控制系統宜采用一點接地。一般情況下,高頻電路應就近多點接地,低頻電路應一點接地。在低頻電路中,布線和元件間的電感并不是什么大問題,然而接地形成的環路的干擾影響很大,因此,常以一點作為接地點.
標簽: 電路
上傳時間: 2013-10-13
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介紹由傳輸線變壓器(又稱為魔T 混合網絡) 構成功率合成和功率分配的工作原理以及在射頻大功率放大器中的應用。
標簽: 傳輸線變壓器 中的應用 射頻功率放大器
上傳時間: 2014-08-15
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射頻遙控在家電遙控器中的應用電路圖
標簽: 射頻遙控 家電遙控器 中的應用 電路圖
上傳時間: 2013-11-19
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PLC 控制系統最初被應用于對離散量的控制,隨著技術的發展和實際工程應用的需求,PLC 控制系統也開始用于對連續變量的控制。結合實際工程,對PID 模塊指令在Allen2Bradley 公司的PLC 產品中的應用,進 行闡述說明。
標簽: PLC PID 模塊 指令
上傳時間: 2013-10-18
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本文中所討論的功能塊(SFB41/FB41,SFB42/FB42,SFB43/FB43)僅僅是使用于S7 和C7 的CPU 中的循環中斷程序中。該功能塊,定期計算所需要的數據,保存在指定的DB 中(背景數據塊)。允許多次調用該功能塊.
標簽: Step7 SFB4x PID 控制
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在過程控制中,按偏差的比例(P)、積分(I)和微分(D)進行控制的PID控制器(亦稱PID調節器)是應用最為廣泛的一種自動控制器。
標簽: PID 參數調整 講座
上傳時間: 2013-10-31
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ADC制造商在數據手冊中定義ADC性能的方式令人困惑,并且可能會在應用開發中導致錯誤的推斷。最大的困惑也許就是“分辨率”和“精確度”了——即Resolution和Accuracy,這是兩個不同的參數,卻經常被混用,但事實上,分辨率并不能代表精確度,反之亦然。本文提出并解釋了ADC“分辨率”和“精確度”,它們與動態范圍、噪聲層的關系,以及在諸如計量等應用中的含義。
標簽: ADC 精確度 分辨率
上傳時間: 2013-11-06
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模擬乘法器在運算電路中的應用 8.6.1 乘法運算電路 8.6.2 除法運算電路 8.6.3 開方運算電路
標簽: 模擬乘法器 中的應用 運算電路
上傳時間: 2013-10-10
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本文的目的在于,介紹如何計算具有狹窄氣隙的圓形轉子電機中的繞組感應。我們僅處理理想化的氣隙磁場,不考慮槽、外部周邊或傾斜電抗。但我們將考察繞組磁動勢(MMF)的空間諧頻。 在圖1中,給出了12槽定子的軸截面示意圖。實際上,所顯示的是薄鋼片的形狀,或用于構成磁路的層片。鐵芯由薄片構成,以控制渦流電流損耗。厚度將根據工作頻率而變,在60Hz的電機中(大體積電機,工業用)層片的厚度典型為.014”(.355毫米)。它們堆疊在一起,以構成具有恰當長度的磁路。繞組位于該結構的槽內。 在圖1中,給出了帶有齒結構的梯形槽,在大部分長度方向上具有近乎均勻的截面,靠近氣隙處較寬。齒端與相對狹窄的槽凹陷區域結合在一起,通過改善氣隙場的均勻性、增加氣隙磁導、將繞組保持在槽中,有助于控制很多電機轉子中的寄生損耗。請注意,對于具有名為“形式纏繞”線圈的大型電機,它具有直邊矩形槽,以及非均勻截面齒。下面的介紹針對兩類電機。
標簽: 如何計算 轉子 電機 繞組
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虛短和虛斷的概念 由于運放的電壓放大倍數很大,一般通用型運算放大器的開環電壓放大倍數都在80 dB以上。而運放的輸出電壓是有限的,一般在 10 V~14 V。因此運放的差模輸入電壓不足1 mV,兩輸入端近似等電位,相當于 “短路”。開環電壓放大倍數越大,兩輸入端的電位越接近相等。 “虛短”是指在分析運算放大器處于線性狀態時,可把兩輸入端視為等電位,這一特性稱為虛假短路,簡稱虛短。顯然不能將兩輸入端真正短路。 由于運放的差模輸入電阻很大,一般通用型運算放大器的輸入電阻都在1MΩ以上。因此流入運放輸入端的電流往往不足1uA,遠小于輸入端外電路的電流。故 通常可把運放的兩輸入端視為開路,且輸入電阻越大,兩輸入端越接近開路。“虛斷”是指在分析運放處于線性狀態時,可以把兩輸入端視為等效開路,這一特性 稱為虛假開路,簡稱虛斷。顯然不能將兩輸入端真正斷路。 在分析運放電路工作原理時,首先請各位暫時忘掉什么同向放大、反向放大,什么加法器、減法器,什么差動輸入……暫時忘掉那些輸入輸出關系的公式……這些東東只會干擾你,讓你更糊涂﹔也請各位暫時不要理會輸入偏置電流、共模抑制比、失調電壓等電路參數,這是設計者要考慮的事情。我們理解的就是理想放大器(其實在維修中和大多數設計過程中,把實際放大器當做理想放大器來分析也不會有問題)。
標簽: 運算放大器 虛斷
上傳時間: 2013-11-04
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