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電流轉(zhuǎn)(zhuǎn)電壓模塊

  • 運(yùn)放中恒流源電路分析方法

    運(yùn)放電路中的恒流源電路分析方法 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;         (2) 計(jì)算或確定基準(zhǔn)電流;  &nbbsp;       (4)繪制恒流部分的交流通路,確定恒流源的內(nèi)阻。         由于恒流源的內(nèi)阻較大,計(jì)算恒流源內(nèi)阻時(shí)不能忽略三極管集電極與發(fā)射極之間,或場(chǎng)效應(yīng)管漏極與源極之間的動(dòng)態(tài)電阻

    標(biāo)簽: 運(yùn)放 恒流源電路 分析方法

    上傳時(shí)間: 2013-10-09

    上傳用戶:gxmm

  • 8位LED恒流驅(qū)動(dòng)芯片具錯(cuò)誤偵測(cè)功能

      DM11C 是專為LED 顯示應(yīng)用所設(shè)計(jì)的沈入電流式恒流驅(qū)動(dòng)芯片。內(nèi)建移位緩存器,數(shù)據(jù)鎖存器,以及恒流電路組件于硅CMOS 芯片上。8 個(gè)輸出通道的電流可由一外掛電阻調(diào)整。內(nèi)建開/短路偵測(cè)電路組件幫助使用者偵測(cè)LED 異常(開路與短路)。系統(tǒng)可藉由讀回串行輸出端的偵測(cè)數(shù)據(jù)與原始數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)以判定哪一通道發(fā)生異常。過溫?cái)嚯姽δ軇t可保護(hù)芯片避免在高溫環(huán)境使用下而毀損

    標(biāo)簽: LED 8位 恒流驅(qū)動(dòng)芯片 錯(cuò)誤

    上傳時(shí)間: 2013-11-09

    上傳用戶:zw380105939

  • 基于LTC3803-5設(shè)計(jì)的高溫反激電源控制技術(shù)

    LTC3803-5是Linear公司的工作在–55℃ 到150℃的固定頻率恒流模式的反激電源控制器,最適合用來驅(qū)動(dòng)高輸入電壓的N-MOSFET.工作電壓可低至5V,輸出電壓精度可達(dá)±1.5%,靜態(tài)電流僅為240uA,主要用在42V和12V汽車電源,通信電源,以太網(wǎng)供電(POE),輔助電源等.本文介紹了LTC3803-5主要特性, 方框圖和多種應(yīng)用電路.

    標(biāo)簽: 3803 LTC 反激電源 控制技術(shù)

    上傳時(shí)間: 2014-04-30

    上傳用戶:chongcongying

  • DM634 16通道LED恒流驅(qū)動(dòng)芯片可編程PWM輸出

    DM634 16通道LED恒流驅(qū)動(dòng)芯片可編程PWM輸出

    標(biāo)簽: 634 LED PWM DM

    上傳時(shí)間: 2013-11-04

    上傳用戶:llandlu

  • 利用開關(guān)電源為高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器供電

    簡(jiǎn)介采用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的現(xiàn)代電子系統(tǒng)要求更低功耗和更高性能。本文描述了采用線性電源和開關(guān)電源之間的差異,并論證了將高效DC-DC轉(zhuǎn)換器和高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器組合使用,可以顯著降低系統(tǒng)功耗,同時(shí)不降低模數(shù)轉(zhuǎn)換器的性能。

    標(biāo)簽: 開關(guān)電源 供電 高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器

    上傳時(shí)間: 2013-10-27

    上傳用戶:哈哈hah

  • 硅光電池實(shí)驗(yàn)輸出光強(qiáng)不穩(wěn)定現(xiàn)象的研究

    摘要: 研究用內(nèi)腔式He- Ne 激光器做光源時(shí), 硅光電池實(shí)驗(yàn)中光電檢流計(jì)讀數(shù)不穩(wěn)定的現(xiàn)象。利用硅光電池分別觀測(cè)在不加偏振片、加上偏振片時(shí)內(nèi)腔式He- Ne 激光器輸出的光強(qiáng)度, 得到激光經(jīng)偏振片后輸出光強(qiáng)隨時(shí)間而變。利用共焦掃描干涉儀掃描出激光束的各個(gè)縱模, 實(shí)驗(yàn)表明, 內(nèi)腔式He- Ne 激光器每個(gè)縱模的偏振方向隨時(shí)間緩慢變化, 引起了實(shí)驗(yàn)中輸出的光強(qiáng)變化。

    標(biāo)簽: 硅光電池 實(shí)驗(yàn) 光強(qiáng) 輸出

    上傳時(shí)間: 2013-11-17

    上傳用戶:ArmKing88

  • 高頻開關(guān)穩(wěn)壓電源優(yōu)化設(shè)計(jì)

    一種簡(jiǎn)單的調(diào)整輸出阻抗的方法如圖( % $) 所示。該電路由兩級(jí)放大器組成,前級(jí)為電流放大器,后級(jí)為電壓放大器,#*是模塊電流的檢測(cè)電阻器,模塊電流!!流過#*產(chǎn)生電壓降$*,$*便是模塊電流的檢測(cè)信號(hào)。$*經(jīng)電流放大器放大,其輸出電壓$"與模塊輸出的反饋電壓$+一起加到電壓放大器的反相輸入端,這個(gè)輸入信號(hào)綜合了模塊電流的變化和模塊輸入電壓的變化。電壓放大器的同相輸入端是基準(zhǔn)電壓$,-.,兩個(gè)輸入電壓比較并經(jīng)誤差放大后,輸出電壓$/,$/控制模塊內(nèi)的012和驅(qū)動(dòng)級(jí)(輸出級(jí)),自動(dòng)調(diào)節(jié)模塊的輸出電壓。

    標(biāo)簽: 高頻開關(guān) 穩(wěn)壓電源 優(yōu)化設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2013-10-15

    上傳用戶:zjf3110

  • 高頻變壓器對(duì)移相全橋共模噪音的影響

    詳細(xì)分析了移相全橋電路初次級(jí)噪聲源和噪聲傳播路徑的特點(diǎn)。針對(duì)初級(jí)共模噪聲的特點(diǎn), 分析了為改善初級(jí)共模噪音而提供的旁路回路和良好屏蔽措施等的有效性; 研究了變壓器次級(jí)繞組對(duì)屏蔽層形成不對(duì)稱分布電容的原因及其對(duì)次級(jí)噪聲的影響。從高頻變壓器結(jié)構(gòu)出發(fā), 給出了幾種改進(jìn)變壓器結(jié)構(gòu)的方案; 改善了次級(jí)繞組對(duì)屏蔽層分布電容不平衡的情況, 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了分析結(jié)果。

    標(biāo)簽: 高頻變壓器 移相全橋

    上傳時(shí)間: 2014-03-30

    上傳用戶:semi1981

  • 級(jí)聯(lián)型高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)共模電壓分析

    了解高壓變頻系統(tǒng)共模電壓及其特點(diǎn),對(duì)整個(gè)變頻系統(tǒng)的設(shè)計(jì)具有重要意義。文中較詳細(xì)地分析了級(jí)聯(lián)型多電平高壓變頻系統(tǒng)共模電壓的產(chǎn)生機(jī)理,對(duì)兩種電壓胞脈寬調(diào)制(PWM) 方法引起的共模電壓進(jìn)行了比較,提出了采用電壓胞異相調(diào)制和3 次諧波注入法減小變頻系統(tǒng)共模電壓的策略。仿真計(jì)算表明,該方法既能減小變頻系統(tǒng)輸出共模電壓,又不致降低直流電壓利用率。

    標(biāo)簽: 級(jí)聯(lián)型 共模電壓 高壓變頻

    上傳時(shí)間: 2013-11-23

    上傳用戶:nairui21

  • 諧振式激光器恒流充電電源的設(shè)計(jì)

    基于串聯(lián)潴振電路結(jié)構(gòu)。同定導(dǎo)通時(shí)間、變頻控制以及零電流切換的技術(shù) ,為激光器高壓儲(chǔ)能電容設(shè)計(jì)了20kV/50mA的恒流充電電源。對(duì)隨著充電電 增高,諧振頻率漂移引起的開關(guān)非零切換問題,設(shè)汁了零電流同步開天探測(cè)控制電路。充電電壓和充電電流的大小}I1微處理器控制。前者正比丁充電電流脈沖的總個(gè)數(shù),后者則正比于開關(guān)工作頻率。

    標(biāo)簽: 諧振式 激光器 恒流充電 電源

    上傳時(shí)間: 2013-10-10

    上傳用戶:lizhen9880

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