精度高、可靠性强,使用常规的方案难以达
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系统 测量 频率 可靠性
- 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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EMC 电流 频率 重要规律
- 锂离子电池开路电压与电池容量的对应关系分析
先给出一个表格:如下,百分比是电池的剩余容量,右侧是对应的电池的开路电压(OCV).
100%----4.20V
90%-----4.06V
80%-----3.98V
70
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容量 电池 锂离子 计算 电压
电压-频率介绍
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