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电压-频率 文章 进入电压-频率技术社区

单片机功耗的计算办法

  • 单片机的功耗是非常难算的,而且在高温下,单片机的功耗还是一个特别重要的参数。暂且把单片机的功耗按照下面的划分......
  • 关键字: 单片机  功耗  频率  

电压暂降的危害及其解决方法

  •   摘要:近年来风力发电占供电比重增长迅速,电网短路故障出现电压暂降后,风力机组如果纷纷解列将造成系统不稳定,甚至导致系统瘫痪。电压暂降是近几年备受关注的,那你知道产生电压暂降的原因吗?        一、什么是电压暂降?   电压暂降就是电压突然降低,但是在很短时间内又恢复正常,如图1 所示,电压暂降与电压过低的区别是电压暂降的时间很短,但是降低的幅度很大,有时暂降后的电压仅为正常电压的10%。        二、电压暂降产生的原因   要理解产生电压暂降的原
  • 关键字: 电压  机组  

电源外围保外围应用电路

  •   摘要:为了让电源更好的工作,常需添加一些必要的外围电路,如实现额外的保护特性,输出特殊的电压,获得更大的输出功率等。下文收集了一些常用的电源外围电路,供大家设计时参考。   1.1一、正负输出接成单路输出        如一个5V转±12V的电源,若临时需要5V转24V,可把负当地,正输出当24V电源,输出24VDC。应用时,在输出各方向并联一个二极管续流,防止两路启动时间不同,由一路通过负载给另一路的内部电路充电。   1.2二、两个电源的输出串联增大输出电压
  • 关键字: 电源  电压  

电气中不可忽视的一瞬间

  •   摘要:在电影《大话西游》中,唐僧的经典对白“打雷啦,下雨啦,快回家收衣服啊!”— 打雷,在电气系统中十分容易造成电压的瞬间变化,这种瞬间变化,是什么呢?今天由小编给大家介绍介绍什么是瞬态。   电压的瞬态变化   电压的瞬态变化,简称瞬变,是指电气系统在某些参数发生变化时、或外界干扰信号产生时所产生的瞬间反应。它主要包括三个特点:超高压、瞬时态、高频次。根据其表现,可将其分为以下三种:   冲击瞬变:沿线路或电路传播的瞬态电压波,特点是电压快速上升后缓慢下降;
  • 关键字: 电气  电压  

了解电压暂升功能,避免设备资产事故

  •   摘要:工业生产中,设备往往会出现许多故障,其中有一部分原因是电压暂升造成的。那到底什么是电压暂升?为什么会产生?会有什么危害呢?        1、电压暂升   在电力系统中某一点的工频电压方均根值暂时升高至1.1~1.8p.u.,并且短暂持续10ms~1min后恢复正常的现象称为电压暂升。        2、电压暂升产生的原因   当单相对地故障,非故障相电压会短时升高。大容量负荷甩开,大容量电容器组增加都会引起电压暂升。例如C相短路接地故障时,A、B相上
  • 关键字: 电压  电容器  

照明灯为什么会忽明忽暗

  •   什么是闪变   闪变是人眼对灯光亮度变化所引起刺激的不稳定感,及人对亮度变化的不适感。由于一般用电设备对电压波动的敏感度远低于白炽灯,所以选择人对白炽灯照度波动的主观视感即“闪变”,作为衡量电压波动危害的评价指标。        闪变烦扰程度由两个关键指标决定:供电电压的变动幅度和变动的重复频率。   闪变从何而来   日常生活中,当我们开启空调、大功率洗衣机等大功率家用电器,或工厂启动电机、轧机等大功率设备时,常会出现电灯忽然变暗,短时间内能会恢复正
  • 关键字: 照明灯  电压  

电路基础知识

  •   导读:本文主要介绍的是电路的基础知识,主要包括电路的组成、主要物理量和基本原件的介绍。要想学好电路,必须打好基础,童鞋们快来学习一下吧~~~~ 1. 电路基础知识 --电路   电路---是指由金属导线和电气以及电子部件组成的导电回路,称其为电路。直流电通过的电路称为“直流电路”;交流电通过的电路称为“交流电路”。   电路的组成---电路由电源、负载、连接导线和辅助设备四大部分组成。电源提供电能的设备。电源的功能是把非电能转变成电能。负载在电路中
  • 关键字: 电路  电流  电压  电路基础知识  

万用表测电压方法详解

  •   导读:万用表,顾名思义,有近“万”种用法的仪器,常用于电流、电压、电阻值的测量,有指针式万用表和数字万用表两种。今天小编就来为大家详细讲解一下万用表测电压的方法及其注意事项~~ 一、万用表测电压- -直流电压测试方法   (1)将红表笔插入V/Ω插孔,将黑表笔插入COM插孔;   (2)将功能开关置于直流电压档V-处,将测试表笔置于待测器件两端。(对于指针式万用表而言,红表笔要接电路正极,黑表笔接电路负极,若电路正负极不清楚,可以在最大量程情况下,在被测电路上
  • 关键字: 万用表  电压  万用表测电压  

电压参考介绍

  •   您是否知道至少一个可用于几乎每个应用的电压参考?这是因为在系统信号链内某个地方总需要一个参考点。电压参考大多数用作数据转换器基准,但也可用于很多其它方面,例如比较器阀值和齐纳二极管替代方案等。由于这类器件引脚数量极少(一般 3-5 个引脚),因此我们通常对这一部分只是粗略带过,但如果未正确选择该组件,它就很容易成为系统的“问题小孩”。        图 1 — 参考总误差实例以及它如何随工作条件变化而变化   此外,市场上有大量的参考产品,其中
  • 关键字: 电压  齐纳二极管  ADC  

超级电容组充电解决大电容充电方案

  •   超级电容(Supercapacitor [SC] 或ultracapacitor)亦称双电层电容(electric double-layer capacitor),目前越来越广泛地用于各种电源管理系统。在汽车应用(如具有再生制动功能的起停系统)中,超级电容能够提供使起动器啮合所需的能量,以重启燃烧发动机,并接收在制动期间回收的动能。超级电容的优势在于其充放电次数显着多于传统铅酸电池,同时能够更迅速地吸收能量而不减少其预期寿命。这些特点还使超级电容对工业后备电源系统、快速充电无绳电动工具和远程传感器具有
  • 关键字: 超级电容  双电层电容  电压  

让低功耗 MSP430 的功耗更低 — 第 2 部分

  •   在上周的《让低功耗 MSP430 的功耗更低》一文中,我们探讨了特别有趣的 MSP430 属性:尽管 MSP430 的电源电压范围很宽(1.8 至 3.6V),但功耗会随提供给 MCU 的特定电压变化而变化。换句话说,电源电压从 1.8V 提高到 3.6V 会明显增大电池的流耗。这是我们想要尽量避免的,因为这样只会导致电池电量更快耗尽,最终给这部分用户带来困扰。   这就是稳压器能帮上忙的地方。我们正在通过降低电源电压有效限制流耗。   然而,在选择稳压器时有几个应该重视的注意事项。首先,一定要知
  • 关键字: MSP430  稳压器  频率  

让低功耗 MSP430 的功耗更低 — 第 1 部分

  •   没错,当您想到TI 一流微控制器 MSP430 时,低功耗是首先浮现在脑海的特性之一。毕竟,这是就 MSP430 在电池供电应用中如此受欢迎的原因。您可通过限制电池流耗,有效延长您应用的电池使用寿命。鉴于锂离子电池技术的缓慢发展步伐,当务之急是通过限制功耗来为您的应用实现最佳电池使用寿命。   这非常直观。   如果我告诉您增加一个额外的组件您可节省 30% 甚至更多的电源呢?没错,增加一个附加组件确实有助于将电池使用时间延长几小时。我知道您肯定会认为这有点难以置信。但我敢保证这完全有可能。  
  • 关键字: MSP430  稳压器  频率  

共模范围为±100V的仪器仪表放大器

  •   所谓共模范围为±100V,是指当时,共模抑制比仍在运算放大器LT1012的许可范围之内。   因为运算放大器LT1012的电压放大倍数Auo极大,故认为Auo→,对工程计算结果不会带来什么误差。于是,在U0为有限制情况下,可认为U-=U+。又因为运算大器输入电阻很大,故也认为是无穷大。这样运算放大器的输入电流为零。在以上的前提之下,计算输出电压U0与输入电压Ui=Ui2—Ui1之间的关系。   1 Ui1对U0的贡献,U01=f(Ui1)   这里只考虑反
  • 关键字: 放大器  LT1012  电压  输入电流  电阻  201406  

基于LabVIEW的改进d-q变换电压暂降分析

  •   当配电系统中发生短路故障、感应电机启动、雷击、开关操作、变压器以及电容器组的投切等事件时,均可以引起电压暂降。   在电压暂降的分析中,通常考虑三个特征量:电压暂降幅值、电压暂降持续时间和相位跳变。要想尽可能的控制电压暂降所带来的影响,就需要对电压暂降的3个特征量进行实时测量,进而采取相应的措施进行控制,这就要需要高效的分析和计算方法来提取系统的电压扰动信号。
  • 关键字: LabVIEW  变换  电压  

选择最优的驱动电压生成方式,平衡LCD的显示品质和功耗

  •   RL78/L1x系列MCU,不仅可通过外部电阻分压的方式生成LCD驱动电压,也可通过内置的升压电路或容量分割电路,并辅之以外接电容,生成LCD驱动电压。内部升压方式和容量分割方式,因其低功耗的特点,最适于电池供电的应用系统。内部升压方式生成的驱动电压,不随电池电压的下降而变化,保证了LCD显示的清晰稳定;与之相比,容量分割方式生成的驱动电压依存于MCU的供电电源,所以电池电压的下降会导致LCD显示的清晰度下降
  • 关键字: 驱动  电压  功耗  
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电压-频率介绍

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