- 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
- 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
- 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: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
- 电流馈电推挽式逆变电路如图1-1所示,图中直流电压经电感L1送到变压器Tr的中心抽头,L1与跨接于Tr初级绕组两端的电容C2组成手续谐振电路,R1、R2、C1组成启动电路,其原理同图1-2,由于Np与Nb的正反馈作用,驱动VT1、V
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分析 原理 电路 逆变 电流
- 电路图4-40(g)所示。LED是一只变色发光二极管,如2EF301(见附录46)。当线路流过交流电流时,LED发出的是一种颜色,而 ...
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交直流 电流 指示灯
- 故障保护是所有电源控制器都有的一个重要功能。几乎所有应用都要求使用过载保护。对于峰值电流模式控制器而言,可以通过限制最大峰值电流来轻松实现这个功能。在非连续反向结构中,为峰值电流设置限制可最终限制电源
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恒定 电流 改装 电源 功率
- 电路功能与优势工业和仪器仪表系统,以及可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS),常常必须控制输出。控制方式有两种:电流控制(4 mA至20 mA)和电压控制(高达plusmn;10 V)。通常,此类设计还需要与本地系统
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隔离 提供 DC-DC 电源 同时 输出 电压 电流 工业 DAC
- 故障保护是所有电源控制器都有的一个重要功能。几乎所有应用都要求使用过载保护。对于峰值电流模式控制器而言,可以通过限制最大峰值电流来轻松实现这个功能。在非连续反向结构中,为峰值电流设置限制可最终限制电源
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限制 变为 电流 功率 电源 如何
- 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 电流 转换电路
电流介绍
是指电荷的定向移动。电压是使电路中电荷定向移动形成电流的原因。电流的大小称为电流强度(简称电流,符号为I),是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过一库仑的电量称为一安培(A)。安培是国际单位制中所有电性的基本单位。除了A,常用的单位有毫安(mA)及微安(μA)。
目录
1 简介
2 单位
3 安培简介
4 产生的条件
5 计算
6 测量工具——电流表
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