- 固定输出集成稳压器如78××系列,只需外接两只电阻,就能方便地提升输出电压V0(见下图),其输出电压表达式如下:
V0=VR1+VR2
=VR1+I0R2
=V××+(V××/R1+Id)R2
=V
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应用 公式 电压 输出 稳压器
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为保证无人值守的设备(比如考勤机等)在断电后仍能运行,通常要加入蓄电池作为后备电源。在电网断电后,后备电池开始对设备进行供电。这时,必须设置电池过放电保护电路。最简单的电池保护是设置一个电
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放电 保护 电路 蓄电池 等级 多种 电压 适用于
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对于一些需要长时间不间断操作、高可靠的系统,如基站通信设备、监控设备、服务器等,往往需要高可靠的电源供应。冗余电源设计是其中的关键部分,在高可用系统中起着重要作用。冗余电源一般配置2个以上
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方案设计 电源 电压 实用 电源
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基准电压是数模混合电路设计中一个不可缺少的参数,而带隙基准电压源又是产生这个电压的最广泛的解决方案。在大量手持设备应用的今天,低功耗的设计已成为现今电路设计的一大趋势。随着CMOS工艺尺寸的
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电压 设计 基准
- 输电线路电流保护和电压保护分别作为电力系统保护原理和手段之一,是十分重要的保护类型。该设计分别对电力线路的过压、欠压以及过流进行实时的监测与控制。同时采用相间短路的电流/电压保护和接地短路的零序电流/电压保护。这里利用计算机的高速处理能力性能,达到了对输电线路进行复杂多方式监测,复杂多方式控制与保护的目的。
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输电线路 电压 电流 计算机保护
- 1 引言 串联电池组广泛应用于通讯电台、便携式电子设备、航天卫星、电动白行车、电动汽车及 UPS等领域。通常电池组中的单体电池的性能直接影响到电池组的整体性能,为了提高电池组的可靠性,其单体电池性能应该保
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检测系统 电压 电池组 串联 便携式 LCD
- 提出一种基于耗尽型晶体管与增强型晶体管串联产生基准电源的无运算放大器结构电路。通过将两个基准电源电路级联,可以获得较好的电源抑制比特性,并保持较小的电压功耗。TT模型下的仿真结果表明,基准电源的电源抑制比(PRSS)在1 MHz下,低于-100 dB,-40~+125℃范围内的温度系数为13.7 ppm/℃,静态电流小于1μA。
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电压 基准 PSRR 功耗
- 使用两条线测量电阻非常方便,但会产生测量误差。通过使用4条线及源端子和测量端子分开的万用表,几乎可以...
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误差 电压 探头 四线电阻测量
- 很多电源管理应用文章都介绍过采用ZVS(零电压开关)技术实现无损转换的优势。为了实现ZVT(零电压转换),漏-源电容与FET的体二极管等寄生电路元件被用于实现谐振转换,而不是任由其在缓冲电路中耗散。谐振电路在启动前对开关器件施加的电压为零,这就避免了每次转换时因开关电流与电压同时叠加而造成的功率损耗。
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零电压开关 电压 全桥 转换器
- 1 引言
串联电池组广泛应用于通讯电台、便携式电子设备、航天卫星、电动白行车、电动汽车及 UPS等领域。通常电池组中的单体电池的性能直接影响到电池组的整体性能,为了提高电池组的可靠性,其单体电池性能应该
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检测系统 电压 电池组 串联 便携式 电池
- 0 引言
逆变电源通常采用双环或多环反馈控制,例如采用输出滤波电感电流滞环和输出电压反馈构成的双闭环控制、采用电容电流滞环反馈方式的闭环控制、采用固定开关频率电感电流反馈控制和采用固定开关频率电容电
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控制 逆变电源 电压 三环 TMS 0F 基于 电源
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随着集成电路的发展,一个高稳定、高精度的基准电压源变得越来越重要。特别是在D/A,A/D转换以及PLL电路中,温度稳定性和精度之间关系到整个电路的精确度和性能。
当今设计的基准电压源大多数采
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电路设计 电压 基准 电阻 新颖 A/D转换
- 介绍LTC1709电源转换器的工作原理,并就应用LTC1709构成产生CPU内核电压的电路设计 方法及其应用作具体探讨。
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电路设计 电压 内核 CPU 转换器
- 一些进口设备的输入电压都是交流100V或115V,包括里面自带的UPS也是这种电压。一旦设备中的开关电源,尤其是PC电源出现问题。要购买替换品就会遇到一些困难。由于目前国内市场上绝大部分的电脑设备都是220V供电,
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电压 转换 方法 输入 电源 实现 PC 轻松 电源
- 电压凹陷是严重的动态电能质量问题之一,补偿电压凹陷能带来巨大的经济效益。而实现电压凹陷特征量的快速、准确检测是电压凹陷补偿的前提,因此电压凹陷特征量的检测方法及补偿指令的产生成为目前对DVR研究的一个热点。采用Hilbert变换与后差分相结合的检测方法,首先利用Hilbert变换可对凹陷电压信号的幅值进行检测,然后采用后差分得到电压凹陷的起止时刻,不但提高了检测精度,还能实时产生电压补偿指令信号。通过Matlab对其进行仿真,仿真结果表明了该检测方法简单、快速、准确的优点。
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Hilbert 变换 电压 检测方法
电压介绍
不同类型的闪存卡具有不同的规范,其所能正常工作的电压是不同的。不过不同的闪存卡接口也各不相同,不存在插错接口的可能。因此不会出现因插错接口,工作电压不同而损坏闪存卡的情况。SD卡数据传送和物理规范是由MMC发展而来,尺寸大小和MMC差不多。SD卡与MMC卡保持着向上兼容,也就是说,MMC可以被新的SD设备存取,兼容性则取决于应用软件,但SD卡却不可以被MMC设备存取。即便如此仍旧建议,什么类型的闪 [
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