- 图中所示是用W723多端可调式集成稳压器组成的可调电压,电流的应用线路.输出电压VO=0~25V,电流变化范围IO=0~1A.工作在电压型状态,稳定性为0.05%;工作在电流型状态,稳定性为0.2%.如果参考电压V输出端接地(图
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线路 应用 电流 电压 可调
- 图中所示是用WB724多端可调式正集成稳压器输出电压为24V,输出电流为5A的应用线路.图示线路输入电压需45V左右,但WB724最大允许输入电压为36V,故在线路中增加了BG1,D1,R2组成的小电流预
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线路 应用 电流 扩大
- D7331音频功率放大器,主要特点是电源电压低,VCC=2~5V,静态电流低,当VCC=3V时,静态电流为3MA,因此,该电路主要适用于低电流电压的袖珍式,微型,盒式磁带录音机及收音机.用该电路二块可接成BTL电路以增大输出功率.
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放大 电路 应用 功率 音频 静态 电流 D7331
- 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
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电流 额定 RMS 电容
- 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
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放置 位置 分析 电阻 取样 变换器 电流 Buck
- 采用安森美的NCP5604产品,在获得精确匹配电流后,能精确驱动任何显示屏背光或小功率手电筒中的一组四个led。由连接着IREF引脚和接地的外部电阻器设定输出电流后,启动引脚直接控制芯片。此输出端提供给每个LED
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启动 停止 渐进 电流 实现 LED 有效
- 图中led的发光强度与负载电流成正比,该电路的设计目的是提供一个非常紧凑的电路来替代某些天文学设备中12V电源线上的电表。这种设备包含工作状况不可视的小功率加热元件(防露元件)。不过,当加热器接通时,LED就会发
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幅度 电路设计 电流 显示 LED 采用
- 引言 高级电信计算架构 (ATCA) 标准提供了一种设计电信设备的模块化方法。该行业标准的采用不但加速了产品设计而且还简化了现场升级。 在 ATCA 构架中,每一个 Carrier Blade 设备都要包括多达 8 个 AMC 模块,
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电源 系统 转换 多重 电流 限制 具有
- 图中led的发光强度与负载电流成正比,该电路的设计目的是提供一个非常紧凑的电路来替代某些天文学设备中12V电源线上的电表。这种设备包含工作状况不可视的小功率加热元件(防露元件)。不过,当加热器接通时,LED就会
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电路设计 幅度 电流 指示 LED
- 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 方案 主要 电路 开关 电流 改善
- 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I
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电路图 转换 电流 电压
- 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示等功能。 硬件电
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电流 设计 直流 数控 SPCE061A 单片机 基于
- 摘要:针对一些电流型负载驱动需要一定的电流,同时还需要有较快的响应速度的问题。文中通过PSPICE并采用实际的器件模型仿真了一种电压转电流电路,该电路可增大驱动电流,并可实现电流的快速动态响应(时间为百ns级)
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实现 电路 变换 响应 快速 仿真 电流
- 详细分析了开关电流(SI)电路第二代存储单元的传输函数和主要缺点,在此基础上设计了延迟线电路,并减小了电路中的时钟馈通误差和传输误差。HSpice仿真结果表明,该电路能精确地对输入信号进行采样保持,并且能无失真延迟任意时钟周期,可作为离散时间系统的基本单元电路。
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设计 延迟 电路 电流 开关
- 如今,愈来愈多的手机、MP4、PDA等数码产品带有拍照功能,随着百万像素摄像头应用的普及,用户对照相及摄像的效果与质量要求也逐渐提高。为了在环境亮度较暗的情况下,仍能获得较好的拍摄质量,部分手机、MP4、PDA产
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设计 驱动 闪光灯 电流
电流-电压转换器介绍
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