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線路分析: 正在使用中的高壓檢測保護電路供參考,電路簡單實用,精度高,可靠性不錯,適用于直流高壓供電的可控硅,IGBT,場效應等脈沖電路的檢測保護中,原理很簡單,分析如下: 由變壓器抽頭J1-J2經(jīng)
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檢測 保護 過載 中短 脈沖 電路 高壓
- 電網(wǎng)中裝設高壓并聯(lián)電容器以改善功率因數(shù),維持運行電壓,提高輸變電設備輸送容量和降低線路損耗。但如運行電壓過高,會危及設備和安全運行。有多種因素引起穩(wěn)態(tài)電壓升高,下面將進行分析。
1 穩(wěn)態(tài)電壓的升高
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防護 措施 避雷 過電壓 電容器 高壓
- HV9963是電流模式控制的LED驅(qū)動器,能用來控制PWM轉換器(降壓,升壓,升-降壓或SEPIC),PWM調(diào)光比大于5000:1,內(nèi)部有40V線性穩(wěn)壓器,±2%電壓基準,可編程軟起動和10V GATE驅(qū)動器,主要用在RGB或白光LED背光,電池
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驅(qū)動 方案 LED 高壓 設計 HV9963
- 在設計工業(yè)控制的輔助電源時,可采用美國PI公推出的TInySwitch-Ⅲ系列第三代微型開關電源。目前,世界通用的交流輸入電壓范圍是u=85~265V。但是當18V<u<75V時,芯片就無法提供足夠的偏壓以維持正常工作,這就大大
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設計 高壓 懸浮 TinySwitch- 基于
- 摘 要:高壓大功率電機在起動時對負載和電網(wǎng)都有比較大的影響。晶閘管串聯(lián)式高壓軟起動器以其優(yōu)越的起動性能和其他一些優(yōu)點而廣泛使用。本文通過高壓軟起動器在現(xiàn)場大功率壓縮機負載上的應用,分析其工作原理,介紹了
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設計 應用 負載 壓縮機 起動 高壓
- 摘 要:介紹一種通過控制晶管來實現(xiàn)有級變頻,無級調(diào)在的軟起動裝置及在大型煤礦主風機中的應用情況。
關鍵詞:三級變頻,軟起動裝置
煤礦因生產(chǎn)的特殊性,礦井通風系統(tǒng)關系到礦山的安全生產(chǎn),所以通風系統(tǒng)在煤
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起動 設計 應用 高壓 變頻 礦主 風機 三級 新元
- 摘要:介紹了隔離反饋式發(fā)生器UC3901的特點,給出了采用UC3901設計磁隔離反饋高壓電源的設計方法,其中主電路采用推挽變換倍壓整流參數(shù)設計,并對設計結果進行了驗證。
關鍵詞:UC390l;磁隔離反饋;高壓電源O 引言
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電源 設計 高壓 隔離 UC3901 基于
- PD69101是單端混合信號高壓以太網(wǎng)供電(PoE)驅(qū)動器,它采用以太網(wǎng)開關和使能網(wǎng)絡器件在同一電纜上共享電源和數(shù)據(jù),能檢測EEE802.3af-2003兼容的受電設備(PD)和IEEE802.3at大功率設備.DC輸入電壓44 - 57 VDC,內(nèi)置了3.3V
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以太網(wǎng) 供電 方案 高壓 信號 PD69101 設計 混合 基于
- 介紹了我國首次自主研制并投入工業(yè)運行的第一套高壓并聯(lián)式混合型10kV電網(wǎng)高次諧波有源濾波裝置的主要特點和設計方案,以及工業(yè)運行的效果。該裝置是一種并聯(lián)式有源濾波和無源濾波相結合的混合型成套裝置。文中詳細介
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有源 濾波 裝置 諧波 高次 混合型 電網(wǎng) 高壓
- 針對毛細管放電X線激光的研究中氣體預電離對電源的要求,設計一種重復頻率的高壓脈沖電源。采用可調(diào)直流高壓電源和儲能電容器作為能源系統(tǒng),利用固體開關作為主放電開關控制脈沖寬度和頻率,最后通過脈沖變壓器升壓在負載上得到所需的電壓脈沖。整個系統(tǒng)利用計算機和數(shù)據(jù)采集控制卡實現(xiàn)程控。實驗結果表明5 kV重復頻率高壓脈沖電源的最終輸出脈沖電壓范圍為3~5 kV可調(diào);脈沖寬度范圍為2~20 μs可調(diào);脈沖頻率范圍為1~200 Hz可調(diào);脈沖電流最大100A。
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電源 設計 脈沖 高壓 重復 頻率 5kV
- 本文討論在4~20mA電流環(huán)中如何使用高壓、大電流驅(qū)動運算放大器。運算放大器將來自DAC的電壓信號轉換成±20mA或4~20mA的電流輸出,實驗中采用了MAX9943運算放大器,文中給出了測試數(shù)據(jù)。
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電流 驅(qū)動 放大器 高壓 使用 如何 20mA
- 在現(xiàn)代機器人設計中,頭部、頸部、四肢的任何活動都需要各種各樣電機的支持,如傳統(tǒng)的旋轉電機、步進電機、直線電機和其它特殊電機,但這些電機的驅(qū)動和控制要求各有不同,如何實現(xiàn)各種電機的精確控制解決方案?如何
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考量 設計 控制系統(tǒng) 電機 高壓
- 0 引言
該電源系統(tǒng)為加速器供電,包括DC一200~一350kV 60mA主電源、30kV 100mA電源和10V 3A燈絲電源,其中30kV電源和10V電源浮在一350kV電源的高電位上。為了減小電源系統(tǒng)對電網(wǎng)及加速器其它部分的干擾,三相
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設計 方案 系統(tǒng) 電源 高壓 加速器
- 充電系統(tǒng)廣泛應用于物理試驗、開關技術等研究課題。早期的充電系統(tǒng)主要是通過手動調(diào)節(jié)調(diào)壓器來改變高壓電源的輸出,充電過程易受操作人員主觀影響,穩(wěn)定度低,難以實現(xiàn)整個實驗過程的自動控制;部分系統(tǒng)采用了
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設計 系統(tǒng) 充電 高壓 程控
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