- 1 引言交-直-交变频器的中间直流环节如果是用大电容平波通常称为电压源型变频器。如果分开来称呼,则其后端逆变器部分叫电压源逆变器(vsi),产品gb和iec标准也是这种称呼。其前端整流部分对电网而言是一个谐波源,也
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逆变器 对比 性能 电流 电压
- 当一个产生5V的USB端口,该电路限制在插入时刻峰值浪涌电流(在USB接口),并同时限制工作电流高达500mA,如港口要求。您可以触发一个简单的笔插入驱动器或不想要的系统复位等周边到USB端口。因此,应该规定对超载短
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USB 防止 电流 过冲
- 电流-数字转换器芯片为CT提供更高精度,Analog Devices, Inc.(ADI)最新推出一款全新的电流-数字转换器芯片ADAS1128,使得高层数CT系统能够以高精度和丰富信息量捕获实时移动图像(如跳动的心脏)。ADAS1128是一款24位电流-数字转换器,它可将光电二极管阵
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电流 数字转换器 高精度 芯片
- 电流输出型变送器的输出范围常用的有0~20mA及4~20mA两种,电流变送器输出最小电流及最大电流时,分别代表电流变送器所标定的最小及最大额定输出值。下面以测量范围为以0~100A的电流变送器为例进行叙述。对于输出0
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处理 方法 接口 输出 电流 20mA
- 电路的功能很多电路都要求把频率准确地倍增,使用PLL电路可很容易组成满足这种要求的电路。例如主振频率为1KHZ,若使用倍增器内插10个脉冲,可变成10KHZ的脉冲信号。在VCO中,即使主振频率发生变化,也能获得跟踪主振
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PLL 10 IC的 频率
- 随着LED显示屏的市场不断增长,高对比度变成了一个时髦的词。最近,业内一家电子制造商巨头推出了具备动态LED背光控制的高清晰度70英寸LCD电视,其对比度高达500,000:1,耗电量却减少了一半。该
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对比 分析 方法 调光 LED 电流
- 1 引言 在生产、科研和日常生活中需要使用不同的频率,实现频率测量的方法较多,使用专用器件,其电路设计简单,易于调试,但成本高,使用不灵活。本文介绍一种利用单片机ADmu;C834实现的频率智能化测量方法,
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智能化 测量 频率 ADuC834 单片机 利用
- 基于TMS320F2812DSP的测频方法的数字频率计的方案设计,本文给出一种基于TMS320F2812(简称F2812)DSP的一种简易测频方法。该方法有效利用F2812的片内外设事件管理器的捕获功能,在被测信号的有效电平跳变沿捕获计数,电路实现多靠软件设置,运算简单,实时性好,测量精度高
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频率 方案设计 数字 方法 TMS320F2812DSP 基于
- 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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电路 D7331 应用 放大 功率 电流 音频 静态
- 摘要:针对能馈电子负载低压大电流输入、高增益和输入电流纹波小的要求,这里提出了输入并联输出串联(PISO)有源箝位电流型半桥电路。该电路可实现所有开关管的零电压开通,控制简单,同时增大了输入电流容量,减小了
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电流 研究 有源 串联 输出 输入
- 摘要:分析了零电流准谐振升压(ZCS-QRC Boost)变换器的工作原理。采用时间平均法对ZCS-QRC Boost变换器的状态方程进行简化,并对其采用无源控制方法,不但能够得到确保全局稳定的控制器,而且能消除输入电压负载扰动
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变换器 控制 Boost 谐振 开关 电流
- 摘要:RCC称为自激式反激变换器,是中小功率开关电源最常用的设计方式之一。但设计RCC开关电源时,因各参数的互相影响,使计算、调试复杂。而传统的预选频率,后进行AP校验法需多次计算,所设计的系统难于工作在最佳
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开关电源 RCC 设计 计算 频率
- 摘要:应用电路平均建模的新方法建立了非理想Buck-Boost变换器的小信号模型,考虑了功率管的开通电阻、二极管的正向压降和正向电阻、电感的等效串联电阻、电容的等效串联电阻。在此基础上,进一步推导了此电路在峰值
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变换器 建模 直流 理想 电流 控制 峰值
- 摘要:介绍了四象限变流器的工作原理,并在此基础上推导出四象限变流器的数学模型。通过四象限变流器双闭环直接电流控制的数学模型搭建了仿真框架,最后通过MATLAB/Simulink进行了仿真研究,结果表明基于双闭环直接电
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控制 研究 电流 双闭环 变流器 象限
- 摘要:提出并研制了一种高可靠性、高精度、使用简单且便于维护的频率测量系统,该系统用于电力电子测量领域。其硬件系统以嵌入式PC104计算机为测控平台,软件系统以LabWindows/CVI为开发平台,采用测周期法,依据频率
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系统 测量 频率 准确性
电流-频率介绍
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