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          電流控制差分電壓輸入電流傳輸器設(shè)計及應(yīng)用

          • 摘要 設(shè)計了一種電流控制差分電壓輸入電流傳輸器的結(jié)構(gòu)。較之前的相關(guān)文獻,文中設(shè)計的電路結(jié)構(gòu)具有較高的電路性能,在具有功耗低的同時,X端寄生電阻范圍大。除此之外,跨導(dǎo)線性環(huán)結(jié)構(gòu)只使用NMOS構(gòu)成,無PMOS處理交
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          三極管基本放大電路解析

          • 三極管基本放大電路解析,三極管是電流放大器件,有三個極,分別叫做集電極C,基極B,發(fā)射極E。分成NPN和PNP兩種。我們僅以NPN三極管的共發(fā)射極放大電路為例來說明一下三極管放大電路的基本原理。
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          MAX6620四通道、線性、風(fēng)扇速度控制器

          • MAX6620四通道、線性、風(fēng)扇速度控制器,MAX6620采用四路獨立的線性電壓輸出控制四路風(fēng)扇的速度。風(fēng)扇驅(qū)動電壓直接由Isup2;C接口控制。每路輸出驅(qū)動外部雙極性晶體管的基極或FET的柵極,采用高邊驅(qū)動配置。風(fēng)扇電
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          無電解電容的3W非隔離球泡燈方案

          • 無電解電容的3W非隔離球泡燈方案,文章詳細介紹了占空比半導(dǎo)體公司的DU8623芯片,基于非隔離BUCK拓撲、集成源極驅(qū)動MOSFET,來實現(xiàn)極高精度LED恒流控制。利用DU8623設(shè)計實現(xiàn)一種無須電解電容3W非隔離球泡燈方案。試驗證明,全閉環(huán)TRUEC2技術(shù)實時檢測真實輸出電流,能實現(xiàn)很高的交叉調(diào)整率。省略的電解電容不僅僅降低了成本,同時也延長了整燈壽命。
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          [圖文]電流反饋型功放電路

          • 傳統(tǒng)功放電路通常采用電壓反饋方式,可獲得很低的失真度、很好的頻率特性和較大的阻尼系數(shù),但不易獲得很高的轉(zhuǎn) ...
          • 關(guān)鍵字: 電流  反饋型  功放電路  

          電流源設(shè)計小Tips(三):確認(rèn)電流源電路圖

          • 對于工程師來說,電流源是個不可或缺的儀器,也有很多人想做一個合用的電流源,而應(yīng)用開源套件,就只是用一整套的PCB,元件,程序等成套產(chǎn)品,參與者只需要將套件的東西焊接好,調(diào)試一下就可以了,這里面的技術(shù)含量
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          鋰離子時代:電流的輸入輸出量達4倍!

          • 電流的輸入輸出量達到4倍同樣,在發(fā)動機和馬達之間配置離合器的并聯(lián)混合動力系統(tǒng)還有德國大眾(Volksw...
          • 關(guān)鍵字: 鋰離子  電流  輸入輸出  

          用于4~20mA電流環(huán)路的低成本HART發(fā)送器的設(shè)計

          • 利用可尋址遠程傳感器數(shù)據(jù)通路(HART)協(xié)議,過程測量與控制器件可通過傳統(tǒng)4-20mA電流環(huán)路實現(xiàn)通信。這種協(xié)議使用1200 Hz和2200 Hz頻率的移頻鍵控(FSK)。此處,一個 1200Hz周期代表一個邏輯1,而兩個2200Hz周期代表
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          電流隔離增強EV/HEV安全、性能和可靠性

          • 雖然電動汽車(EV)和混合動力汽車(HEV)技術(shù)仍然處于一個漸進的發(fā)展階段,但是對于烴類燃料的長期供應(yīng)和對環(huán)境問題的關(guān)注,成為新興汽車市場加快創(chuàng)新步伐的動力。EV/HEV承諾更高效率、降低排放,并提供與烴動力汽車
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          用分立元件檢測汽車的高側(cè)電流

          • 本設(shè)計實例的由來是我未能獲得那些用于檢測電流的新IC。我需要一個容易搭建的分立電路,但仍要有與新IC相同的精度。這個電路似乎就能完成此任務(wù)。 Q2是第一個電流放大器,其增益為6.2(如圖)。Q1是由IC1B控制的溫度補
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          電流轉(zhuǎn)電壓的方法簡介

          • 介紹幾種I/V變換的實現(xiàn)方法:分壓器方法利用如圖1分壓電路,將電流通入電阻。在電阻上采樣出電壓信號。其中,可以使用電位器調(diào)節(jié)輸出電壓的大小。這種方法最簡單,但需要考慮功率和放大倍數(shù)的選擇問題。 霍爾傳感器方
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          傳感器中的電壓/電流、電壓/頻率變換的實現(xiàn)

          • 隨著電子技術(shù)和計算機技術(shù)的迅速進步,工業(yè)自動化得到了快速發(fā)展,而在工業(yè)控制領(lǐng)域,檢測傳感器件起著越來越重要的作用,各種先進的傳感器正在大量應(yīng)用。但是很多傳感器只提供4~20mA或者0~5V的直流模擬信號輸出,
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          用一個接地阻抗電流傳感器重建輸入電流

          • 可以對流入一個接地阻抗的小信號電流做重建,該阻抗是一個較大電路的組成部分。這個電流可以是多個電流之和,例如它是流入一只電容的幾個電流模式四次濾波器的高通濾波輸出(并且是濾波器的一個工作阻抗)。 采用電流鏡
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          基于低電壓電流吸收器的高電壓LED

          • 大多數(shù)采用白色發(fā)光二極管(WLED)背光顯示器的便攜式產(chǎn)品同時還需要輔助的LED照明。一般需要兩個IC:一個感性升壓轉(zhuǎn)換器,使背光LED獲得最大效率(>80%);一個電荷泵,允許獨立控制各輔助LED。此外,每個IC都需要一個可
          • 關(guān)鍵字: 電壓  LED  吸收  電流  基于  

          電流互感器繞線及安匝換算

          • 電流互感器原理是依據(jù)電磁感應(yīng)原理的。電流互感器是由閉合的鐵心和繞組組成。它的一次繞組匝數(shù)很少,串在需要 ...
          • 關(guān)鍵字: 電流  互感器  安匝換算  
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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 ]
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