- 本文介紹了一種基于TOPSwith系列芯片設計的小功率多路輸出AC/DC開關電源的原理及設計方法。設計要求本文設計的開關電源將作為智能儀表的電源,最大功率為10 W。為了減少PCB的數量和智能儀表的體積,要求電源尺寸盡量
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原理 設計 開關電源 單端反 輸出
- 實例的內容及目標1.實例的主要訓練內容
本實例通過Verilog HDL語言設計一個簡易的交通等控制器,實現一個具有兩個方向、共8個燈并具有時間倒計時功能的交通燈功能。
2.實例目標
通過本實例,讀者應達到下面的目
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簡介 原理 控制器 交通
- 目前,在無線監控、工業控制、視頻傳輸等行業應用中,嵌入式無線系統主要采用以NORDIC解決方案為代表的無操作系統環境,該方案由“CPU+無線數傳模塊”構成,能夠實現短距離低帶寬無線通信。但由于窄帶無線
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應用 原理 Nos-wifi
- 1 概述PA04是美國APEX公司推出的一種場效應管功率運算放大器,它具有工作電壓高(200V)、輸出電流大(20A)、高轉換速率(50V/mu;s)、低失真等特點。PA04的使用很靈活。休眠方式可保護
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及其 應用 原理 PA04 功率放大器 效應
- 基本特性
交流非隔離式高頻開關降壓恒流模式
交流85~245V,50~60Hz工作范圍
串聯充電、并聯放電無源功率因數校正
可內置于28毫米燈管里安裝
工作環境溫度0~75oC
滿足IEC61000
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特性 原理 開關 日光燈 20W 電壓
- MAX146/MAX147的原理及應用電路,摘要:介紹了MAXIM公司生產的MAX146/147的特點和工作方式,分析了其串口操作的具體步驟。給出了MAX146/147作為A/D轉換器與CPU的接口設計以及它們之間的同步串行操作方法,同時介紹了濾波電路在減小電源干擾中的應用。
關鍵詞:A/D 串口 干擾 MAX146/147
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電路 應用 原理 MAX146/MAX147
- 雖然機械按鍵(輕觸鍵)控制技術很成熟,且電路結構簡單、成本低廉,已在很多電子產品中廣泛應用,但由于機械按鍵本身具有易磨損,并受溫度、濕度影響較大,所以故障率一直較高。另外,采 用機械式按鍵控制電路的電磁
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電磁爐 觸摸控制 原理 檢修
- 秤的測速傳感器是帶有40 槽的光柵輥,直徑為0115 m ,每轉一圈相當于皮帶行走了0. 471 m ,電氣原理如圖2 所示。在圖中, 皮帶的速度快慢通過光柵感應出GK102 導通時間的長短,它和信號端+ 5 V 脈沖的寬度成反比。因此在變
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原理 電氣 傳感器
- 數字電視是將傳統的模擬電視信號經過抽樣、量化和編碼轉換成二進制數代表的數字式信號,然后進行各種功能的處理、傳輸、記錄、存儲,監測和控制的一種全數字處理過程的端到端系統。正是這種全數字化的特點,使我們可
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原理 實現 系統 接收 條件 數字電視
- 雙端口RAM原理介紹及其應用,摘要:IDT7132/IDT7142是一種高速2k×8雙端口靜態RAM,它擁有兩套完全獨立的數據、地址和讀寫控制線。文中分析了雙端口RAM(DPRAM)的設計方案。并以IDT7132/7142為例介紹了雙端口RAM的時序、競爭和并行通訊接口設計以及雷達仿真平臺中的應用。
關鍵詞:微處理器 雙端口RAM IDT7132/7142
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及其 應用 介紹 原理 RAM 雙端口
- BUCK電路拓撲T是全控元件(GTR,GTO,MOSFET,IGBT),當時,T導通。
D:續流二極管。
L和C組成LPF。二、工作原理四、假設及參數計算
1.T,D均為理想器件
2.L較大,使得在一個周期內電流連續且無內阻
3.直流輸出電壓
- 關鍵字:
工作 原理 及其 拓撲 電路 BUCK
- 主電路:Tr:電流互感器
控制電路:M:乘法器;VA:電壓誤差放大器(K1); CA:電流誤差放
大器(K2)
工作原理:VA的輸出:VA=K1(Vr-Vo);整流電壓:Vdc=kVin sin#61559;t;輸入電流的基準信號:M=VA,Vdc=K1k
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原理 控制 電流互感器
- 本文講述了無功補償的基本概念,介紹了各種無功補償裝置的原理和應用。電壓閉環控制的原理框圖如圖17所示。圖中的Uref為參考電壓。從圖18所示的TcR+FC型SVC的電壓一電流特性中可以看出,改變Uref,也就是改變特性在縱
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應用 原理 裝置 補償 無功
- 電源逆變器原理電源逆變器(車載電源)是一種能夠將DC12V直流電轉換為和市電相同的AC220V交流電,供一般電器使用,是一種方便的電源轉換器。電源逆變器是靠內部設置的電子電路,自動實現電池保護功能的。電源逆變器不僅
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知識 相關 原理 逆變器 電源
- VGA分配器將來自一個信號源的視頻信號分配成兩個或多個信號。高分辨率視頻分配放大器的一個常見應用就是,在接收來自一個計算機視頻端口的信號后將其放大,并在保持原有信號質量的情況下將其分配到兩個或多個高分辨率
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遠程 傳輸系統 應用 原理 分配 VGA 信號 視頻
循環冗余校驗(crc)原理介紹
您好,目前還沒有人創建詞條循環冗余校驗(crc)原理!
歡迎您創建該詞條,闡述對循環冗余校驗(crc)原理的理解,并與今后在此搜索循環冗余校驗(crc)原理的朋友們分享。
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