- 电路的功能电流变压器CT是一种交流电流电压变换器,次级可得到与输入电流成正比的交流电压。本电路是高灵敏度测量微弱电流的电路电路工作原理电流穿过环形铁芯时,由于磁场变化会在线圈两端感生电压,因有电抗分量,
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500 250 KHZ 电流
- 电路的功能模拟信号接口过去一直选用4~20MA的电流环路,4MA为满量程的0%、20MA为满量程的100%把电流信号在输入端转换成电压以后再进行信号处理,本电路以12MA作为双极的零点,把4~20MA的电流转换成-10~+10V的电压,该
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20 MA 转换成 电流
- IIN/C1(V/S),1UA电流为10的负6次方/800*10的负12次方=1.25*10的6次方V/S,穿越-5.6~+5.6V的时间林约是9MS,频率为111HZ。实际上必须加上上升时间,所以振荡频率大约为100HZ。因为C1的微调很困难,所以允许A2的正反
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100 0.1 KHZ 电流
- 电路的功能通用OP放大器的输出电流通常都在5MA以下,因此用来驱动小负载电阻时要加电流增强器,其办法之一就是采用达林顿连接的推挽射极输出器,但这种办法其基极-发射极之间的电压成为损失电压,电源电压也不能达到
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电流 OP放大器
- 电路的功能本放大器又称电流-电压转换器,是OP放大器的有效应用实例,由于本电路反相输入端是作为假设地而工作的,可以作为输入电阻极低的电流测量,也可作为各种传感器的前置放大器使用。在本电路输出端增加一个模拟
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应用于 传感器 电流 输入
- DC-DC芯片中的新型电流感应电路技术在DC-DC设计中,由于电流环路控制模式具有的巨大优越性,电流环路控制已经成为一种普遍采用的控制方法。在电流环路中,电流感应是实现电流控制环路的第一步,也是必不可少的一部分
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电路 技术 感应 电流 芯片 新型 DC-DC
- 随着便携式电子设备(PDA、射频卡、GPS等)的广泛应用,半导体存储器得到了长足的发展。半导体存储器的性能将直接影响到系统在速度等方面的性能。因此,设计能够高速存储的存储器便成为当今集成电路设计的一个研究热点
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深亚微米 电流 灵敏放大器
- 模拟电路接口
工业上通常用电压0-5(10)V 或电流0(4)-20mA 作为模拟信号传输的方法,也是被程控机经常采用的一种方法。那么电压和电流的传输方式有什么不同,什么时候采用什么方法,下面将对此进行简要介绍。电压
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原理 应用 AM462 集成电路 电流 变送 电压
- O 引言
固定频率峰值电流模式PWM(Pulse WidthModulation) DC-DC变换器同传统的电压模式控制相比,具有瞬态响应好,输出精度高,带载能力强等优点,因而被广泛应用。作为重要的模拟单元,斜坡补偿电路和电流采样电
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补偿 设计 环路 电流 变换器 DC-DC
- 本文采用线性光耦HCNR201实现了被测模拟信号与控制系统之间的线性隔离。线性光耦的隔离原理与普通光耦没有太大差别,只是将改变了普通光耦的单发单收模式,增加一个用于反馈的光电二极管并且增大了线性区域。两个光电二极管都是非线性的,但其非线性特性都是一样的,所以可以通过反馈通路的非线性来抵消直通通路的非线性,从而实现了信号的线性传递。
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测量 电路设计 电流 电压 线性 HCNR201 基于
- 摘要:针对现有荧光磁粉探伤机退磁不够稳定的问题,给出了移相触发器TCA785的工作原理及其在车轮轮对荧光磁粉探伤机周向电流电路控制系统中的应用方法。结果表明,基于移相触发器TCA785的磁粉探伤机周向电流控制具有
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电流 控制 应用 周向 探伤 芯片 TCA785 触发
- 摘要:针对固定频率峰值电流模式PWM升压型DC-DC变换器。给出了一种结构简单、易于集成的电流环路补偿电路的设计方法。该电路的斜坡产生电路可对片内振荡器充放电电容上的电压作V/I转换,其所得到的斜坡电流具有稳
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补偿 设计 环路 电流 DC-DC 变换器 升压
- 摘要:有源电力滤波器实际运行过程中存在大量实际的噪音干扰,这些干扰严重影响滤波器的工作效果。给出对于有源电力滤波器电流采样回路的分析,分析在高频干扰下可能出现的干扰现象;分析源电力滤波器对于普通并网逆
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抑制 电路 噪声 传感器 滤波器 电流 有源
- LM324运算放大器是一种经济合算的选择,尤其是在你需要施加地电平输入时。据称LM324的输出包含地电平在内,但其电流吸收能力很差,使其应用受到限制。在输出电压低于0.5V时,这种运算放大器的吸收电流范围仅为2~100m
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电流 设计 方案 电平 达到 放大器 输出 运算
- 电压型单相半桥式整流电路一、主电路的结构
1、倍压电路:如果假定T1/T2始终处于关断状态,则输入电压正半周期间D1/on,电容Cd1上直流电压uc1近似等于输入电源的峰值uNm;同理可知,电容Cd2上直流电压uc2 近似等于
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单相 电路 全桥 电流 以及 电压 整流
电流-电压转换器介绍
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