• --------------------------Page1------------------------------广西师范大学学报物理专辑 JOURNALOFGUANGXINORMALUNIVERSITY 2000年 第2期半波整流电容滤波和电感滤波电路中二极管的导电角和电流卢成健(广西玉林师专物理系,广西玉林537000)摘 要:考虑到半波整流电容滤波电路和半波整流电感滤波电路的特点,分析了这两种电路的电压和电流变化规律,并提出了相应的计算公式.
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  • 来源:www.23book.com/530000/523917.shtml
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  • --------------------------Page1------------------------------广西师范大学学报物理专辑 JOURNALOFGUANGXINORMALUNIVERSITY 2000年 第2期半波整流电容滤波和电感滤波电路中二极管的导电角和电流卢成健(广西玉林师专物理系,广西玉林537000)摘 要:考虑到半波整流电容滤波电路和半波整流电感滤波电路的特点,分析了这两种电路的电压和电流变化规律,并提出了相应的计算公式. >>
  • 来源:www.23book.com/530000/523917.shtml
  • 当频率f 接近直流(0Hz )时,即对直流电源,电容的阻抗为无穷大,相当于开路,所以在E 点没有直流成分。  计算频率为10kHz 时图7-10 中的电容阻抗并比较它和电阻阻抗的大小。 阻抗为15.9 是较低的。实际上,我们可以认为在10kHz 时电容短路,因为图7-10 中电阻是非常大的。  这里,我们可以总结出两点:1 )对于直流,电容为开路;2 )当信号频率相当高时,对于交流信号,电容为短路。这两个结论在电子放大器电路分析中广泛应用,必须牢记。  在其它频率会怎样呢?
  • 当频率f 接近直流(0Hz )时,即对直流电源,电容的阻抗为无穷大,相当于开路,所以在E 点没有直流成分。 计算频率为10kHz 时图7-10 中的电容阻抗并比较它和电阻阻抗的大小。 阻抗为15.9 是较低的。实际上,我们可以认为在10kHz 时电容短路,因为图7-10 中电阻是非常大的。 这里,我们可以总结出两点:1 )对于直流,电容为开路;2 )当信号频率相当高时,对于交流信号,电容为短路。这两个结论在电子放大器电路分析中广泛应用,必须牢记。 在其它频率会怎样呢? >>
  • 来源:www.23book.com/530000/523923.shtml
  • FP35R12KT4属于英飞凌EconoPIM封装系列产品,可以覆盖商用空调6HP-20HP,马达驱动3.7-18.5kw。采用第四代IGBT场终止技术,低损耗,快速型,开关频率可以达到15khz以上.两种封装Econo2和Econo3封装,也有兼容第三代产品Pin脚,尾坠带_B15。在商用空调、通用变频器、伺服驱动器等多个工业领域广泛应用。 产品特性:•第四代IGBT模块,最高工作结温150度,低损耗,快速型.
  • FP35R12KT4属于英飞凌EconoPIM封装系列产品,可以覆盖商用空调6HP-20HP,马达驱动3.7-18.5kw。采用第四代IGBT场终止技术,低损耗,快速型,开关频率可以达到15khz以上.两种封装Econo2和Econo3封装,也有兼容第三代产品Pin脚,尾坠带_B15。在商用空调、通用变频器、伺服驱动器等多个工业领域广泛应用。 产品特性:•第四代IGBT模块,最高工作结温150度,低损耗,快速型. >>
  • 来源:www.cntrades.com/b2b/henlito/sell/itemid-100485072.html
  • 本文主要讲了有关各元器件等效电路包括电阻、电容、电感、二极管、MOS管等内容,具体的就随小编来看看吧。 电阻 电阻等效电路  图1 电阻等效电路 电阻的等效阻抗 同一个电阻元件在通以直流和交流电时测得的电阻值是不相同的。在高频交流下,须考虑电阻元件的引线电感L0和分布电容C0的影响,其等效电路如图1所示,图中R为理想电阻。由图可知此元件在频率f下的等效阻抗为  式 1 上式中=2f, Re和Xe分别为等效电阻分量和电抗分量,且  式 2 从上式可知Re除与f有关外,还与L0、C0有关。这表明当L0、C0
  • 本文主要讲了有关各元器件等效电路包括电阻、电容、电感、二极管、MOS管等内容,具体的就随小编来看看吧。 电阻 电阻等效电路 图1 电阻等效电路 电阻的等效阻抗 同一个电阻元件在通以直流和交流电时测得的电阻值是不相同的。在高频交流下,须考虑电阻元件的引线电感L0和分布电容C0的影响,其等效电路如图1所示,图中R为理想电阻。由图可知此元件在频率f下的等效阻抗为 式 1 上式中=2f, Re和Xe分别为等效电阻分量和电抗分量,且 式 2 从上式可知Re除与f有关外,还与L0、C0有关。这表明当L0、C0 >>
  • 来源:www.dianyuan.com/article/43982.html
  • 以上的观点都提到了该二极管D2的保护作用,都有一定的道理,但上述的有些解释有值得商榷的地方。 大家知道:PFC电路后面大的储能滤波电容C和PFC电感L是串联的,由于电感L上的电流不能突变.PFC电感本身对大的滤波电容C的浪涌电流起限制作用,不会出现观点一提到的"电源开关接通的瞬间电感L1上产生极大的自感电势时电容的充电的情况,"因为自感电势的方向也是左正右负,此观点令人费解。  并联保护分流二极管D2以后,这一路由于没有电感的限制作用,对滤波电容的冲击反而会更大,不会减小。实践也证明,去掉二极管D2后
  • 以上的观点都提到了该二极管D2的保护作用,都有一定的道理,但上述的有些解释有值得商榷的地方。 大家知道:PFC电路后面大的储能滤波电容C和PFC电感L是串联的,由于电感L上的电流不能突变.PFC电感本身对大的滤波电容C的浪涌电流起限制作用,不会出现观点一提到的"电源开关接通的瞬间电感L1上产生极大的自感电势时电容的充电的情况,"因为自感电势的方向也是左正右负,此观点令人费解。 并联保护分流二极管D2以后,这一路由于没有电感的限制作用,对滤波电容的冲击反而会更大,不会减小。实践也证明,去掉二极管D2后 >>
  • 来源:www.23book.com/530000/523962.shtml
  • 一支热电偶能否连接多台显示仪表,这个问题常有人提出,因为随着DCS系统的应用及对管理工作的要求,需要对一个信号在多处显示也是常有的事。一支热电偶能否连接多台显示仪表或DCS系统板卡,连接后能否保证测量精度,这是人们关心的问题。  热电偶的输出信号是热电势(mV),根据电路分析原理,一个实际电源可以等效为理想电源加内阻。 根据欧姆定律,此时显示仪表RL两端的电压为: 式中Et为热电偶热电效应产生的热电势;RL为显示仪表的输入电阻;RN为热电偶回路总电阻;I为流经显示仪表的电流。 由式可知。RN<RL越
  • 一支热电偶能否连接多台显示仪表,这个问题常有人提出,因为随着DCS系统的应用及对管理工作的要求,需要对一个信号在多处显示也是常有的事。一支热电偶能否连接多台显示仪表或DCS系统板卡,连接后能否保证测量精度,这是人们关心的问题。 热电偶的输出信号是热电势(mV),根据电路分析原理,一个实际电源可以等效为理想电源加内阻。 根据欧姆定律,此时显示仪表RL两端的电压为: 式中Et为热电偶热电效应产生的热电势;RL为显示仪表的输入电阻;RN为热电偶回路总电阻;I为流经显示仪表的电流。 由式可知。RN<RL越 >>
  • 来源:yunrun.com.cn/tech/518.html
  • 英飞凌FP35R12W2T4 是德国英飞凌公司生产和发行的带有温度检测NTC采用第四代高速沟槽栅/场终止和第四代发射极控制二极管技术的EasyPIM™模块。FP35R12W2T4采用紧凑型设计、低热阻的三氧化二铝衬底、模块有特定集成的安装夹使安装坚固。在辅助逆变器、风电传送、空调、三电平设计领域运用很广泛。
  • 英飞凌FP35R12W2T4 是德国英飞凌公司生产和发行的带有温度检测NTC采用第四代高速沟槽栅/场终止和第四代发射极控制二极管技术的EasyPIM™模块。FP35R12W2T4采用紧凑型设计、低热阻的三氧化二铝衬底、模块有特定集成的安装夹使安装坚固。在辅助逆变器、风电传送、空调、三电平设计领域运用很广泛。 >>
  • 来源:www.highsemi.com/muk/472.html
  • 以上的观点都提到了该二极管D2的保护作用,都有一定的道理,但上述的有些解释有值得商榷的地方。 大家知道:PFC电路后面大的储能滤波电容C和PFC电感L是串联的,由于电感L上的电流不能突变.PFC电感本身对大的滤波电容C的浪涌电流起限制作用,不会出现观点一提到的"电源开关接通的瞬间电感L1上产生极大的自感电势时电容的充电的情况,"因为自感电势的方向也是左正右负,此观点令人费解。  并联保护分流二极管D2以后,这一路由于没有电感的限制作用,对滤波电容的冲击反而会更大,不会减小。实践也证明,去掉二极管D2后
  • 以上的观点都提到了该二极管D2的保护作用,都有一定的道理,但上述的有些解释有值得商榷的地方。 大家知道:PFC电路后面大的储能滤波电容C和PFC电感L是串联的,由于电感L上的电流不能突变.PFC电感本身对大的滤波电容C的浪涌电流起限制作用,不会出现观点一提到的"电源开关接通的瞬间电感L1上产生极大的自感电势时电容的充电的情况,"因为自感电势的方向也是左正右负,此观点令人费解。 并联保护分流二极管D2以后,这一路由于没有电感的限制作用,对滤波电容的冲击反而会更大,不会减小。实践也证明,去掉二极管D2后 >>
  • 来源:www.23book.com/530000/523962.shtml
  •   布莱文斯在加州圣何塞的一家联邦法院出庭作证时表示,苹果一直在为调制解调器芯片寻找多家供应商,但与高通签署了一项协议,由高通独家供应调制解调器芯片,因为高通在专利许可成本上提供了高额回扣,以换取独家使用权。   2017年,苹果与高通之间的专利纠纷以及专利授权费问题的爆发,双方在全球展开了诉讼,两家公司之间的关系也是急剧恶化。苹果至今为止仍拒绝向高通支付专利授权费。而高通则开始积极谋求禁售非高通基带版本的iPhone。   据第三方拆解机构的信息来看,2017年苹果发布的iPhone仍有采用高通的基带
  •   布莱文斯在加州圣何塞的一家联邦法院出庭作证时表示,苹果一直在为调制解调器芯片寻找多家供应商,但与高通签署了一项协议,由高通独家供应调制解调器芯片,因为高通在专利许可成本上提供了高额回扣,以换取独家使用权。   2017年,苹果与高通之间的专利纠纷以及专利授权费问题的爆发,双方在全球展开了诉讼,两家公司之间的关系也是急剧恶化。苹果至今为止仍拒绝向高通支付专利授权费。而高通则开始积极谋求禁售非高通基带版本的iPhone。   据第三方拆解机构的信息来看,2017年苹果发布的iPhone仍有采用高通的基带 >>
  • 来源:www.ydhacker.com/cellphone/iPhone/2019/0114/0114363D2019.html
  •   GCAN-4055数字量输入端口在输入高电平信号或者闭合信号时,内部等效电路如图5.1所示。此时输入光耦导通,经过反向器后,输入引脚DI为高电平,所以此时模块采集到的外部输入信号状态为1,即高电平信号。反之,GCAN-4055数字量输入端口在输入低电平信号或者开路信号时,输入光耦不导通,输入引脚DI为低电平,所以此时模块采集到的外部输入信号状态为0,即低电平信号。   1.
  •   GCAN-4055数字量输入端口在输入高电平信号或者闭合信号时,内部等效电路如图5.1所示。此时输入光耦导通,经过反向器后,输入引脚DI为高电平,所以此时模块采集到的外部输入信号状态为1,即高电平信号。反之,GCAN-4055数字量输入端口在输入低电平信号或者开路信号时,输入光耦不导通,输入引脚DI为低电平,所以此时模块采集到的外部输入信号状态为0,即低电平信号。   1. >>
  • 来源:www.gcgd.net/newsinfo_637.html
  • 3.二极管电路细节分析思路 对处于截止状态的二极管,为电路分析的方便,可以不去考虑二极管反向电阻的具体大小,而直接认为它已处于断开状态。但是,对导通二极管的正向电阻很小的理解有多方面的细节需要掌握。  (1)不计导通后二极管很小的内阻。例如在整流电路分析中,由于输入整流二极管的交流电压幅度很大,这时可以不计导通后二极管内阻对输入信号的影响,可以认为这时的二极管内阻为零,以方便电路分析。 (2)运用二极管导通后内阻变化特性进行电路控制。  二极管导通后内阻很小,同时二极管导通的电流愈大,其内阻愈小,一些二极
  • 3.二极管电路细节分析思路 对处于截止状态的二极管,为电路分析的方便,可以不去考虑二极管反向电阻的具体大小,而直接认为它已处于断开状态。但是,对导通二极管的正向电阻很小的理解有多方面的细节需要掌握。 (1)不计导通后二极管很小的内阻。例如在整流电路分析中,由于输入整流二极管的交流电压幅度很大,这时可以不计导通后二极管内阻对输入信号的影响,可以认为这时的二极管内阻为零,以方便电路分析。 (2)运用二极管导通后内阻变化特性进行电路控制。 二极管导通后内阻很小,同时二极管导通的电流愈大,其内阻愈小,一些二极 >>
  • 来源:www.23book.com/530000/523974.shtml
  • 当频率f 接近直流(0Hz )时,即对直流电源,电容的阻抗为无穷大,相当于开路,所以在E 点没有直流成分。  计算频率为10kHz 时图7-10 中的电容阻抗并比较它和电阻阻抗的大小。 阻抗为15.9 是较低的。实际上,我们可以认为在10kHz 时电容短路,因为图7-10 中电阻是非常大的。  这里,我们可以总结出两点:1 )对于直流,电容为开路;2 )当信号频率相当高时,对于交流信号,电容为短路。这两个结论在电子放大器电路分析中广泛应用,必须牢记。  在其它频率会怎样呢?
  • 当频率f 接近直流(0Hz )时,即对直流电源,电容的阻抗为无穷大,相当于开路,所以在E 点没有直流成分。 计算频率为10kHz 时图7-10 中的电容阻抗并比较它和电阻阻抗的大小。 阻抗为15.9 是较低的。实际上,我们可以认为在10kHz 时电容短路,因为图7-10 中电阻是非常大的。 这里,我们可以总结出两点:1 )对于直流,电容为开路;2 )当信号频率相当高时,对于交流信号,电容为短路。这两个结论在电子放大器电路分析中广泛应用,必须牢记。 在其它频率会怎样呢? >>
  • 来源:www.23book.com/530000/523923.shtml
  • 英飞凌F12-25R12KT4 EconoPACK ™ 模块是为了满足诸如可再生能源系统、商用电动车辆、电梯、工业驱动装置或电源等应用不断提高的要求而开发的新型模块之一。得益于诸如超声波焊接功率端子、优化基板结构或可靠的创新PressFIT压接式管脚技术等不计其数的改进和创新,英飞凌新推出的这些模块,能够让客户设计出坚固高效、外形小巧的功率转换器。
  • 英飞凌F12-25R12KT4 EconoPACK ™ 模块是为了满足诸如可再生能源系统、商用电动车辆、电梯、工业驱动装置或电源等应用不断提高的要求而开发的新型模块之一。得益于诸如超声波焊接功率端子、优化基板结构或可靠的创新PressFIT压接式管脚技术等不计其数的改进和创新,英飞凌新推出的这些模块,能够让客户设计出坚固高效、外形小巧的功率转换器。 >>
  • 来源:www.highsemi.com/muk/505.html
  • 引言 电加热炉是典型工业过程控制对象,其温度控制具有升温单向性,大惯性,纯滞后,时变性等特点,很难用数学方法建立精确的模型和确定参数。而PID控制因其成熟,容易实现,并具有可消除稳态误差的优点,在大多数情况下可以满足系统性能要求,但其性能取决于参数的整定情况。且快速性和超调量之间存在矛盾,使其不一定满足快速升温、超调小的技术要求。模糊控制在快速性和保持较小的超调量方面有着自身的优势,但其理论并不完善,算法复杂,控制过程会存在稳态误差。 将模糊控制算法引入传统的加热炉控制系统构成智能模糊控制系统,利用模糊控
  • 引言 电加热炉是典型工业过程控制对象,其温度控制具有升温单向性,大惯性,纯滞后,时变性等特点,很难用数学方法建立精确的模型和确定参数。而PID控制因其成熟,容易实现,并具有可消除稳态误差的优点,在大多数情况下可以满足系统性能要求,但其性能取决于参数的整定情况。且快速性和超调量之间存在矛盾,使其不一定满足快速升温、超调小的技术要求。模糊控制在快速性和保持较小的超调量方面有着自身的优势,但其理论并不完善,算法复杂,控制过程会存在稳态误差。 将模糊控制算法引入传统的加热炉控制系统构成智能模糊控制系统,利用模糊控 >>
  • 来源:www.eechina.com/forum.php?mod=viewthread&tid=20707&mobile=1
  • line" /> 日置/HIOKI化学阻抗分析仪IM3590(1 mHz~200 kHz ) 日置/HIOKI化学阻抗分析仪IM3590(1 mHz~200 kHz ),新发售的化学阻抗分析仪IM3590是一款具有宽广的测量频率1mHz~200kHz,最快2ms高速测量,基本精度±0.05%,Cole-Cole分析,可用于等效电路分析等化学电气零部件以及材料的阻抗(LCR)测量的测试仪。结合了研究开发所必须的高水准显示/分析功能以及对应一般电子零部件的LCR测量功能,一台仪器广泛适用于多
  • line" /> 日置/HIOKI化学阻抗分析仪IM3590(1 mHz~200 kHz ) 日置/HIOKI化学阻抗分析仪IM3590(1 mHz~200 kHz ),新发售的化学阻抗分析仪IM3590是一款具有宽广的测量频率1mHz~200kHz,最快2ms高速测量,基本精度±0.05%,Cole-Cole分析,可用于等效电路分析等化学电气零部件以及材料的阻抗(LCR)测量的测试仪。结合了研究开发所必须的高水准显示/分析功能以及对应一般电子零部件的LCR测量功能,一台仪器广泛适用于多 >>
  • 来源:cn.trustexporter.com/cp-utest19688/o4695945.htm
  • 《基于DSP的开关磁阻电机调速系统功率变换器设计.doc》可免费在线阅读全文,此文共38页。关于《基于DSP的开关磁阻电机调速系统功率变换器设计(最终版)》的详细内容如下: 1、基于DSP的开关磁阻电机调速系统功率变换器设计(最终版)(资料4)内容详情:SP初始化子程序Y运行子程序流程图开始开中断测速子程序速度启动速度调用电流斩波运行子程序开始读T计数器值选择采样次并排序去掉最大值和最小值计算转换为速度调用电流斩波运行子程序返回测速子程序流程图致谢本文的编写工作是在我的老师崔建锋教授悉心指导下完成的。在
  • 《基于DSP的开关磁阻电机调速系统功率变换器设计.doc》可免费在线阅读全文,此文共38页。关于《基于DSP的开关磁阻电机调速系统功率变换器设计(最终版)》的详细内容如下: 1、基于DSP的开关磁阻电机调速系统功率变换器设计(最终版)(资料4)内容详情:SP初始化子程序Y运行子程序流程图开始开中断测速子程序速度启动速度调用电流斩波运行子程序开始读T计数器值选择采样次并排序去掉最大值和最小值计算转换为速度调用电流斩波运行子程序返回测速子程序流程图致谢本文的编写工作是在我的老师崔建锋教授悉心指导下完成的。在 >>
  • 来源:www.woc88.com/w-11154144.html