- 為什么你的4.7-μF瓷片電容變成了0.33-μF電容?,通過對X7R電容的溫度和電壓查,強調(diào)了數(shù)據(jù)表的重要性。幾年以前,經(jīng)過用瓷片電容的25年多工作之后,我對它們有了新的領(lǐng)悟。那時我正在忙于做一個LED燈泡驅(qū)動器,當(dāng)時我項目
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電壓 電容 直流
- 摘要 設(shè)計了一種電流控制差分電壓輸入電流傳輸器的結(jié)構(gòu)。較之前的相關(guān)文獻,文中設(shè)計的電路結(jié)構(gòu)具有較高的電路性能,在具有功耗低的同時,X端寄生電阻范圍大。除此之外,跨導(dǎo)線性環(huán)結(jié)構(gòu)只使用NMOS構(gòu)成,無PMOS處理交
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電流 設(shè)計 應(yīng)用 傳輸 電壓 控制 差分 輸入
- 摘要:隨著風(fēng)電并網(wǎng)的發(fā)展,電網(wǎng)對電能質(zhì)量的要求越來越嚴格,這就要求風(fēng)力發(fā)電機組具有低電壓穿越(LVRT)能力,首先就突出了如何應(yīng)對電壓跌落的重要性。根據(jù)矢量檢測原理,設(shè)計了一種鎖相環(huán)(PLL)來檢測電壓跌落。由于
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方法 研究 檢測 跌落 風(fēng)電 電壓 新型
- 鎖相環(huán)(PLL)頻率合成器中的電荷泵電壓用于控制VCO的振蕩頻率。大多數(shù)PLL的電荷泵電壓一般為5V或6V,因而電荷泵電壓可控的VCO頻率調(diào)諧范圍和調(diào)諧精度都是有限的。ADI公司推出帶高電壓電荷泵的PLL頻率合成器ADF4113HV
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合成器 設(shè)計 頻率 PLL 電壓 電荷 基于
- iW3620 使用 iWatt 的專利 PrimAccurate 一次側(cè)控制技術(shù),由于不再需要傳統(tǒng)的光隔離器和外部補償元件,因此減少了外部元件數(shù)量,從而縮小了產(chǎn)品尺寸并降低了成本。該設(shè)備通過在準諧振模式下工作來優(yōu)化高負載時的效率
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40W PWM LED 電壓
- 導(dǎo)語:隨著我國風(fēng)電裝機量的增加,大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)也成為影響電力系統(tǒng)的一個重要因素,風(fēng)電并網(wǎng)對電網(wǎng)的穩(wěn)定性到底有何影響,通過本文,你可以得到很好的認識。隨著能源問題和環(huán)境問題的日益凸現(xiàn),世界各國都重新調(diào)整
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風(fēng)電并網(wǎng) 電壓
- 引言 諸如運算放大器、驅(qū)動器或傳感器等電子組件的運作通常需要雙極性電源,但是在負載點卻很少有一個可用的雙極性電源。LTC3260 是一款具有兩個低噪聲 LDO 穩(wěn)壓器的負輸出充電泵 (無電感器) DC/DC轉(zhuǎn)換器,可利
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正負 電源 分析 噪聲 充電 電壓 輸出 基于
- 介紹幾種I/V變換的實現(xiàn)方法:分壓器方法利用如圖1分壓電路,將電流通入電阻。在電阻上采樣出電壓信號。其中,可以使用電位器調(diào)節(jié)輸出電壓的大小。這種方法最簡單,但需要考慮功率和放大倍數(shù)的選擇問題。 霍爾傳感器方
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電流 電壓 方法
- 說明這是一個簡單的構(gòu)建微控制器控制的電源,可以切換 1.2至33伏直流和高達3安培之間預(yù)先設(shè)定的電壓(或32個或更多)。本指南將通過建設(shè)過程中的每一個方面,然而,一些電子和微控制器的基本熟悉將需要對微控制器編程。
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電源 設(shè)計 電壓 數(shù)字 直流 1.2
- 往期的一篇設(shè)計實例,描述了如何用一只微控制器以大交流電壓驅(qū)動一個壓電蜂鳴器,它使用了一個四MOSFET的電路,與微控制器的兩個I/O引腳連接(參考文獻1)。本文是這個電路的修改擴充,能節(jié)省下一只微控制器的I/O引腳。
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壓電 蜂鳴器 驅(qū)動 電壓 控制器 單只微
- 隨著電子技術(shù)和計算機技術(shù)的迅速進步,工業(yè)自動化得到了快速發(fā)展,而在工業(yè)控制領(lǐng)域,檢測傳感器件起著越來越重要的作用,各種先進的傳感器正在大量應(yīng)用。但是很多傳感器只提供4~20mA或者0~5V的直流模擬信號輸出,
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電壓 實現(xiàn) 變換 電流 傳感器 頻率
- 大多數(shù)采用白色發(fā)光二極管(WLED)背光顯示器的便攜式產(chǎn)品同時還需要輔助的LED照明。一般需要兩個IC:一個感性升壓轉(zhuǎn)換器,使背光LED獲得最大效率(>80%);一個電荷泵,允許獨立控制各輔助LED。此外,每個IC都需要一個可
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電壓 LED 吸收 電流 基于
- 摘要:介紹了一種基于CAN總線技術(shù)在電流、電壓變送器中的設(shè)計和應(yīng)用。給出了變送器的整體結(jié)構(gòu),闡述了電流、電壓的測量原理,論述了變送器的硬件組成和軟件實現(xiàn)方法,上位機采用PCI5121適配卡與變送器進行通信。實驗
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變送器 設(shè)計 實現(xiàn) 電壓 電流 CAN 總線 基于
- 這種簡單的負極保護電路沒有電壓降的存在。如果向電路提供了錯誤的極性偏置,二極管D1正偏,打開繼電器。打開的繼電器將會切斷流向電路末端的電源電壓,使得發(fā)光二極管D3打開,意味著反向偏壓。只有在極性反向的情況下這種電路才會消耗功耗。不像場效應(yīng)器件或者半導(dǎo)體開關(guān),繼電器觸點開關(guān)具有低的打開電阻,這意味著在輸入電壓和保護電路之間不會有電壓降的存在。因此,這種設(shè)計非常適合于只有有限電壓范圍的系統(tǒng)。
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電路 保護 簡單 電壓
- 現(xiàn)在的高頻開關(guān)穩(wěn)壓電源主要有五種PWM反饋控制模式。電源的輸入電壓、電流等信號在作為取樣控制信號時,...
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電壓 電流 反饋控制模式
電壓-電流轉(zhuǎn)換器介紹
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