- 摘要:针对超低速运行的大口径望远镜,设计出一种基于单电源供电的TLV2374弧线永磁同步电机(PMSM)定子绕组电流采样电路,并将采样结果送给TMS320F2812的A/D口进行转换,采用数学的方法校正了其转换精度,经卡尔曼滤
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采样 系统 电流 电机 TLV2374 弧线 基于
- 摘要:在运用小波神经网络进行混合电路故障诊断的过程中,测试参数的选取至关重要。研究了一种基于电流测试的故障诊断。该方法即通过PSPICE模拟电路的静态及动态电流信息,再通过小波神经网络的结合,证明了该方法在
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故障 诊断 电路 混合 电流 测试 基于
- 提高发射器输出功率的最简单方式是通过FET或其它类型的晶体管驱动LED。图所示为实施方案,电路中,MAX44000的DRV引脚驱动pMOSFET打开和关闭,进而驱动流经发射器的电流。电流值由R5设定。
图 提高LED电流的最简单方
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LED 电流 方式
- 摘要:变电所设计中,为了电气设备、载流导体的选择、继电保护、自动化装置的整定、限制短路电流措施确定等目的,往往都需要先进行短路电流的计算。准确地进行短路电流计算就能根据变电站电力系统的实际情况合理地确
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计算 分析 电流 中短 设计 变电站
- 图电路对LED灯串来讲同样是三串三并模式,只是LED灯串电流分别取样而已。该电路中将原使用的集中设置检测电阻,改用三个电阻分别检测各回路的电流,并增加了三个小功率三极管作控制。每一个LED灯串的工作电流可近似计
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模式 取样 分别 电流 LED
- 电路功能与优势本电路提供一种用于LED的低噪声、单电源电流驱动器.所选的每个器件均采用3.0V单电源供电,与此同时,保持极低的峰峰值噪声.该信号链针对低功耗、低噪声光通信和医疗应用进行了优化.在典型的脉搏血氧仪应
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优化 设计 驱动器 电流 构建 模式
- 背景
在很多细分市场上,电池充电的实际操作涉及多种电池化学组成、电压和电流水平。例如:随着现有及全新电池化学组成之新型应用的不断涌现 (太阳能应用中密封铅酸电池 [SLA] 使用量的急剧增加便是一个例子),工业
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kW 电池 充电 Linear mW 拓扑 电流 控制器 实现 多种
- 标签:电源 开关电源 电力电子技术 随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,进入80年代计算机电源全面实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换
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方案 开关电源 控制 电流 分析
- 若需控制LED亮度,就必须具备能够提供恒定、稳压电流的驱动器。而要达到此目标,驱动器拓朴必须能产生足够的输出电压来顺向偏置LED。那么当输入和输出电压范围重叠时,设计人员又该如何选择呢?转换器有时可能需要逐渐
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驱动器 设计 LED 电流 稳压 恒定
- 介绍14位D/A转换芯片MAX7534,阐述了以其为核心组成高精度程控电流源的原理,通过其在电液执行机构智能测量仪给定部分中的应用,给出了实用的硬件电路和软件设计思路。
关键词:数模转换芯片;程控电流源;硬件
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程控 电流 设计 高精度 转换器 14位 D/A 基于
- 电源中常常被忽略的一种应力是输入电容RMS电流。若不正确理解它,过电流会使电容过热和过早失效。在降压转换器中,使用下列近似式,根据输出电流 (Io) 和占空比 (D) 可以很轻松地计算出RMS电流:
图1给出了
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简介 电流 额定 RMS 电容
- 4~20ma电流环工作原理
在工业现场,用一个仪表放大器来完成信号的调理并进行长线传输,会产生以下问题:第一,由于传输的信号是电压信号,传输线会受到噪声的干扰;第二,传输线的分布电阻会产生电压降;第三,在现场如何
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应用 工业控制 变送器 电流 20mA
- 在本文中,我们将探讨如何利用可编程电源和相移减少输入电容器上的压力,同时保留同步的益处。(同步板载降压转换器的开关频率是方便控制 EMI 和阻止多余拍频的必需操作。但是,同步板上的每个降压转换器会产生不良后
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电流 解决方案 输入 平衡 可编程 电源 利用
- 本文介绍了电流模式 Buck 变换器的电流取样电阻放置的三种位置:输入端,输出端及续流管,详细的说明了这三种位置各自的优点及缺点,同时还阐述了由此而产生的峰值电流模式和谷点电流模式的工作原理以及它们各自的工
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位置 缺点 分析 放置 电阻 变换器 电流 取样 Buck
- 抛开复杂的数学推理,可以作以下理解:电感因感抗抑制电流增加,因而电流滞后于电压。电容的容抗抑制电压增加,因而电压滞后于电流。根据电感线圈中的电流不能突变的原理:电感两端电压发生变化了,但电流变化缓慢,
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电压 电感 电流 电容
电流-电压转换器介绍
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