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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 電壓-電流轉(zhuǎn)換器

電壓參考介紹

  •   您是否知道至少一個(gè)可用于幾乎每個(gè)應(yīng)用的電壓參考?這是因?yàn)樵谙到y(tǒng)信號(hào)鏈內(nèi)某個(gè)地方總需要一個(gè)參考點(diǎn)。電壓參考大多數(shù)用作數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器基準(zhǔn),但也可用于很多其它方面,例如比較器閥值和齊納二極管替代方案等。由于這類(lèi)器件引腳數(shù)量極少(一般 3-5 個(gè)引腳),因此我們通常對(duì)這一部分只是粗略帶過(guò),但如果未正確選擇該組件,它就很容易成為系統(tǒng)的“問(wèn)題小孩”。    ?   圖 1 — 參考總誤差實(shí)例以及它如何隨工作條件變化而變化   此外,市場(chǎng)上有大量的參考產(chǎn)品,其中
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超級(jí)電容組充電解決大電容充電方案

  •   超級(jí)電容(Supercapacitor [SC] 或ultracapacitor)亦稱(chēng)雙電層電容(electric double-layer capacitor),目前越來(lái)越廣泛地用于各種電源管理系統(tǒng)。在汽車(chē)應(yīng)用(如具有再生制動(dòng)功能的起停系統(tǒng))中,超級(jí)電容能夠提供使起動(dòng)器嚙合所需的能量,以重啟燃燒發(fā)動(dòng)機(jī),并接收在制動(dòng)期間回收的動(dòng)能。超級(jí)電容的優(yōu)勢(shì)在于其充放電次數(shù)顯著多于傳統(tǒng)鉛酸電池,同時(shí)能夠更迅速地吸收能量而不減少其預(yù)期壽命。這些特點(diǎn)還使超級(jí)電容對(duì)工業(yè)后備電源系統(tǒng)、快速充電無(wú)繩電動(dòng)工具和遠(yuǎn)程傳感器具有
  • 關(guān)鍵字: 超級(jí)電容  雙電層電容  電壓  

工業(yè) DAC:3 線(xiàn)模擬輸出的演變

  •        圖 1   圖 1 是 3 線(xiàn)模擬輸出模塊圖。該模塊使用雙通道 DAC8562 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 驅(qū)動(dòng)支持高電壓、36V OPA192 運(yùn)算放大器的電壓與電流輸出級(jí)。   電流輸出是一個(gè)雙級(jí)、高側(cè)、電壓至電流轉(zhuǎn)換器。由放大器 A2、MOSFET Q2 和檢測(cè)電阻器 RB 組成的第二級(jí)電路可為負(fù)載提供輸出電流。A2 可在反相輸入節(jié)點(diǎn)上感測(cè)整個(gè) RB 上的壓降,從而可通過(guò)負(fù)反饋調(diào)節(jié)輸出電流。這樣可確保其等于應(yīng)用在非反相輸入端的電壓。   如果單獨(dú)使用該級(jí),高側(cè)電源上
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共模范圍為±100V的儀器儀表放大器

  •   所謂共模范圍為±100V,是指當(dāng)時(shí),共模抑制比仍在運(yùn)算放大器LT1012的許可范圍之內(nèi)。   因?yàn)檫\(yùn)算放大器LT1012的電壓放大倍數(shù)Auo極大,故認(rèn)為Auo→,對(duì)工程計(jì)算結(jié)果不會(huì)帶來(lái)什么誤差。于是,在U0為有限制情況下,可認(rèn)為U-=U+。又因?yàn)檫\(yùn)算大器輸入電阻很大,故也認(rèn)為是無(wú)窮大。這樣運(yùn)算放大器的輸入電流為零。在以上的前提之下,計(jì)算輸出電壓U0與輸入電壓Ui=Ui2—Ui1之間的關(guān)系。   1 Ui1對(duì)U0的貢獻(xiàn),U01=f(Ui1)   這里只考慮反
  • 關(guān)鍵字: 放大器  LT1012  電壓  輸入電流  電阻  201406  

基于LabVIEW的改進(jìn)d-q變換電壓暫降分析

  •   當(dāng)配電系統(tǒng)中發(fā)生短路故障、感應(yīng)電機(jī)啟動(dòng)、雷擊、開(kāi)關(guān)操作、變壓器以及電容器組的投切等事件時(shí),均可以引起電壓暫降。   在電壓暫降的分析中,通??紤]三個(gè)特征量:電壓暫降幅值、電壓暫降持續(xù)時(shí)間和相位跳變。要想盡可能的控制電壓暫降所帶來(lái)的影響,就需要對(duì)電壓暫降的3個(gè)特征量進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè)量,進(jìn)而采取相應(yīng)的措施進(jìn)行控制,這就要需要高效的分析和計(jì)算方法來(lái)提取系統(tǒng)的電壓擾動(dòng)信號(hào)。
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選擇最優(yōu)的驅(qū)動(dòng)電壓生成方式,平衡LCD的顯示品質(zhì)和功耗

  •   RL78/L1x系列MCU,不僅可通過(guò)外部電阻分壓的方式生成LCD驅(qū)動(dòng)電壓,也可通過(guò)內(nèi)置的升壓電路或容量分割電路,并輔之以外接電容,生成LCD驅(qū)動(dòng)電壓。內(nèi)部升壓方式和容量分割方式,因其低功耗的特點(diǎn),最適于電池供電的應(yīng)用系統(tǒng)。內(nèi)部升壓方式生成的驅(qū)動(dòng)電壓,不隨電池電壓的下降而變化,保證了LCD顯示的清晰穩(wěn)定;與之相比,容量分割方式生成的驅(qū)動(dòng)電壓依存于MCU的供電電源,所以電池電壓的下降會(huì)導(dǎo)致LCD顯示的清晰度下降
  • 關(guān)鍵字: 驅(qū)動(dòng)  電壓  功耗  

實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能組件電壓變化的供電網(wǎng)絡(luò)電路設(shè)計(jì)

  • 隨著無(wú)線(xiàn)技術(shù)的發(fā)展,無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)越來(lái)越多投入到實(shí)際應(yīng)用中,無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò)一般分布范圍較廣,架設(shè)供電線(xiàn)路,投...
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無(wú)壓降的單只繼電器處理電壓的反極性保護(hù)電路

  • 通常反向電壓保護(hù)方法是使用二極管,防止損壞電路。一個(gè)方案是用串聯(lián)二極管,只允許電流向正確的極性流動(dòng)(圖1)...
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基于模糊控制的有源濾波器直流母線(xiàn)電壓控制

  • 摘要 針對(duì)傳統(tǒng)直流側(cè)電壓控制方法存在超調(diào)量和靜差較大的問(wèn)題,設(shè)計(jì)了混合有源電力濾波器控制系統(tǒng),建立了混合有源電力濾波器的系統(tǒng)模型,并針對(duì)直流側(cè)電壓控制設(shè)計(jì)了一套雙模糊控制器,與傳統(tǒng)直流側(cè)電壓控制方法相比
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凌力爾特推出單路Over-the-Top運(yùn)算放大器LT6015

  • 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出單路 Over-the-Top? 運(yùn)算放大器 LT6015,其在一個(gè) 0V 至 76V 的輸入共模電壓范圍內(nèi)具有出色的精度。該器件擁有多種內(nèi)置的容錯(cuò)特性,因而可在很寬的工作電源和溫度范圍內(nèi)提供不打折扣的性能。
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電壓比較器工作原理及應(yīng)用

  • 電壓比較器(以下簡(jiǎn)稱(chēng)比較器)是一種常用的集成電路。它可用于報(bào)警器電路、自動(dòng)控制電路、測(cè)量技術(shù),也可用于V/F...
  • 關(guān)鍵字: 電壓    比較器    報(bào)警器  

無(wú)源壓電陶瓷發(fā)光二極管試電筆

  • 本文介紹一種新穎的低壓測(cè)電筆,其功能和使用方法與傳統(tǒng)的氖管測(cè)電筆完全相同,它在試電時(shí)不需工作電源,只靠...
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關(guān)于三極管的工作狀態(tài)-談如何學(xué)習(xí)、提高維修技能

  • 關(guān)于三極管的三種狀態(tài),曾經(jīng)有多篇文章詳細(xì)論述過(guò),但總側(cè)重于理論分析。下面筆者從維修的角度出...
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過(guò)程校準(zhǔn)儀中高精度電壓源的設(shè)計(jì)

  • 設(shè)計(jì)目的在儀表校準(zhǔn)中,我們希望直流電壓源的精度與分辨率能夠足夠的高,因?yàn)檫@是儀表能否校準(zhǔn)好的關(guān)鍵所在。然而單純使用單片DAC實(shí)現(xiàn)源的方法不僅成本高,而且各項(xiàng)性能并不能得到保證,特別是在動(dòng)態(tài)范圍和分辨率上會(huì)
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具有可調(diào)溫度限制和可編程滯后電壓的低成本散熱保護(hù)電路

  • 散熱保護(hù)在許多電源系統(tǒng)中都非常重要。圖1顯示了一個(gè)低成本的散熱保護(hù)電路。其中LTC1998是一個(gè)用于電...
  • 關(guān)鍵字: 可編程  電壓  散熱保護(hù)  
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電壓-電流轉(zhuǎn)換器介紹

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