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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 電壓-電流轉(zhuǎn)換器

實(shí)時(shí)系統(tǒng)中混合任務(wù)集的動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)算法

  • 實(shí)時(shí)系統(tǒng)中混合任務(wù)集的動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)算法,在實(shí)時(shí)嵌入式系統(tǒng)中,核心處理器的能耗占據(jù)整個(gè)能耗的相當(dāng)大一部分。動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)被看作是降低處理器能耗的關(guān)鍵技術(shù),介紹實(shí)時(shí)系統(tǒng)和動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)的基本概念,并在CMOS器件功耗理論和實(shí)時(shí)系統(tǒng)下任務(wù)調(diào)度理論的基礎(chǔ)上
  • 關(guān)鍵字: 電壓  調(diào)節(jié)  算法  動(dòng)態(tài)  任務(wù)  系統(tǒng)  混合  實(shí)時(shí)  

通信電源設(shè)備對(duì)雜音電壓的控制要求

  • 現(xiàn)代電信系統(tǒng)對(duì)直流供電電壓的質(zhì)量要求很高,電壓不允許瞬間中斷,且其波動(dòng)、瞬變和雜音電壓應(yīng)小于允許的范圍,其中雜音電壓是指整流設(shè)備及直流交換器輸出電壓中的脈動(dòng)成分,這種脈動(dòng)成分由各種頻率交流電壓組成。雜
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統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器電壓電流綜合檢測(cè)方法的研究

  • 摘要:利用統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器解決了多重電壓、電流質(zhì)量問(wèn)題的特性及需求。在研究有源濾波器檢測(cè)方法的基礎(chǔ)上,從理論上推導(dǎo)出一種基于對(duì)稱分量法和瞬時(shí)功率理論的統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器電壓電流檢測(cè)方法。該檢測(cè)方法將
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用PLC高速計(jì)數(shù)器和電壓/頻率傳感器測(cè)量模擬電壓

納米器件電流-電壓(I-V)特性測(cè)試

  • 對(duì)于納米電子和半導(dǎo)體材料與薄膜,采用靈敏的電氣測(cè)量工具是十分必要的。它們提供的數(shù)據(jù)能夠幫助我們完全掌握新材料的電氣特性和新器件與元件的電氣性能。納米測(cè)量?jī)x器的靈敏度必須要高得多,因?yàn)樾枰獪y(cè)量的電流和電
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浪涌電壓

  • 電路在遭雷擊和在接通、斷開電感負(fù)載或大型負(fù)載時(shí)常常會(huì)產(chǎn)生很高的操作過(guò)電壓,這種瞬時(shí)過(guò)電壓(或過(guò)電流)稱為浪涌電壓(或浪涌電流),是一種瞬變干擾:例如直流6V繼電器線圈斷開時(shí)會(huì)出現(xiàn)300V~600V的浪涌電壓;接
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構(gòu)建低電壓負(fù)電源熱插拔電路的三種方案

  • 考慮到市場(chǎng)上的許多熱插拔IC不能支持負(fù)電源設(shè)計(jì),本文討論了三種構(gòu)建低電壓負(fù)電源熱插拔電路的解決方案。其中兩種方案需要配合正電源使用,而第三種方案可以用于僅有負(fù)電源供電的系統(tǒng)。
    類似文章發(fā)表于2008年7月的
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雙輸出電壓轉(zhuǎn)換器低成本解決方案

  • 無(wú)論何種應(yīng)用,工程師都會(huì)面對(duì)要用負(fù)電壓對(duì)特定功能的電路進(jìn)行偏置的問(wèn)題,這種需要常見于單電源供電系統(tǒng)中要高性能地析取或強(qiáng)加一個(gè)模擬信號(hào)。當(dāng)然,用交流電源供電的任何系統(tǒng)都可以用交流/直流轉(zhuǎn)換器的附加繞組來(lái)解決
  • 關(guān)鍵字: 解決方案  成本  轉(zhuǎn)換器  電壓  輸出  

一種低噪高輸出電壓DC―DC變換器設(shè)計(jì)

  • 摘要:針對(duì)某航天器設(shè)備用的130 V高壓DC—DC變換器的低噪聲要求,采用初級(jí)側(cè)隔離的負(fù)載端直接反饋控制方式,次級(jí)側(cè)采用結(jié)合LC低通無(wú)源濾波電路和有源濾波電路的兩級(jí)輸出濾波電路設(shè)計(jì)方法。通過(guò)實(shí)驗(yàn),不僅實(shí)現(xiàn)了
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低電壓大電流的線性解決方案分析

  • 目前發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)電器產(chǎn)品功耗方面的要求日益嚴(yán)格,并針對(duì)待機(jī)功耗制定了很多標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。為了符合這些規(guī)范,很多新技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,主要思想是讓開關(guān)電源在負(fù)載很小或空載處于待機(jī)狀態(tài)時(shí)能夠以較低開關(guān)頻率操作。本文探討
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提高系統(tǒng)可靠性的電壓管理器選

  • 電壓管理器是一種集成電路,在低電壓的情況下它可以用來(lái)對(duì)處理器進(jìn)行復(fù)位,避免處理器錯(cuò)誤操作以確保系統(tǒng)安全掉電。本文介紹了電壓管理器概念以及電壓管理器的重要性能,并以ispPAC-POWR1208P1為例探討電源電壓的監(jiān)測(cè)
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如何找到正確的電壓參考設(shè)計(jì)

  • 在您努力想要找到正確的電壓參考設(shè)計(jì)時(shí),高分辨率混頻信號(hào)器件會(huì)帶來(lái)一個(gè)有趣的挑戰(zhàn)。盡管沒(méi)有一款適合所有電壓參考設(shè)計(jì)的通用解決方案,但是圖 1 所示電路還是為您的 16 位以上的轉(zhuǎn)換器提供了一款不錯(cuò)的解決方案?!?/li>
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基于PIC單片機(jī)的空間電壓矢量PWM控制方法研究

  • 結(jié)合空間電壓矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)原理提出基于PIC單片機(jī)控制輸出脈寬調(diào)制信號(hào)的方法。根據(jù)磁鏈跟蹤控制的要求,詳細(xì)敘述了SVPWM的原理,分析了PIC24FJ64GA的特點(diǎn),對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、硬件電路結(jié)構(gòu)進(jìn)行了說(shuō)明。仿真結(jié)果表明,SVPWM電壓利用率高,相電流正弦度好,減少了逆變器輸出的電壓電流諧波,改善了系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)特性。
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具有多個(gè)電壓軌的FPGA和DSP電源設(shè)計(jì)實(shí)例

  • 大多數(shù)電子產(chǎn)品由于包含一個(gè)或多個(gè)FPGA或DSP數(shù)字處理芯片而需要提供多個(gè)電源軌。在為這些數(shù)字IC供電時(shí),有多種方案可以選擇,也有許多潛在的陷阱需要避免。在“具有多個(gè)電壓軌的FPGA和DSP應(yīng)用的電源設(shè)計(jì)方法rd
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航空用三相電壓型PWM整流器并聯(lián)控制技術(shù)

  • 本文分析了雙路三相電壓型PW/M整流系統(tǒng)并聯(lián)原理,基于航空270V高壓直流并聯(lián)系統(tǒng),提出了一種以三相電壓型PWM整流器為整流方式的均流策略。在MATLAB中建立了系統(tǒng)的等效仿真模型,并進(jìn)行了系統(tǒng)的硬件電路試驗(yàn),仿真與試驗(yàn)均證明了此均流方法的可行性。
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電壓-電流轉(zhuǎn)換器介紹

您好,目前還沒(méi)有人創(chuàng)建詞條電壓-電流轉(zhuǎn)換器!
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