電路的功能晶體管的集電極負(fù)載若采用LC諧振回路,為了使振蕩穩(wěn)定,皮爾斯C-B或波爾斯B-E電路的振蕩頻率必須稍稍調(diào)偏,如不用電感L,則可采用本電路這種無調(diào)節(jié)振蕩電路。電路工作原理若把石英振子看成電感L,則可將其
文中針對(duì)電容和電感的測量,簡單介紹了關(guān)于LC振蕩電路測量電容和電感的設(shè)計(jì)原理。同時(shí)通過實(shí)驗(yàn)證明該方案能進(jìn)行高頻電感和電容的測量。測量的精度能達(dá)到應(yīng)有要求。 1 測量原理 采用LC振蕩器的振蕩原理,LC振蕩
本期"設(shè)計(jì)實(shí)例"欄目介紹的一種低功耗儀器用的這一設(shè)計(jì)的論據(jù)是串聯(lián)RLC諧振器可通過其元件提供不同濾波功能。由于這一設(shè)計(jì)基于RLC部件,所以把它轉(zhuǎn)換成PC控制的諧振器并不重要。在圖1中,電感LP是作為一個(gè)PC控制的合成
0 引言隨著我國加入WTO,工廠大功率進(jìn)口用電設(shè)備越來越多,生產(chǎn)線所用供電電源功率越來越大,對(duì)大功率變頻電源需求也越來越大,市場前景十分看好。目前市場上的大功率變頻電源在使用中不同程度地暴露出一些問題,
文中針對(duì)電容和電感的測量,簡單介紹了關(guān)于LC振蕩電路測量電容和電感的設(shè)計(jì)原理。同時(shí)通過實(shí)驗(yàn)證明該方案能進(jìn)行高頻電感和電容的測量。測量的精度能達(dá)到應(yīng)有要求?! ? 測量原理 采用LC振蕩器的振蕩原理,LC振蕩
摘要:介紹電流檢測電路的實(shí)現(xiàn)方法,并探討在電流檢測中常遇見的電流互感器飽和、副邊電流下垂的問題,最后用實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析了升壓電路中電流檢測的方法。關(guān)鍵詞:電流檢測電流互感器磁芯復(fù)位The Discussion of Curren
摘要:大功率雙向DC/DC變流器是電力儲(chǔ)能系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié),三相交錯(cuò)技術(shù)的引入克服了傳統(tǒng)單相DC/DC變流器的缺點(diǎn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,三相交錯(cuò)式雙向DC/DC變流器應(yīng)用于電力儲(chǔ)能系統(tǒng)能獲得較好的電壓、電流波形,為電網(wǎng)及
摘要:大功率雙向DC/DC變流器是電力儲(chǔ)能系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié),三相交錯(cuò)技術(shù)的引入克服了傳統(tǒng)單相DC/DC變流器的缺點(diǎn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,三相交錯(cuò)式雙向DC/DC變流器應(yīng)用于電力儲(chǔ)能系統(tǒng)能獲得較好的電壓、電流波形,為電網(wǎng)及
1引言在開發(fā)電子鎮(zhèn)流器和電子節(jié)能燈電感鎮(zhèn)流器及電感式節(jié)能燈中,常常遇到鎮(zhèn)流電感及濾波電感值的計(jì)算問題。但是電感值的計(jì)算程式比較繁瑣,并且在缺乏必要的磁材參數(shù)測量儀器的情況下,要嚴(yán)格按程式計(jì)算也是困難的,
電路的功能使用邏輯IC微分電路,由于IC的傳輸滯后,微分輸出的定時(shí)脈沖也跟著滯后,例如用定時(shí)脈沖發(fā)生器輸出同步觸發(fā)信號(hào)時(shí),必須使用很窄的微分脈沖,如果延遲時(shí)間加長,用示波器觀測波形時(shí),觸發(fā)延遲無法觀測到觸
當(dāng)我們面對(duì)一臺(tái)觸摸型Android平板,一眼看過去只是一塊顯示屏,如果有足夠的技巧拆開這塊顯示屏,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)這里面大有玄機(jī),顯示屏分為兩塊面板,底下的一層是顯示面板,緊密覆蓋在顯示面板之上的就是觸摸面板,決定
詳解壓電感應(yīng)式觸屏技術(shù)
電感器是生產(chǎn)無源電力濾波器的重要部件,其電感量(L值)的精確與否直接影響到無源電力濾波器的濾波效果。當(dāng)電感器的電感量L達(dá)到毫亨數(shù)量級(jí)、額定電流達(dá)到幾十安培時(shí),對(duì)于如何精確檢測電感量(L值)并據(jù)此確定電感量
一個(gè)映像平面(image plane)是一層銅質(zhì)導(dǎo)體(或其它導(dǎo)體),它位于一個(gè)印刷電路板(PCB)里面。它可能是一個(gè)電壓平面,或鄰近一個(gè)電路或訊號(hào)路由層(signal routing layer)的0V參考平面。1990年代,映像平面的觀念
摘要::電力電子電路PCB的布線在很大程度上決定了最終產(chǎn)品的好壞。本文主要分析了常用電力電子電路的PCB布線的幾個(gè)關(guān)鍵技術(shù),主要包括開關(guān)節(jié)點(diǎn)問題,PCB布線的寬度、厚度和電感的關(guān)系,關(guān)鍵走線如何處理,多層板的地
摘要::電力電子電路PCB的布線在很大程度上決定了最終產(chǎn)品的好壞。本文主要分析了常用電力電子電路的PCB布線的幾個(gè)關(guān)鍵技術(shù),主要包括開關(guān)節(jié)點(diǎn)問題,PCB布線的寬度、厚度和電感的關(guān)系,關(guān)鍵走線如何處理,多層板的地
首先用 Q 表測量了這個(gè)球形調(diào)感線圈的 Q 值。Q 表的電容器固定在 55 pf,測量的結(jié)果是:最大電感:550 KHz Q = 68 中間電感:745 KHz Q = 60 最小電感:2770 KHz Q = 30Q 表的電容器固定在 80 pf,測量的結(jié)果是
MAX1870是Maxim公司推出的升/降壓型智能電池充電管理集成電路,可以在電池電壓高于或低于適配器電壓的情況下。用于對(duì)2~4節(jié)鋰離子電池的充電控制。該器件內(nèi)嵌有用戶可編程的8位RISC微控制器內(nèi)核和多通道數(shù)據(jù)獲取單元
MAX1870是Maxim公司推出的升/降壓型智能電池充電管理集成電路,可以在電池電壓高于或低于適配器電壓的情況下。用于對(duì)2~4節(jié)鋰離子電池的充電控制。該器件內(nèi)嵌有用戶可編程的8位RISC微控制器內(nèi)核和多通道數(shù)據(jù)獲取單元
MAX1870是Maxim公司推出的升/降壓型智能電池充電管理集成電路,可以在電池電壓高于或低于適配器電壓的情況下。用于對(duì)2~4節(jié)鋰離子電池的充電控制。該器件內(nèi)嵌有用戶可編程的8位RISC微控制器內(nèi)核和多通道數(shù)據(jù)獲取單元