- 關于電瓶電壓低落的保護問題,今天我給大家設計了一款電瓶缺電保護電路,手動開關是打嗝式保護,間隔約30秒鐘,固定開關一經跳閘永久保護,關斷稍等片刻從開可以再啟動,電瓶電壓低落到9.6v保護動作,LED指示燈亮
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問題 保護 電壓 電瓶
- 當線圈1中通入電流i1時,在線圈1中產生磁通(magneticflux),同時,有部分磁通穿過臨近線圈2。當i1為時變電流時,磁通也將隨時間變化,從而在線圈兩端產生感應電壓。u11稱為自感電壓,u21稱為互感電壓。
同理,當
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互感 電壓 原理
- 圖 1 顯示了反向轉換器功率級和一次側 MOSFET 電壓波形。該轉換器將能量存儲于一個變壓器主繞組電感中并在 MOSFET 關閉時將其釋放到次級繞組。由于變壓器的漏極電感會使漏電壓升至反射輸出電壓 (Vreset) 以上,因
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進行 緩沖 電壓 關斷 轉換器 FET 如何
- 電壓調節器的分類 1.交流發電機電壓調節器按工作原理可分為: (1)觸點式電壓調節器 觸點式電壓調節器應用較早,這種調節器觸點振動頻率慢,存在機械慣性和電磁慣性,電壓調節精度低,觸點易產生火花,對無線
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原理 解析 調壓 分類 調節器 電壓
- TPS759XX系列是TI公司專門為DSP、ASIC和FPGA等多芯片系統供電而設計的LDO線性穩壓器,圖1是電路簡化原理框圖。TPS759XX共有5個引腳,VIN是輸入電壓,VOUT是輸出電壓,FB是電阻配置引腳,GND是數字地,EN是調壓使能引
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概述 調節器 電壓 系列 TPS759XX
- 電壓-電流轉換模塊由精密運放與三個晶體管組成的達林頓管電路構成。轉換電路利用晶體管平坦的輸出特性和深度負反饋電路使輸出電流穩定,如圖所示,此V/I轉換電路的帶負載能力強,電流輸出范圍達03A。輸出電流I
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電路圖 轉換 電流 電壓
- 把單脈沖寬度射頻控制信號轉換成電壓的電路本文給出的這個電路的參數由微型計算機設置,然后電路負責把單脈沖寬度射頻控制信號轉換成電壓,依據微型計算機設置的窗口中心和窗口寬度值進行窗口比較。比較得出的信
息
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轉換 電壓 電路 信號 控制 寬度 射頻 脈沖
- 摘要:提出一種基于飛輪儲能的新型動態電壓恢復器(DVR),其可對深度電壓暫降進行補償;大功率、高儲能量的飛輪儲能單元成本高昂,為提高飛輪的總儲能量,采用飛輪儲能陣列,各臺飛輪儲能單元并聯連接于同一直流母線。
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電壓 恢復 研究 動態 新型 飛輪 儲能 基于 變換器 濾波器
- 摘要:針對DC-DC升壓轉換器在低輸入電壓下無法正常工作的問題,提出了一種基于電容自舉原理的低輸入電壓的啟動電路。采用CSMC公司的0.5μm CMOS混合信號工藝庫進行電路設計與仿真,考慮到結構復雜的振蕩器在較低電源
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啟動 電路 轉換器 升壓 電壓 DC-DC 輸入 電源
- 英寸和12英寸顯像管燈絲,一般是由12V穩壓電源供電。當顯像管衰老時,常常需要提高燈絲電壓來提高顯像管的亮度。但穩壓電源電壓的提升是有限度的,如果升過多,除引起光柵幅度增大和整機功耗增加外,還容易引起功率級
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方法 解決 電壓 顯像管 提高 電源
- 1. 概述
LM2917為單片集成頻率-電壓轉換器,芯片中包含了一個高增益的運算放大器/比較器,當輸入頻率達到或超過某一給定值時,輸出可用于驅動開關、指示燈或其它負載。內含的轉速計使用充電泵技術,對低紋波具
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性能 參數 原理 轉換器 電壓 LM2917
- 鋰離子電池開路電壓與電池容量的對應關系分析
先給出一個表格:如下,百分比是電池的剩余容量,右側是對應的電池的開路電壓(OCV).
100%----4.20V
90%-----4.06V
80%-----3.98V
70
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電壓 計算 容量 電池 鋰離子
- 在分析現有功率因數檢測電路的基礎上,提出了基于單片機電壓采樣的功率因數檢測方法。敘述了電壓采樣測量功率因數的原理,設計出了以 PIC16F877單片機核心的功率因數在線檢測電路。并采用兩種不同的負載進行了功率因數在線檢測試驗,通過對試驗結果分析、比較可以看出該在線檢測電路具有較高的精度。
- 關鍵字:
因數 在線 檢測 功率 采樣 單片機 電壓 基于 功率模塊
- 電壓基準在模擬電路中提供一個受電源或溫度等影響較小的參考電壓,以保證整個電路正常工作。設計了一種低溫漂低功耗帶隙基準電壓源,采用不受電源影響的串聯電流鏡做偏置,利用PTAT電壓的正向溫度系數和基極發射極電壓的負向溫度系數特性,以適當的系數加權構造零溫度系數的電壓量。該設計避開了運放的應用,結構簡易,原理清晰,便于入門級的同學在短時間內學習掌握。0~70℃范圍內,溫漂系數為16.4 ppm/℃。供電電壓在5~6 V范圍內變化時,電源抑制比達57.7 dB。總輸出噪聲為140.3μV,功耗為300.6 μW。
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電壓 設計 基準 簡易 功耗 低溫
電壓-電流轉換器介紹
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