- 开关电流技术是一种新的模拟信号采样、保持、处理技术。它具有电流模电路的特有优点,如速度快,适合于低电压工作等。与传统的开关电容技术相比,开关电流技术不需要线性电容和高性能的运算放大器,整个电路由晶体
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误差 方法 主要 电路 开关 电流 改善
- 摘要:设计了一种工作电压为3 V恒跨导满幅CMOS运算放大器,针对轨对轨输入级中存在的跨导不恒定和简单AB类输出级性能偏差这2个问题,提出了利用最小电流选择电路来稳定输入级的总跨导;浮动电流源控制的无截止前馈AB
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放大器 设计 运算 选择 最小 电流 基于
- 在各种过去和现在常用的电源中,开关电源是很普及的,一般可以满足任何设计要求。这种电源很经济,但在工业设计中也存在一些问题。这就是很多开关电源(特别是大功率开关电源),都存在一个固有的缺点:在加电瞬间要汲
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原因 电流 产生 开关电源
- 发电机并网前出现较大定子电流的情况主要分三种:第一个是发电机过电压导致的主变、高厂变、励磁变过激磁,变压器工作磁密不断升高直到饱和,铁损急剧增加,漏磁增强也会在铁芯表面和其他磁性材料中引起涡流损耗,发
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发电机 并网 定子 电流
- 摘要:电压、电流的测量是工程实践中最基本的测量内容之一,由于电压表、电流表的内阻是客观存在的,必然给测量带来误差。为了减小甚至消除这种误差,可以改进测量方法,补偿测量法就是其中重要的一种。文中对有源二
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补偿 测量 电压 电流
- 雪崩光电二极管(APD)是一种高灵敏度、高速度的光电二极管。施加反向电压时,能启动其内部的增益机构。APD的增益可以由反向偏置电压的幅度来控制。反向偏置电压越大增益就越高。APD在电场强度的作用下工作,光电流的
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雪崩 光电二极管 电流 测量
- 摘要:现阶段对电流型二线制光照强度变送器的研究还相对较少,设计的光照强度变送器普遍存在精度不高,线性度不好,性能不够稳定,不能输出标准4~20 mA电流信号的问题。介绍了一种电流型二线制光照强度变速器的设计
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变送器 设计 强度 光照 二线 电流
- 本文重点探讨了如何对LED驱动电流进行严格控制,因为当我们关心输出光品质时,对LED驱动电流的控制将会成为影响LED电源成本的重要因素。为了使用于LED供电电源设计的每分钱都充分发挥作用,我们在本文中提出了一个最
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严格 控制 进行 电流 LED 驱动 如何
- 1 引 言介质阻挡放电电路是一种非线性容性负载 ,在设计其供电电源时,考虑到容性负载的特殊性,为提高电源的效率,在负载回路中串接了串联补偿电感,使其与负载构成串联谐振回路。随着电力电子技术的迅猛发展以及介
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电路 分析 放电 阻挡 供电 介质 电流
- 1 引言半桥电流源高频链逆变电路拓扑如图所示[1]。图1为采用半桥电流源高频链逆变电路拓扑,其中Q1、Q2组成高频逆变器,Q3、Q4组成一个周波变换器,Tr为高频变压器。图2为半桥电流源高频链逆变电路输出接感性负载的
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分析 电路 逆变 高频 电流
- 兼容直流的电流互感器一直用于检测智能电表中的交流电流,但它有一些缺点,而且很昂贵。对于某些应用,分流电阻是更好的电流传感器选择,因为它价格低廉、具有高线性度并且抗磁场干扰。遗憾的是,分流电阻不具有电流
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电流 解析 方案 交流 电表 用于 检测 智能 电流互感器
- 1 引言 氧化锌压敏电阻器在8/20mu;S脉冲电流下的伏安特性,在以往有很多研究[1-4],普遍认为:压敏电阻器在8/20mu;S脉冲电流下,电流峰值和电压峰值不同时到达,电压峰值早于电流峰值,上升沿的伏安特性曲线和下
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特性 曲线 分析 伏安 电流 电阻 8/20 脉冲 氧化锌
- 摘要:介绍了电流模式电路的基本概念和发展概况,与电压模式电路相比较,电流模式电路的主要性能特点。并介绍了广泛应用于各种电流模式电路的第二代电流控制电流传输器原件的跨导线性环特性和端口特性,以及其基本组
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积分 电路 模式 电流 新型 CCCII 基于
- 本文设计的数控直流电流源能够很好地降低因元器件老化、温漂等原因造成的输出误差,输出电流在20mA~2000mA可调,输出电流可预置、具有“+”、“-”步进调整、输出电流信号可直接显示和语音提
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电流 方案设计 直流 数控 SPCE061A 单片机 采用
- 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
电流-电压变换器介绍
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