介紹一種基于CSMC0.5 μm工藝的低溫漂高電源抑制比帶隙基準電路。本文在原有Banba帶隙基準電路的基礎上,通過采用共源共柵電流鏡結構和引入負反饋環路的方法,大大提高了整體電路的電源抑制比。 Spectre仿真分析結果表明:在-40~100 ℃的溫度范圍內,輸出電壓擺動僅為1.7 mV,在低頻時達到100 dB以上的電源抑制比(PSRR),整個電路功耗僅僅只有30 μA。可以很好地應用在低功耗高電源抑制比的LDO芯片設計中。
標簽: CMOS 高電源抑制 帶隙基準 電壓源
上傳時間: 2013-10-27
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為了提高電壓表的測量精度和性價比,提出了一種以AT89C51單片機為控制核心的,基于Proteus仿真技術的數字電壓表設計方案。詳細介紹了數字電壓表的硬件電路設計和軟件編程方法,并利用Proteus 軟件進行了仿真調試。結果表明,所設計的數字電壓表結構簡單,性價比高,并具有較高的測量精度;同時,也證明了Proteus仿真軟件的運用,可以有效地縮短單片機系統的開發周期,降低開發成本。
標簽: Proteus 數字電壓表 仿真設計
上傳時間: 2013-11-10
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基于SMIC0.35 μm的CMOS工藝,設計了一種高電源抑制比,同時可在全工藝角下的得到低溫漂的帶隙基準電路。首先采用一個具有高電源抑制比的基準電壓,通過電壓放大器放大得到穩定的電壓,以提供給帶隙核心電路作為供電電源,從而提高了電源抑制比。另外,將電路中的關鍵電阻設置為可調電阻,從而可以改變正溫度電壓的系數,以適應不同工藝下負溫度系數的變化,最終得到在全工藝角下低溫漂的基準電壓。Cadence virtuoso仿真表明:在27 ℃下,10 Hz時電源抑制比(PSRR)-109 dB,10 kHz時(PSRR)達到-64 dB;在4 V電源電壓下,在-40~80 ℃范圍內的不同工藝角下,溫度系數均可達到5.6×10-6 V/℃以下。
標簽: CMOS 高電源抑制 工藝 基準電壓源
上傳時間: 2014-12-03
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透過增加輸入電容,可以在獲得更多鏈波電流的同時,還能藉由降低輸入電容的壓降來縮小電源的工作輸入電壓範圍。這會影響電源的變壓器圈數比以及各種電壓與電流應力(current stresscurrent stress current stresscurrent stress current stress current stress )。電容鏈波電流額定值越大,應力越小,電源效率也就越高。
標簽: 輸入電容 電流
上傳時間: 2013-11-11
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在靜電傳感器測量氣/固兩相流參數的基礎上,以J.B.Gajewski教授的成果為基礎,對電容的計算進行了研究。將靜電傳感器電極與屏蔽罩間的電容cp看作圓柱型電容,對其建立的靜電傳感器數學模型中的感應電極與屏蔽罩間電容值進行探討,并得到了這個電容的計算式。
標簽: 靜電傳感器 電極 屏蔽罩 電容值
上傳時間: 2014-12-24
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針對電能質量擾動的在線識別,提出一種基于dq變換和S變換的電能質量擾動識別方法。首先根據擾動信號電壓有效值的分布特性將擾動分為兩類:第一類為電壓暫降、暫升和中斷;第二類為振蕩暫態、電壓尖峰、電壓缺口和諧波。利用dq變換有效值波形特征對第一類擾動進行識別;然后對第二類擾動進行S變換,通過變換后S矩陣的頻譜標準差和工頻幅值變化進行識別。仿真結果表明:該方法正確率高、響應速度快、結構簡單且抗噪聲能力強。
標簽: 變換 S變換 電能質量 識別
上傳時間: 2014-01-12
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將一種根據誤差的大小來調節比例系數K值的單神經元PI控制器引入到逆變器的控制回路中,可以實現在線調整參數,在一定程度上不依賴于系統的模型。仿真結果表明:與常規的PI控制器相比該控制器的輸出超調量較小,有一定的自適應能力,可以提高逆變電源系統的動態性能。
標簽: 單神經元 PI控制 逆變器 系統仿真
上傳時間: 2013-10-16
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進入90年代以來,各種單片真有效值/直巍(TRMS/PC)轉換器正在國內外迅速推廣應用,構成具有高性價比的各種真有效值儀表。本文重點介紹AD6 37的工作原理與典型應用。
標簽: 637 AD 真有效值 直流轉換器
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針對輸電線路縱聯差動保護中常用的常規比率差動保護、復式比率差動保護、故障分量復式比率差動保護的不同特點,采用ATP-EMTP仿真軟件模擬的方法,結合這3種判據經高阻發生故障的試驗,得出各判據的抗過渡電阻的能力的結論,以便解決差動保護的可靠性和靈敏度問題。
標簽: 輸電線路 比率 差動保護 性能仿真
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基于硅光伏電池單元的物理模型和光伏組件及光伏陣列的串并聯結構,采用PSpice構建了小型硅光伏陣列的仿真模型,并利用該模型對光伏直流BUCK變換電路的開環和恒壓控制閉環特性進行了仿真研究.仿真結果與實驗數據對比表明,此模型能夠在較高的近似程度上方便地模擬實際光伏電池的行為特性,將PSpice軟件用于光伏發電系統的仿真是可行的.
標簽: PSpice 光伏電路 仿真 實驗
上傳時間: 2014-01-05
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