三相負(fù)載作星形連接時(shí),如果負(fù)載不對(duì)稱,一定要接成三相四線制,如圖3.6所示。圖中三相負(fù)載u、Zv、Zw分別接于電源各端線與中線之間,三相負(fù)載的公共點(diǎn)用N′表示,稱為負(fù)載中點(diǎn)N′與電源中點(diǎn)N的連線稱為中線。負(fù)載星形
如圖3.5所示,將電源的三相繞組的始、末端依次相連接,再?gòu)娜齻€(gè)連接點(diǎn)引出三根端線,這就是三相電源的三角形連接。 三相電源作三角形連接時(shí),線電壓等于相電壓,即: UL=UP
三相發(fā)電機(jī)的三相繞組有星形(Y)和三角形(△)兩種連接方式。 3.1.2.1 星形連接 如圖3.3所示,將電源的三相繞組的末端連接在一起,形成一個(gè)節(jié)點(diǎn)N稱為中性點(diǎn)(零點(diǎn)),再將三相繞組的始端U、V、W分別引出三根輸出
三相交流電是由三相交流發(fā)電機(jī)產(chǎn)生的。圖3.1(a)是一個(gè)三相交流發(fā)電機(jī)的原理示意圖。它主要由兩部分組成,里面旋轉(zhuǎn)的部分稱為轉(zhuǎn)子,在轉(zhuǎn)子的線圈中通以直流電流,則在空間產(chǎn)生一個(gè)按正弦規(guī)律分布的磁場(chǎng); 圖3.1 三
為了使用戶快捷地知道主叫用戶的身份,設(shè)計(jì)了一種新型來電顯示器(CID)。該顯示器采用查詢的方式在單數(shù)據(jù)消息格式下顯示主叫用戶姓名,提高了設(shè)備的時(shí)效性。本文詳細(xì)介紹了系統(tǒng)各組成部分的硬件設(shè)計(jì)電路,給出了軟件流程和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。實(shí)驗(yàn)證明,該系統(tǒng)能夠快速、準(zhǔn)確地顯示來電的主叫用戶姓名和其他來電信息。
本設(shè)計(jì)成功用觸摸屏與TMS320F2812現(xiàn)場(chǎng)智能儀表進(jìn)行通信,工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)不適應(yīng)和無必要安放計(jì)算機(jī)情況下,實(shí)現(xiàn)了人機(jī)之間信息交互,達(dá)到了控制目的。此外,該設(shè)計(jì)還減輕了下位機(jī)工作負(fù)擔(dān),用戶不用編寫復(fù)雜監(jiān)控子程序,同時(shí)監(jiān)控界面美觀生動(dòng),觸摸屏成本低,方便耐用,通訊穩(wěn)定。
長(zhǎng)尾式電路:如圖所示為典型的差分放大電路,由于Re接負(fù)載電源-VEE,拖一個(gè)尾巴,故稱為長(zhǎng)尾式電路。 電路參數(shù)理想對(duì)稱:Rb1=Rb2=Rb,Rc1=Rc2=Rc;T1管與T2管的特性相同,β1=β2=β,rbe1=rbe2=rbe;Re為公共的發(fā)射
普通鏡像恒流源、多集電極恒流源、高精度鏡像恒流源、高內(nèi)阻恒流源和鏡像微恒流源電路,以及恒流源電路輸出電阻的計(jì)算等。 分析恒流源電路的方法是: (1)確定恒流源電路中的基準(zhǔn)晶體管或場(chǎng)效應(yīng)管;
差分放大電路及其共模抑制特性。從對(duì)雙端輸入信號(hào)的差模和共模分解出發(fā),提出差分放大電路不但能進(jìn)行差分放大,而且具有共模抑制能力。 差分放大電路有二個(gè)輸入端,如圖1(a)所示。圖1 設(shè)兩個(gè)輸入信號(hào)的差模值
集成運(yùn)算放大電路的一般組成及其單元結(jié)構(gòu),如恒流源電路、差分放大電路、CC-CE、CC-CB電路和互補(bǔ)輸出電路等。運(yùn)算放大器主要由輸入級(jí)、中間放大級(jí)、輸出級(jí)和偏置電路等四部分組成,如圖1所示。圖1 運(yùn)算放大器
提出了一種應(yīng)用于CSTN-LCD系統(tǒng)中低功耗、高轉(zhuǎn)換速率的跟隨器的實(shí)現(xiàn)方案?;贕SMC±9V的0.18 μm CMOS高壓工藝SPICE模型的仿真結(jié)果表明,在典型的轉(zhuǎn)角下,打開2個(gè)輔助模塊時(shí),靜態(tài)功耗約為35 μA;關(guān)掉輔助模塊時(shí),主放大器的靜態(tài)功耗為24 μA。有外接1 μF的大電容時(shí),屏幕上的充放電時(shí)間為10 μs;沒有外接1μF的大電容時(shí),屏幕上的充放電時(shí)間為13μs。驗(yàn)證表明,該跟隨器能滿足CSTN-LCD系統(tǒng)低功耗、高轉(zhuǎn)換速率性能要求。
設(shè)計(jì)了一個(gè)工作頻段為902 MHz~928 MHz、輸出功率為32 dBm、應(yīng)用于讀卡器系統(tǒng)的末級(jí)功率放大器。為了在工作頻段內(nèi)實(shí)現(xiàn)平坦的功率增益并獲得良好的輸入、輸出駐波比,本功率放大器采用平衡放大技術(shù)設(shè)計(jì)。仿真優(yōu)化和實(shí)際測(cè)試表明,在整個(gè)工作頻段內(nèi)放大器的增益平坦度小于±0.5 dB,輸入、輸出駐波比小于1.5,完全滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。
在混合信號(hào)應(yīng)用中,正確地選擇驅(qū)動(dòng)模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的運(yùn)算放大器至關(guān)重要。設(shè)計(jì)人員必須要對(duì)一些問題進(jìn)行權(quán)衡,例如:放大器噪聲、帶寬、設(shè)置時(shí)間、ADC 信噪比 (SNR) 的壓擺率、無雜散動(dòng)態(tài)范圍 (SFDR)、輸入阻抗以及
摘要:該系統(tǒng)是為醫(yī)療培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專門設(shè)計(jì)的設(shè)備,它采用ARM9嵌入式開發(fā)平臺(tái)研制的心電除顫模擬發(fā)生系統(tǒng)。該系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)包括高壓除顫信號(hào)采集模塊,D/A轉(zhuǎn)換模塊,與監(jiān)護(hù)儀信號(hào)匹配模塊,該系統(tǒng)采用嵌入式Linux嵌入式操
摘要:介紹接收機(jī)前端的低噪聲放大器(LNA)對(duì)于整個(gè)通信設(shè)備的接收機(jī)系統(tǒng)靈敏度的影響,利用ADS軟件對(duì)接收機(jī)低噪聲放大器進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì),重點(diǎn)闡述了采用Smith圓圖和微帶線進(jìn)行輸入輸出阻抗的匹配。通過仿真結(jié)果可以看出