• 图 2.6 恒流源部分电路 若U3的输入电压为Vin,根据叠加原理,有 由U2的电压跟随特性和U1的反相特性,有 代入得到 即流经R7的电流完全由输入控制电压Vin决定   由于U2的输入端不取电流,流经负载RL的电流完全由输入控制电压Vin决定,实现了压控直流电流源的功能。   由于R7中流过的电流就是恒流源的输出电流,按照题目要求,输出的直流电流需要达到2A,这里采用康锰铜电阻丝作为电阻R7。   (4)电流测量采样电路的设计   如前所述,恒流源的输出电流值完全由图2.
  • 图 2.6 恒流源部分电路 若U3的输入电压为Vin,根据叠加原理,有 由U2的电压跟随特性和U1的反相特性,有 代入得到 即流经R7的电流完全由输入控制电压Vin决定   由于U2的输入端不取电流,流经负载RL的电流完全由输入控制电压Vin决定,实现了压控直流电流源的功能。   由于R7中流过的电流就是恒流源的输出电流,按照题目要求,输出的直流电流需要达到2A,这里采用康锰铜电阻丝作为电阻R7。   (4)电流测量采样电路的设计   如前所述,恒流源的输出电流值完全由图2. >>
  • 来源:www.nenghua.com.cn/xinwen/876.html
  • 变频电机变频器的作业原理 变频器又称为变流器(Inverter),它是将电压值固定的直流电,变换为频率及电压有效值可变的设备,在工业上被广泛运用,如不断电系统、感应电动机与沟通伺服电动机的调速驱动等。 二.基本原理 变频器之功能为将直流输入电压变换为所需之巨细与频率之沟通输出电压。若其直流输入电压为定值,则称为电压源型变频器(Voltage Source Inverter, VSI);若直流输入电流坚持定值,则称为电流源型变频器(Current Source Inverter, CSI)。变频器它的输出电
  • 变频电机变频器的作业原理 变频器又称为变流器(Inverter),它是将电压值固定的直流电,变换为频率及电压有效值可变的设备,在工业上被广泛运用,如不断电系统、感应电动机与沟通伺服电动机的调速驱动等。 二.基本原理 变频器之功能为将直流输入电压变换为所需之巨细与频率之沟通输出电压。若其直流输入电压为定值,则称为电压源型变频器(Voltage Source Inverter, VSI);若直流输入电流坚持定值,则称为电流源型变频器(Current Source Inverter, CSI)。变频器它的输出电 >>
  • 来源:www.china-d.cc/news_detail.asp?id=703
  • 免责声明:SL-701太阳能智能路灯控制器信息是由杭州时域电子有限公司自行发布,中国易发网不担保该信息的准确性,完整性和及时性,也不承担您发生交易带来的任何损害,交易前请慎重考虑,中国易发网将保留全部或部分删除上述信息的权利。本站建议使用支付宝担保交易。提示:数码产品、食品饮料、充值卡、化工原料、化妆品、电动车、婴儿用品、洗涤日用品等为骗局多发区。 风险防范建议:为保障您的利益,建议优先加入。请不要随意给陌生人汇款,以免上当受骗!查看网络骗子的典型特征。
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  • 来源:www.e-fa.cn/sell/list1441/1168085.html
  • NO.1 同相加法器与反相加法器异同 加法器为什么大家都选用反相加法器,而不用同相加法器呢? 基本原因是: 同相加法器输入阻抗高,输出阻抗低 反相加法器输入阻抗低,输出阻抗高 当选用同相加法器时,如A输入信号时,因为是同相加法器,输入阻抗高,这样信号不太容易流入加法器,反而更容易流入B端,而影响到B端的正常使用;同样,如B输入信号时,容易流入A端,而影响到A端的正常使用。(www.
  • NO.1 同相加法器与反相加法器异同 加法器为什么大家都选用反相加法器,而不用同相加法器呢? 基本原因是: 同相加法器输入阻抗高,输出阻抗低 反相加法器输入阻抗低,输出阻抗高 当选用同相加法器时,如A输入信号时,因为是同相加法器,输入阻抗高,这样信号不太容易流入加法器,反而更容易流入B端,而影响到B端的正常使用;同样,如B输入信号时,容易流入A端,而影响到A端的正常使用。(www. >>
  • 来源:www.51jianli.com/246535.html
  • 四、实验台主要技术指标: 1、输入工作电源:三相四线 2、输出电源及信号 A单元:三相四线 B单元:交流3、6、9、12、15、18、24V C单元:双路恒流稳压电源(具有过载及短路保护功能),二路输出电压都为0~30V,内置式继电器自动换档,由多圈电位器连续调节,使用方便,输出最大电流为2A,具有预 设式限流保护功能。 电压稳定度:<10-2 负载稳定度:<10-2 纹波电压:<5mv D单元:直流稳压5V,电流0.
  • 四、实验台主要技术指标: 1、输入工作电源:三相四线 2、输出电源及信号 A单元:三相四线 B单元:交流3、6、9、12、15、18、24V C单元:双路恒流稳压电源(具有过载及短路保护功能),二路输出电压都为0~30V,内置式继电器自动换档,由多圈电位器连续调节,使用方便,输出最大电流为2A,具有预 设式限流保护功能。 电压稳定度:<10-2 负载稳定度:<10-2 纹波电压:<5mv D单元:直流稳压5V,电流0. >>
  • 来源:www.bjzylh.com/next/display_product.asp-bookid=2124&anclassid=122&nclassid=735.htm
  • 2.4  没那么快11 第3章 分离和管理交流与直流增益15 3.1  稍稍复杂化一下15 3.2  单电源与双电源15 3.3  联立方程组17 3.3.1  情形1:VOUT=+mVIN+b19 3.3.2  情形2:VOUT=+mVIN?b22 3.3.3  情形3:VOUT=?mVIN+b24 3.3.4  情形4:VOUT=?mVIN?b25 3.4  所有情形的列表27 3.
  • 2.4  没那么快11 第3章 分离和管理交流与直流增益15 3.1  稍稍复杂化一下15 3.2  单电源与双电源15 3.3  联立方程组17 3.3.1  情形1:VOUT=+mVIN+b19 3.3.2  情形2:VOUT=+mVIN?b22 3.3.3  情形3:VOUT=?mVIN+b24 3.3.4  情形4:VOUT=?mVIN?b25 3.4  所有情形的列表27 3. >>
  • 来源:www.downcc.com/soft/291549.html
  • 如图 输入信号经过258射随后,电阻分压(相当于放大倍数小于1),再过一个运放射随后,与另一路信号一起做同相加法器。这是我的主要目的。 现在出现的问题有2 1:第二个射随器的输出受控于 电位器的输出。(即无法实现射随功能) 这个问题怎么解决? 2:第一个射随器输出电压随温度变化是正斜率(温度上升,电压上升),但是经过第二个运放射随后竟然成了负斜率,这是怎么回事。 PS: 最后一个运放实现了同相加法的功能,但是由于其中一个输入信号变化有误,无法完成我想要的功能。
  • 如图 输入信号经过258射随后,电阻分压(相当于放大倍数小于1),再过一个运放射随后,与另一路信号一起做同相加法器。这是我的主要目的。 现在出现的问题有2 1:第二个射随器的输出受控于 电位器的输出。(即无法实现射随功能) 这个问题怎么解决? 2:第一个射随器输出电压随温度变化是正斜率(温度上升,电压上升),但是经过第二个运放射随后竟然成了负斜率,这是怎么回事。 PS: 最后一个运放实现了同相加法的功能,但是由于其中一个输入信号变化有误,无法完成我想要的功能。 >>
  • 来源:bbs.ednchina.com/FORUM_POST_10108_513753_0.HTM
  • 在电子学中,加法器是一种数位电路,其可进行数字的加法计算。加法器是产生数的和的装置。加数和被加数为输入,和数与进位为输出的装置为半加器。若加数、被加数与低位的进位数为输入,而和数与进位为输出则为全加器。 对于加法器为什么大家都选用反相加法器,而不用同相加法器呢?
  • 在电子学中,加法器是一种数位电路,其可进行数字的加法计算。加法器是产生数的和的装置。加数和被加数为输入,和数与进位为输出的装置为半加器。若加数、被加数与低位的进位数为输入,而和数与进位为输出则为全加器。 对于加法器为什么大家都选用反相加法器,而不用同相加法器呢? >>
  • 来源:www.dzsc.com/data/Circuit-51637.html
  • 功能描述:整流器 300V 15A REV Leads Std. Recovery RoHS:否 制造商:Vishay Semiconductors 产品:Standard Recovery Rectifiers 配置: 反向电压:100 V 正向电压下降: 恢复时间:1.2 us 正向连续电流:2 A 最大浪涌电流:35 A 反向电流 IR:5 uA 安装风格:SMD/SMT 封装 / 箱体:DO-221AC 封装:Reel
  • 功能描述:整流器 300V 15A REV Leads Std. Recovery RoHS:否 制造商:Vishay Semiconductors 产品:Standard Recovery Rectifiers 配置: 反向电压:100 V 正向电压下降: 恢复时间:1.2 us 正向连续电流:2 A 最大浪涌电流:35 A 反向电流 IR:5 uA 安装风格:SMD/SMT 封装 / 箱体:DO-221AC 封装:Reel >>
  • 来源:www.mmic.net.cn/1n3211_datasheet_7791300_3.html
  • 在电子学中,加法器是一种数位电路,其可进行数字的加法计算。加法器是产生数的和的装置。加数和被加数为输入,和数与进位为输出的装置为半加器。若加数、被加数与低位的进位数为输入,而和数与进位为输出则为全加器。 对于加法器为什么大家都选用反相加法器,而不用同相加法器呢?
  • 在电子学中,加法器是一种数位电路,其可进行数字的加法计算。加法器是产生数的和的装置。加数和被加数为输入,和数与进位为输出的装置为半加器。若加数、被加数与低位的进位数为输入,而和数与进位为输出则为全加器。 对于加法器为什么大家都选用反相加法器,而不用同相加法器呢? >>
  • 来源:www.dzsc.com/data/Circuit-51637.html
  •   1.水平轮廓校正过程 集成块DQL10{25}脚输入的亮度信号,在集成电路内经过延迟处理后与未经延迟的亮度信号相减,得到的信号从{19}脚输出,再经RL35送到由RL33、CL16、CL19、RL38、LL02、LL03组成的色度信号陷波器。该陷波器的陷波特性受开关管VL07工作状态控制;而VL07又受从插排XPL1B脚输入的来自主板上的NTSC/OTHER开关信号的控制。即当接收的彩色视频信号的彩色副载波频率为3.
  •   1.水平轮廓校正过程 集成块DQL10{25}脚输入的亮度信号,在集成电路内经过延迟处理后与未经延迟的亮度信号相减,得到的信号从{19}脚输出,再经RL35送到由RL33、CL16、CL19、RL38、LL02、LL03组成的色度信号陷波器。该陷波器的陷波特性受开关管VL07工作状态控制;而VL07又受从插排XPL1B脚输入的来自主板上的NTSC/OTHER开关信号的控制。即当接收的彩色视频信号的彩色副载波频率为3. >>
  • 来源:www.520101.com/Html/Changhong/001147854_2.html
  •   时钟产生模块(clk_module)主要用来提供系统所需的统一工作时钟及AD9957所需要的差分时钟Clk_P和Clk_N,并为系统提供复位信号。   侧音生成模块(ceyin_module)中采用XILINX公司提供的DDS IP CORE直接产生所需主侧音和虚拟次侧音,通过计算控制字作为DDS的输入,即可得出相应频率的正弦信号输出,再与外围控制模块送进的各自的调相指数m1、m2经乘法器相乘后送加法器相加,最后经查找表输出两路正余弦信号作为AD9957的两路输入信号。   初始化模块(AD9957
  •   时钟产生模块(clk_module)主要用来提供系统所需的统一工作时钟及AD9957所需要的差分时钟Clk_P和Clk_N,并为系统提供复位信号。   侧音生成模块(ceyin_module)中采用XILINX公司提供的DDS IP CORE直接产生所需主侧音和虚拟次侧音,通过计算控制字作为DDS的输入,即可得出相应频率的正弦信号输出,再与外围控制模块送进的各自的调相指数m1、m2经乘法器相乘后送加法器相加,最后经查找表输出两路正余弦信号作为AD9957的两路输入信号。   初始化模块(AD9957 >>
  • 来源:application.weeqoo.com/2008/9/200893142728145504.html
  • 如图。 问题1:几乎所有教科书给出的同相加法器电路,都在同相端有Rp这个电阻。但从数学计算的角度来看,没有这个电阻一样可以构成加法器。请问这个电阻存在的意义在哪里? 问题2:请问同相加法器的输入阻抗如何计算? 等待高手解答!!
  • 如图。 问题1:几乎所有教科书给出的同相加法器电路,都在同相端有Rp这个电阻。但从数学计算的角度来看,没有这个电阻一样可以构成加法器。请问这个电阻存在的意义在哪里? 问题2:请问同相加法器的输入阻抗如何计算? 等待高手解答!! >>
  • 来源:bbs.ednchina.com/FORUM_POST_13_501368_0.HTM
  • O 引言 消谐波控制SHPW M(Subharmonic PWM)法,是多电平逆变器应用最普遍的一种控制法,其优点是波形改善的效果好、器件开关次数少、逆变效率高、控制简单;其缺点是对谐波的数学分析困难、直流电源电压的利用率偏低。本文介绍了对消谐波控制法的改进方法。 1 工作原理 图1所示多电平逆变器的消谐波控制法如图2所示,它是由Corrom首先提出来的。此法的特点是分阶进行PWM控制,其优点是对波形改善的效果好,可以减少逆变器的开关次数,效率高.控制电路简单,所以普遍被采用;其缺点是当通过调节调制比M=
  • O 引言 消谐波控制SHPW M(Subharmonic PWM)法,是多电平逆变器应用最普遍的一种控制法,其优点是波形改善的效果好、器件开关次数少、逆变效率高、控制简单;其缺点是对谐波的数学分析困难、直流电源电压的利用率偏低。本文介绍了对消谐波控制法的改进方法。 1 工作原理 图1所示多电平逆变器的消谐波控制法如图2所示,它是由Corrom首先提出来的。此法的特点是分阶进行PWM控制,其优点是对波形改善的效果好,可以减少逆变器的开关次数,效率高.控制电路简单,所以普遍被采用;其缺点是当通过调节调制比M= >>
  • 来源:www.hificat.com/power/Article/power/200908/61943.html
  • =5.53kHz。我们再次强调叠加法分析结果十分接近实际情况,而对于概念和完整性检查, TinASPICE分析是正确的。  图8.14:Aol修正曲线 TinASPICE分析结果 我们通过图8.15计算无稳定性补偿情况下的1/值。输出电压的简单电阻分压器可产生:1/3.5dB 。  图8.15:无稳定性补偿时的1/值 我们在Aol修正曲线中绘出了图8.
  • =5.53kHz。我们再次强调叠加法分析结果十分接近实际情况,而对于概念和完整性检查, TinASPICE分析是正确的。 图8.14:Aol修正曲线 TinASPICE分析结果 我们通过图8.15计算无稳定性补偿情况下的1/值。输出电压的简单电阻分压器可产生:1/3.5dB 。 图8.15:无稳定性补偿时的1/值 我们在Aol修正曲线中绘出了图8. >>
  • 来源:www.laogu.com/cms/xw_122362.htm
  • 式中Gi=AiBi,称为第i位的进位产生函数,它表明:若本位的两个输入量均为1,必产生进位,它是不受进位传递影响的分量。Pi称为进位传递函数,而PiCi-1称为传递进位或条件进位,它表明:若本位的两个输入中至少有一个为1时,则低位有进位传来时,本位将产生进位;换言之,当Pi=1时,低位来的进位Ci-1将通过本位向高位传递。通式表明:进位由本地进位和传递进位两部分构成,它是构成各种进位链结构的基本逻辑表达式。 并行加法器的进位传递主要有串行进位、并行进位、组内并行而组间串行的进位链、组内并行且组间并行的进位
  • 式中Gi=AiBi,称为第i位的进位产生函数,它表明:若本位的两个输入量均为1,必产生进位,它是不受进位传递影响的分量。Pi称为进位传递函数,而PiCi-1称为传递进位或条件进位,它表明:若本位的两个输入中至少有一个为1时,则低位有进位传来时,本位将产生进位;换言之,当Pi=1时,低位来的进位Ci-1将通过本位向高位传递。通式表明:进位由本地进位和传递进位两部分构成,它是构成各种进位链结构的基本逻辑表达式。 并行加法器的进位传递主要有串行进位、并行进位、组内并行而组间串行的进位链、组内并行且组间并行的进位 >>
  • 来源:book.51cto.com/art/200906/131579.htm
  • 晶闸管测试仪DBC-013B 概述 本仪器是晶闸管(整流管)的通态峰值电流ITM(IFTM)和通态峰值压降VTM(VFTM)的专用测试设备。适用于各种晶闸管、整流管及可控、整流模块的参数测试。 本仪器设计先进、操作简便,采用数字显示表显示测试结果,并具有设定值准确、测试精度高、重复性好等特点。 本仪器采用储能式脉冲放电电路,测试原理符合GB4024—83标准的规定,并在电路上采取了对被测器件的保护措施。是电力半导体器件生产厂和使用单位最为理想的检测设备。 2 主要技术指标 2.
  • 晶闸管测试仪DBC-013B 概述 本仪器是晶闸管(整流管)的通态峰值电流ITM(IFTM)和通态峰值压降VTM(VFTM)的专用测试设备。适用于各种晶闸管、整流管及可控、整流模块的参数测试。 本仪器设计先进、操作简便,采用数字显示表显示测试结果,并具有设定值准确、测试精度高、重复性好等特点。 本仪器采用储能式脉冲放电电路,测试原理符合GB4024—83标准的规定,并在电路上采取了对被测器件的保护措施。是电力半导体器件生产厂和使用单位最为理想的检测设备。 2 主要技术指标 2. >>
  • 来源:www.ybzhan.cn/Product/detail/9381377.html