1 引言 隨著電子技術和計算機技術的迅猛發(fā)展,國內開展先進飛機配電系統(tǒng)研究的技術手段已比國外八十年代好得多, 對固態(tài)功控系統(tǒng)研究,就是基于目前飛機配電系統(tǒng)的發(fā)展應運而生的,目前市場上的均為單開關結構,最近多
1 串聯(lián)反饋型晶體管穩(wěn)壓電路的計算模型 串聯(lián)反饋型晶體管穩(wěn)壓電路中含有的元器件種類繁多,把他作為我們研究問題的對象,使得研究結果具有普遍性。串聯(lián)反饋型晶體管穩(wěn)壓電路如圖1所示。圖中,Ui為電網(wǎng)電壓經(jīng)變壓
引言 1958年,從美國通用電氣公司研制成功第一個工業(yè)用可控硅開始,電能的變換和控制從旋轉的變流機組、靜止的離子變流器進入以電力半導體器件組成的變流器時代。可控硅分單向可控硅與雙向可控硅。單向可控硅一般
現(xiàn)代醫(yī)學表明,心電信號(ECG)含有臨床診斷心血管疾病的大量信息,ECG的檢測與分析在臨床診斷中具有重要價值,是了解心臟的功能與狀況、輔助診斷心血管疾病、評估各種治療方法有效性的重要手段[1]。但由于實際檢測工
本設計具有一定的通用性,它的邏輯大部分只涉及到編、解碼器本身;而它與外部的接口十分簡單,只要對其讀、寫并對跳變沿信號進行有效控制,就能使其正常工作。本設計十分獨立,由于選用器件資源比較豐富,故對其進行功能添加也十分方便,只需添加電路設計而不必對原有電路進行修改。
在分析反激式開關電源控制框圖的基礎上,得到了功率級電路的傳遞函數(shù)。為避免連續(xù)電流模式的右半平面零點影響,設計了基于TL431和光耦TLP781的反饋補償網(wǎng)絡。應用MatIab提供的伯德圖分析工具,對反饋網(wǎng)絡傳遞函數(shù)進行分析,優(yōu)化了補償網(wǎng)絡的電路參數(shù)。最后通過實驗證明設計的反饋網(wǎng)絡具有良好的穩(wěn)定性和動態(tài)響應特性。
采用混合集成技術,把由六個超快恢復二極管(FBED)芯片組成的三相整流橋和一個作為開關的晶閘管芯片混合集成在一個PPS外殼內,制成了“三相FRED整流橋開關模塊”,它主要用于VVVF、SMPS、UPS、逆變焊機、伺服電機傳動放大器等具有直流環(huán)節(jié)的變頻器內。簡要地介紹了這種模塊的設計和制作特點、內部結構、應用領域及其主要技術參數(shù)。
本文對發(fā)電機和UPS匹配供電時產(chǎn)生故障作為案例,分析了產(chǎn)生故障的原因,提出了解決方法。通過并聯(lián)燈管解決發(fā)電機輸出電壓抬高的問題。
政治危機中的政績工程證明國際危機是自主創(chuàng)新的動力,前提是法不違律,機遇對積累傳統(tǒng)者才是財富。
1 引言 在科研和工程中,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)具有很廣泛的應用,針對各類電壓型傳感器輸出的信號伏值不同這種情況,本文提出了一種能夠控制增益的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)以FPGA 作為邏輯控制核心,選用儀表運算放大器AD623
引言 駐波比(VSWR)是用來測量射頻電路中阻抗失配度的指標。駐波比過大會將會影響通信距離,降低信息傳輸?shù)馁|量,并且會導致射頻電路出現(xiàn)一系列問題。位于天線前端的功率放大器是對駐波惡化最為敏感的部件,反
在前置放大器的設計中必須考慮噪聲的影響,信號的幅值必須大于噪聲以得到較低的誤碼率。下面我們介紹基本 的電子噪聲,接著比較普通共源前置放大器和共源跨阻前置放大器的噪聲特性,最后推導靈敏度表達式。 對于圖1(
Prashanth Holenarsipur,產(chǎn)品定義和傳統(tǒng)的運算放大器不同,高邊檢流放大器各個輸入管腳以及電源引腳上并不帶有內部靜電放電(ESD)保護二級管。因此,它可以處理遠大于VCC電源的共模電壓。另外,把檢流放大器的VCC引腳
從數(shù)十年前被發(fā)明以來,MOS晶體管的尺寸已經(jīng)被大大縮小。門氧化層厚度、通道長度和寬度的降低,推動了整體電路尺寸和功耗的大大減少。由于門氧化物厚度的減小,最大可容許電源電壓降低,而通道長度和寬度的縮減則縮小
模擬信號是傳播能量的一種形式,它指的是在時間上連續(xù)的(不間斷),數(shù)值幅度大小也是連續(xù)不問斷變化的信號(傳統(tǒng)的音頻信號、視頻信號)。如聲波使它經(jīng)過的媒體產(chǎn)生振動,可以以頻率(以每秒的周期數(shù)或赫茲(Hz)為單位)測