- 本文研究一种新型的高频DC-DC开关功率变换器 。它采用电流模式移相PWM 控制,在较大的负载范围内实现了开关器件的零电压软开关(ZVS)。论文最后给出了实验结果和两个主要波形,并做出了详细的说明。
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全桥 DC-DC 变换器 研究 PWM ZVS 模式 控制 整流器 电流
- 1 引言
MOSFET管的导通电阻具有正的温度特性,可自动调节电流,因而易于并联应用。但由于器件自身参数(栅极电路参数及漏源极电路参数不一致)原因,并联应用功率MOSFET管会产生电流分配不均的问题,关于此问题,
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不均 问题 探究 分配 电流 管并联 应用 MOSFET
- 0 引言
在各种过去和现在常用的电源中,开关电源是很普及的,一般可以满足任何设计要求。这种电源很经济,但在设计中也存在一些问题。这就是很多开关电源(特别是大功率开关电源),都存在一个固有的缺点:在加电
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开关电源 电流 消除 电路 启动 利用
- 引 言
电磁兼容(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中能工作且不对该环境中任何物体构成不能承受的电磁骚扰的能力。剩余电流保护器作为电网末端供电线路保护装置(400 V以下),必须满足。EMC国家标准GB/T17626.5―
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电磁兼容 设计 保护器 电流 剩余 智能型 电源
- 地面车用电源系统(以下简称电源系统)的输出电流的捡测与控制直接决定了电源系统工阼的稳定性和可靠性,影响车辆用电负载的运行;状况及车辆的可操作性,由于车用电源的负载常常因为车辆的复杂使用条件而导致负载变化
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系统 应用 电源 车用 电流 传感器 霍尔
- 引言 2008年4月我在本刊上曾发表过一篇“直流电源PWM级联与多电平逆变器的技术改革”的文章,这是针对电压型逆变器而写的。实际上,根据电压型与电流型逆变器的对偶性原理,这种改革的思想也同样可以应用到电源型
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电平 逆变器 TPWM 电流 直流 新型 电源
- 电流-压力传感器(通常也叫做I/P)常常用在利用电信号来控制气动阀的情况下。能够将标准电信号变为压强的这些传感器在造纸、化工、提炼、食品加工等工厂中,得到广泛的应用。
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电流 压力传感器 记录 方法
- 放弃电压基准、用电流源取而代之,可以在能力、表现和可用性方面提供很大的好处。LT3080可以直接并联,以实现更大的输出电流,同时分散所产生的热量,并允许使用全表面贴装电路板。 一个新的器件LT3092克服了
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架构 设计 调节器 调节 电压 电流 用于 电源
- 本设计以单片机系统为核心,实现了直流电流源的程控电流输出。设计分电源,AD和DA转换,电流源输出,显示和控制模块。系统使用12位的AD和DA芯片,提高了输出电流的精度;输出模块引入PI控制器,有效控制了电路的非线性失真,输出电流无静差跟踪电流给定。实验结果表明:给定电流在20mA-2000mA内变化时,系统输出电流误差小于1mA,电流纹波小于0.2mA。
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电流 设计 直流 数字 单片机 高精度 基于 电源
- 摘 要:高清晰电视(HDTV)和无线通信网络的发展,对转换器速度和精度提出了更高的要求。基于新型传输门(TG) 结构组成的电流源单元矩阵和译码逻辑电路,提出一种适用于高清晰视频使用的高速8位CMOS电流舵数/模转换器(
- 关键字:
转换器 设计 电流 CMOS 视频 高清 转换器
- 家用葡萄糖监测系统采用电流测定法。在电流测定法解决方案中,传感器利用葡萄糖氧化酶测量化学反应产生的电流。为了去除外部噪声,设计工程师应该采用何种解决方案?哪些器件能适应该类应用的需求呢?本文将对此
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监测 系统 研究 葡萄糖 家用 电流 测定 采用 转换器
- 摘 要:针对目前通信系统应用上对压控振荡器的片上集成、宽调谐、调幅、启动特性和功耗等提出的综合性要求,分析和设计了一种压控调频调幅振荡器,其延迟单元采用全差分结构,以消除共模噪声和增加延迟控制的灵活性
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CMOS VCO 电流 折叠技术
- 分析了LLC谐振变换器工作在DCM状态的特性和参数最佳确定方法,给出了相关的实验结果,实验证明理论分析与实验结果完全一致,为LLC谐振变换器的准确设计提供 了一个简单方便的方法。
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DC LLC 电流 变换器
- 基于嵌入式的地铁杂散电流监测装置的设计,1 地铁杂散电流产生原理
地铁牵引供电一般为直流供电,而当直流大电流沿地面敷设的轨道流动时,直流电流除了在轨道中流动外,还会从轨道泄漏到大地,在大地中的各种金属物体上流动,然后再回到电源系统。这部分
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装置 设计 监测 电流 嵌入式 地铁 基于 杂散电流 单片机 嵌入式 操作系统 软件
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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