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          EEPW首頁 >> 主題列表 >> 電流

          電流反饋運放大器

          • 問:與普通運放相比,我不太明白電流反饋運放如何工作?我聽說電流反饋運放帶寬恒定,不隨增益變化而改變,那是怎么實現(xiàn)的?它與互阻放大器是否一樣?答:在考察電路之前,我們先給電壓反饋運放(VFA)、電流反饋運放(C
          • 關(guān)鍵字: 電流  反饋運放大器    

          適合小型風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)電流和電壓測量的微型化隔離

          • 摘要
            搭配分流電阻,隔離放大器在具有高開關(guān)噪聲的功率變換器中亦可提供精確的電流測量;當(dāng)和電阻分壓電路配套使用時,還可以作為精確的電壓傳感器。這些電流和電壓信息可以提供給控制器進(jìn)行計算和實施有效控制,幫
          • 關(guān)鍵字: 風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)  電流  電壓測量  微型化    

          光纖大電流傳感器研究

          • 0 引 言
            隨著電力工業(yè)的迅速發(fā)展,電力傳輸系統(tǒng)容量不斷增加,運行電壓等級越來越高,不得不面對棘手的強(qiáng)大電流的測量問題。一次儀表和二次儀表之間的電絕緣和信息傳遞的可靠性要求可能使傳統(tǒng)的測量手段無用武
          • 關(guān)鍵字: 研究  傳感器  電流  光纖  

          超低電流隔離型開關(guān)電源設(shè)計挑戰(zhàn)

          •  在非連續(xù)傳輸?shù)耐ㄐ畔到y(tǒng)中,開關(guān)電源常常需要工作在一個相互矛盾的條件下,即要求輸入和輸出之間保持較高的隔離度和靜態(tài)電流極低的待機(jī)模式。由于工作狀態(tài)下消耗的功率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于待機(jī)功耗,這樣的組合要求增大了設(shè)計
          • 關(guān)鍵字: 設(shè)計  挑戰(zhàn)  開關(guān)電源  隔離  電流  超低  電源管理,開關(guān)  

          大功率LED作為大屏幕液晶顯示器背光的電流分配問題解決方案

          • 因為冷陰極熒光燈(CCFL)成本非常低,通常大屏幕液晶顯示器(LCD)使用CCFL作為背光源產(chǎn)生均勻的白光。不過將發(fā)光二極管(LED)用作背光燈正在引起主要制造商們的注意。LED在尺寸、能量效率、光譜純度、機(jī)械強(qiáng)度、可靠性
          • 關(guān)鍵字: 電流  分配  問題  解決方案  背光  液晶顯示  LED  作為  大屏幕  

          低壓大電流直直變換器的設(shè)計

          • 1.引言開關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開關(guān)晶體管開通和關(guān)斷的時間比率,維持穩(wěn)定 輸出電壓的一種電源。從上世紀(jì)9O年代以來開關(guān)電源相繼進(jìn)入各種電子、電器設(shè)備領(lǐng)域,計 算機(jī)、程控交換機(jī)、通訊、電子檢測設(shè)備
          • 關(guān)鍵字: 設(shè)計  變換器  直直  電流  低壓  

          電力有源補(bǔ)償及滯環(huán)電流跟蹤控制研究

          • 目前,隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,在電力系統(tǒng)中增加了大量的非線性負(fù)載,比如各種晶閘管可控整流器、變頻器、電弧爐、ups不間斷電源等,給電力系統(tǒng)帶來了嚴(yán)重的諧波污染和功率因數(shù)的明顯降低,導(dǎo)致無功需求增加和電網(wǎng)電
          • 關(guān)鍵字: 控制  研究  跟蹤  電流  有源  補(bǔ)償  電力  電源管理  

          由光耦組成的模擬信號放大電路的設(shè)計

          • O 引言
            光電耦合器是一種可把電信號轉(zhuǎn)換成為光信號,然后又將光信號恢復(fù)為電信號的半導(dǎo)體器件,它屬于一種電――光――電轉(zhuǎn)換器件。其基本結(jié)構(gòu)是將光發(fā)射器和光敏接收器裝在同一密閉的殼體內(nèi),彼此間用透明絕緣
          • 關(guān)鍵字: 電路  設(shè)計  放大  信號  模擬  組成  光電耦合器  隔離  電流  

          開關(guān)電源峰值電流模式次諧波振蕩研究

          • DC-DC開關(guān)電源因體積小,重量輕,效率高,性能穩(wěn)定等優(yōu)點在電子、電器設(shè)備,家電領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用,進(jìn)入了快速發(fā)展期。DC-DC開關(guān)電源采用功率半導(dǎo)體作為開關(guān),通過控制開關(guān)的占空比調(diào)整輸出電壓。其控制電路
          • 關(guān)鍵字: 振蕩  研究  諧波  模式  峰值  電流  開關(guān)電源  DC-DC  

          電滲技術(shù)在改良土壤方面的應(yīng)用研究

          • 本文較為詳細(xì)地分析了利用直流電源、電滲加固改良公路路基的方法,給出了路基加固實驗和現(xiàn)場施工的具體方案。通過實驗證明,對于尚不普及的現(xiàn)場施工及工程實踐中的應(yīng)用具有參考和指導(dǎo)意義。
          • 關(guān)鍵字: 電泳  電流  電滲  加固  軟粘土  200912  

          MOSFET柵漏電流噪聲模型研究

          • CMOS器件的等比例縮小發(fā)展趨勢,導(dǎo)致了柵等效氧化層厚度、柵長度和柵面積都急劇減小。對于常規(guī)體MOSFET,當(dāng)氧化層厚度2 nm時,大量載流子以不同機(jī)制通過柵介質(zhì)形成顯著的柵極漏電流。柵極漏電流不僅能產(chǎn)生
          • 關(guān)鍵字: 研究  模型  噪聲  電流  MOSFET  

          輸電線路電壓/電流的計算機(jī)保護(hù)設(shè)計與實現(xiàn)

          • 輸電線路電流保護(hù)和電壓保護(hù)分別作為電力系統(tǒng)保護(hù)原理和手段之一,是十分重要的保護(hù)類型。該設(shè)計分別對電力線路的過壓、欠壓以及過流進(jìn)行實時的監(jiān)測與控制。同時采用相間短路的電流/電壓保護(hù)和接地短路的零序電流/電壓保護(hù)。這里利用計算機(jī)的高速處理能力性能,達(dá)到了對輸電線路進(jìn)行復(fù)雜多方式監(jiān)測,復(fù)雜多方式控制與保護(hù)的目的。
          • 關(guān)鍵字: 輸電線路  電壓  電流  計算機(jī)保護(hù)    

          電流模式控制倍流整流器ZVS PWM全橋DC-DC變換器的研究

          • 本文研究一種新型的高頻DC-DC開關(guān)功率變換器 。它采用電流模式移相PWM 控制,在較大的負(fù)載范圍內(nèi)實現(xiàn)了開關(guān)器件的零電壓軟開關(guān)(ZVS)。論文最后給出了實驗結(jié)果和兩個主要波形,并做出了詳細(xì)的說明。
          • 關(guān)鍵字: 全橋  DC-DC  變換器  研究  PWM  ZVS  模式  控制  整流器  電流  

          MOSFET管并聯(lián)應(yīng)用時電流分配不均問題探究

          • 1 引言
            MOSFET管的導(dǎo)通電阻具有正的溫度特性,可自動調(diào)節(jié)電流,因而易于并聯(lián)應(yīng)用。但由于器件自身參數(shù)(柵極電路參數(shù)及漏源極電路參數(shù)不一致)原因,并聯(lián)應(yīng)用功率MOSFET管會產(chǎn)生電流分配不均的問題,關(guān)于此問題,
          • 關(guān)鍵字: 不均  問題  探究  分配  電流  管并聯(lián)  應(yīng)用  MOSFET  
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          電流介紹

          是指電荷的定向移動。電壓是使電路中電荷定向移動形成電流的原因。電流的大小稱為電流強(qiáng)度(簡稱電流,符號為I),是指單位時間內(nèi)通過導(dǎo)線某一截面的電荷量,每秒通過一庫侖的電量稱為一安培(A)。安培是國際單位制中所有電性的基本單位。除了A,常用的單位有毫安(mA)及微安(μA)。 目錄 1 簡介 2 單位 3 安培簡介 4 產(chǎn)生的條件 5 計算 6 測量工具——電流表 7 [ 查看詳細(xì) ]
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