高頻: 傳感器的高頻截止頻率 高頻截止頻率是指在所規(guī)定的傳感器頻率響應(yīng)幅值誤差(plusmn;5%,plusmn;10%或plusmn;3dB)內(nèi)所能測量的最高頻率信號。高頻截止頻率直接與誤差值大小相關(guān),規(guī)定的誤差范圍大則
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加速度計 傳感器 壓電 輸出 測量 電壓 高低
集成運算放大器在應(yīng)用時,如果是交流應(yīng)用,而對輸出幅度要求不高,或在直流應(yīng)用時對溫漂要求不嚴(yán),或者是開環(huán)應(yīng)用,或輸出端要墊起一個電平等情況下,也可以不加調(diào)整輸出零點而直接應(yīng)用.
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零點 調(diào)節(jié) 輸出 放大器 運算 集成
圖是OTL場輸出級的原理電路。 同普通音頻OTL電路一樣, 它是用V2、 V3兩只晶體管分別供給偏轉(zhuǎn)線圈所需掃描電流iYV的正負(fù)兩個部分。 iYV的規(guī)定正方向在此圖中是流入偏轉(zhuǎn)線圈中的方向。 在V2導(dǎo)通的(t1~t2)半周期內(nèi), 它
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電路 原理 輸出 OTL
人類是容易被視覺所引導(dǎo)的,所以存在一個高分辨率的等離子電視市場也就不奇怪了。盡管這些40英寸平面龐然大物的價格是陰極射線管(CRT)顯示設(shè)備的10倍,消費者仍愿意為新技術(shù)帶來的分辨率和對比度的提升而付賬。 同
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質(zhì)量 分析 信號 輸出 設(shè)備 視頻 手持
雖然輸出電壓不斷下降而穩(wěn)壓要求正變得越來越高,但是您的任務(wù)可能并非像其表面上看起來那么困難。即使必須要使用1%或更大的容差電阻來進行設(shè)計,但您仍然可以得到非常精確的輸出電壓。 圖1顯示了一款典型的電源調(diào)節(jié)
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精度 輸出 低壓 取得 如何
一、問題的提出 UPS已朝高頻化發(fā) 展,因為高頻化結(jié)構(gòu)的UPS具有很多優(yōu)點,比如它比目前所謂工頻機結(jié)構(gòu)UPS的效率高、體積小、輸入功率因數(shù)高、允許輸入電壓變化范圍大、不需要輸出隔離 變壓器和價格低等,是當(dāng)前
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變壓器 功能 輸出 UPS 逆變器 全橋
以反激式變換器的實例為大家講解關(guān)于輸出端電容的計算,此實例為RCC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),輸出功率6W,輸出電壓5V,輸出電壓1.2A。在最小輸入電壓下,占空比為0.5,工作頻率100KHz。(為了數(shù)據(jù)簡單取頻率為整數(shù)) 原理分析
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計算 電容 輸出 變換器
0 引言 OTL電路,即無輸出變壓器(Output Trans-former Less)是低頻功率放大電路的重點,無論是在電路結(jié)構(gòu)上還是在理論計算上,低頻特性較好的0CL和電源利用率較高的BTL電路都與其有很多相似之處。而這3種電路
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應(yīng)用 電路 OTL 變壓器 輸出
本文主要通過對Droop法DC/DC變換器并聯(lián)均流技術(shù)的研究,設(shè)計了一種基于反激式電路拓?fù)涞膬蓚€DC/DC變換器并聯(lián)輸出的均流變換器。 單端反激電路的電路拓?fù)浼肮ぷ髟怼 ‰娐吠負(fù)洹 ?br /> 圖1 反激式變換器
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流變 變換 設(shè)計 輸出 變換器 電路 拓?fù)?/a> DC/DC 基于
基于負(fù)反饋原理穩(wěn)定輸出電流,設(shè)計一種寬范圍連續(xù)或脈沖輸出功率穩(wěn)定可調(diào)的半導(dǎo)體激光器驅(qū)動電源。該電源使用晶體管作為開關(guān),從而縮短脈沖寬度,增加帶負(fù)載能力。選用現(xiàn)有大規(guī)模集成電路,設(shè)計力求簡單、實用、低成本及高性能。實驗結(jié)果表明,該驅(qū)動電源工作穩(wěn)定,可以驅(qū)動波長范圍在650~980nm的通用半導(dǎo)體激光器,輸出功率在0~300mW范圍內(nèi)可調(diào),連續(xù)或脈沖輸出形式可通過輸入端控制選取,可廣泛用于對半導(dǎo)體激光驅(qū)動電源體積要求較小的應(yīng)用中。
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驅(qū)動 電源 設(shè)計 LD 可調(diào) 脈沖 輸出 功率 連續(xù)
本文詳細(xì)介紹了如何在典型工業(yè)用24V電源環(huán)境下,借助WEBENCH Power Architect 中的新的電源模塊來設(shè)計高效的多輸出電源。該工業(yè)用24V電源在第一階段中將電源轉(zhuǎn)換為中間電壓軌,最后轉(zhuǎn)換為典型負(fù)載點電壓和負(fù)載點電流
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設(shè)計 電源 輸出 高效 工業(yè)
為解決多通道數(shù)據(jù)的遠程采集和多路冗余輸出問題,介紹基于RS 485總線的多冗余數(shù)據(jù)采集處理單元設(shè)計方法,給出4~20 mA采集模塊、多路冗余輸出處理模塊的設(shè)計實現(xiàn),該單元具有通用性、可擴展性強,冗余度高的特點。
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設(shè)計 實現(xiàn) 單元 處理 數(shù)據(jù)采集 輸出 功率模塊
設(shè)計人員要在當(dāng)今便攜產(chǎn)品嚴(yán)苛的空間限制下應(yīng)用高性能DC-DC轉(zhuǎn)換器,必須密切注意工作條件、功率耗散、元器件性能和熱設(shè)計。與舊款的功率封裝相比,具有熱增強特性的最新小型封裝技術(shù)支持更高的功率耗散。便攜系統(tǒng)設(shè)計人員通過將這些最新小型封裝同板級的熱設(shè)計相結(jié)合,就能夠在小空間中視實現(xiàn)可靠的大電流設(shè)計。
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DC-DC 轉(zhuǎn)換 耗散 電流 輸出 便攜 設(shè)備 中大 優(yōu)化
探討一種用于PEMFC控制系統(tǒng)的多路輸出DC/DC變換器,通過計算和仿真設(shè)計了主電路和控制電路的參數(shù)。根據(jù)所設(shè)計的電路參數(shù),選擇合適的主電路器件,控制電路采用基于DSP的全數(shù)字控制系統(tǒng),研制出多路輸出的PEMFC控制系統(tǒng)電源,并對研制的開關(guān)電源進行了性能測試,能夠適應(yīng)PEMFC發(fā)電機變化范圍大的動態(tài)輸出特性.滿足控制系統(tǒng)的需求。
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研制 電源 控制系統(tǒng) PEMFC 輸出 功率模塊
通常需要測量太陽能電池的幾項關(guān)鍵參數(shù)。這些參數(shù)是: ● VOC――開路電壓。在電流等于0時的電池電壓。 ● ISC――短路電流。當(dāng)負(fù)載電阻等于0時,從電池流出的電流。 ● Pmax――電池的最大功率輸出。電池輸
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測試系統(tǒng) 功率 輸出 太陽能電池
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