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電源故障保護

  • 基于單片機的恒流源技術研究

    :設計了一種基于單片機控制的數控恒流源。數控恒流源以AT89S52 為控制核心,采用了高共模抑制比低溫漂的運算放大器OP07 和達林頓管TIP122 構成恒流源的主體,配以高精度12 bit D/ A 芯片MAX532 以及16 bit A/ D 芯片AD7715 完成單片機對輸出電流的實時監測。

    標簽: 單片機 恒流源 技術研究

    上傳時間: 2013-12-17

    上傳用戶:asasasas

  • 小電流接地系統單相接地故障及選線

    闡述了接地故障的判別方法及對策,并在此基礎上研究了小電流接地系統單相接地的選線方案。實驗證明,該系統可準確地對單項接地故障進行確認并報警。

    標簽: 小電流 單相 接地系統 接地故障

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:alan-ee

  • 源級驅動技術介紹_晶豐明源

    上海晶豐明源半導體有限公司(Bright Power Semiconductor ) 是一家從事電源管理芯片設計和銷售的公司,公司主要產品是大功率LED驅動芯片.

    標簽: 源級驅動 晶豐明源

    上傳時間: 2013-10-16

    上傳用戶:aysyzxzm

  • 填谷式無源PFC在離線LED照明電源中的應用研究

    該文介紹了填谷式無源功率因數校正( PFC)電路的工作原理及其在基于離線式電源開關IC的LED驅動器中的應用。

    標簽: PFC LED 無源 中的應用

    上傳時間: 2013-11-08

    上傳用戶:84425894

  • 運放中恒流源電路分析方法

    運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晶體管或場效應管;         (2) 計算或確定基準電流;  &nbbsp;       (4)繪制恒流部分的交流通路,確定恒流源的內阻。         由于恒流源的內阻較大,計算恒流源內阻時不能忽略三極管集電極與發射極之間,或場效應管漏極與源極之間的動態電阻

    標簽: 運放 恒流源電路 分析方法

    上傳時間: 2013-10-09

    上傳用戶:gxmm

  • 一種高精度帶隙基準源

    在傳統正溫度系數電流基礎上,增加兩種不同材料的電阻以實現帶隙基準的二階溫度補償,采用具有反饋偏置的折疊共源共柵運算放大器,使得所設計的帶隙基準電路,具有較高的精度和溫度穩定性。

    標簽: 高精度 帶隙基準源

    上傳時間: 2013-10-18

    上傳用戶:604759954

  • Cortex-M3的數字可調共振源方案

    介紹了一種基于Cortex-M3(STM32F103C8)芯片的高速度、低功耗、多功能數字可調共振源,以及系統的CPU部分、信號發生、濾波及放大部分及相應的軟件設計。

    標簽: Cortex-M 數字 共振源 方案

    上傳時間: 2013-11-03

    上傳用戶:liu999666

  • 變壓器局部發熱故障分析

    熱故障通常為變壓器內部局部過熱、溫度升高。根據其嚴重程度,熱性故障常被分為輕度過熱(一般低于150℃)、低溫過熱(150—300℃)、中溫過熱(300~700℃)、高溫過熱(一般高于700℃)四種故障隋況。電故障通常指變壓器內部在高電場強度的作用下,造成絕緣性能下降或劣化的故障。  

    標簽: 變壓器 發熱 局部 故障分析

    上傳時間: 2013-11-09

    上傳用戶:yoleeson

  • 電阻抗成像系統中電壓控制電流源的設計

    在醫用電阻抗層析成像(Electrical Impedance Tomography)系統中電壓控制電流源的性能十分重要,大部分報道的電壓控電流源電路在低頻時有較高的輸出阻抗但是在高頻時性能大幅減弱。通過分析生物阻抗測量系統對電壓控制電流源的需求,同時回顧一些已有的電壓控制電流源電路,包括雙運放負反饋電路、跨導運算放大器、AD844,設計了一種基于AD8610的電壓控制電流源。并通過電路實驗驗證了此電壓控制電流源的性能,同時提出了改進方案。該電壓電流源不僅頻率和幅值可控、精度高,而且有較高的輸出阻抗。

    標簽: 電阻抗 成像系統 電壓控制 電流源

    上傳時間: 2013-11-05

    上傳用戶:heart_2007

  • 電壓源與電流源變頻器研究

      交一直一交變頻器的中間直流環節如果是用大電容平波通常稱為電壓源型變頻器。如果分開來稱呼,則其后端逆變器部分叫電壓源逆變器(VSI),產品GB和IEC標準也是這種稱呼。其前端整流部分對電網而言是— 個諧波源,也就叫電壓型諧波源。與此相對照,交一直一交變頻器的中間直流環節如果用大電感平波就分別稱為電流源型變頻器、電流源逆變器(CSD、電流源型諧波源。之所以要特別區分變頻器為電壓源和電流源兩大類是因為他們的交流輸入電流波形和變頻后輸出的交流電壓和交流電流的波形及性能都有很大的不同。

    標簽: 電壓源 變頻器 電流源

    上傳時間: 2013-11-03

    上傳用戶:xitai

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