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        EEPW首頁 >> 主題列表 >> 電流

        電容 RMS 紋波額定電流!

        • 電源中常常被忽略的一種應(yīng)力是輸入電容RMS電流。若不正確理解它,過電流會(huì)使電容過熱和過早失效。在降壓轉(zhuǎn)...
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        多重轉(zhuǎn)換實(shí)現(xiàn)電流限制

        • 引言
            在ATCA構(gòu)架中,每個(gè)Carrier Blade設(shè)備都包括多達(dá)8個(gè)AMC模塊,而這些模塊均需熱插拔保護(hù)。載波板為每個(gè)AMC模塊提供了兩個(gè)主要電源:一個(gè)3.3V管理電源以及一個(gè)12V有效負(fù)載電源?! 閹椭O(shè)計(jì)人員滿足這些要
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        利用反相升降壓拓樸調(diào)節(jié)LED電流

        • 若需控制LED 亮度,就必須具備能夠提供恒定、穩(wěn)壓電流的驅(qū)動(dòng)器。而要達(dá)到此目標(biāo),驅(qū)動(dòng)器拓樸必須能產(chǎn)生足夠的輸出電壓來順向偏置 LED。那麼當(dāng)輸入和輸出電壓范圍重疊時(shí),設(shè)計(jì)人員又該如何選擇呢?轉(zhuǎn)換器有時(shí)可能需要
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        最大消耗380nA電流的電壓基準(zhǔn)源設(shè)計(jì)

        • 1 引 言  隨著各種便攜式移動(dòng)通信和計(jì)算產(chǎn)品的普及,對電池的需求大大加強(qiáng),但是電池技術(shù)發(fā)展相對落后,降低電路的功耗成為IC設(shè)計(jì)關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn);電路的功耗會(huì)全部轉(zhuǎn)換成熱能,過多的熱量會(huì)產(chǎn)生焦耳熱效應(yīng),加劇硅
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        基于CP2130的小電流閃光燈驅(qū)動(dòng)方案

        •  CP2130特別設(shè)計(jì)的電流驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)同時(shí)可以滿足小電流閃光燈的驅(qū)動(dòng)需求。其可以保證提供持續(xù)輸出150mA,峰值輸出300mA的驅(qū)動(dòng)能力,滿足了目前大部分手機(jī)、MP4、PDA等產(chǎn)品的小電流閃光燈的驅(qū)動(dòng)需求。典型應(yīng)用圖見圖4。
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        電流串聯(lián)負(fù)反饋電路及判別方法

        • 電流串聯(lián)負(fù)反饋電路及判別方法 負(fù)反饋放大電路電路如圖7.8所示,該電路的反饋極性和反饋組態(tài)的判斷與上述方 ...
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        基于電流傳感器的太陽能裝置設(shè)計(jì)

        • 當(dāng)太陽能電池板所產(chǎn)生的電能反饋回電網(wǎng)時(shí)(一個(gè)“電網(wǎng)連接”系統(tǒng)),可以采用兩種連接方式:  將太陽能電池組件與逆變器連接,經(jīng)變壓器(圖1)接入電網(wǎng),或者將逆變器直接與電網(wǎng)連接,避免使用變壓器(無變壓
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        CN0188-用于負(fù)高壓軌的隔離式低端電流監(jiān)控器

        • 用于負(fù)高壓軌的隔離式低端電流監(jiān)控器
          電路功能與優(yōu)勢圖1所示的完全隔離電路可監(jiān)控minus;48 V獨(dú)立通道的電流,精度優(yōu)于1%。負(fù)載電流流經(jīng)位于電路外部的分流電阻。分流電阻值應(yīng)適當(dāng)選擇,使得在最大負(fù)載電流時(shí)分流電
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        電流轉(zhuǎn)電壓的實(shí)現(xiàn)方法

        • 介紹幾種I/V變換的實(shí)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?!?/li>
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        怎樣判定4-20mA電流源的電流范圍?

        • 有人告訴我他有一個(gè)4~20mA的電流源。他想判斷電流是否超出范圍,或者電線是否已斷掉!但是沒有人知道該如何檢測這一點(diǎn)。如果你想接受一項(xiàng)艱巨挑戰(zhàn)的話,只需要告訴我,這是一個(gè)模擬功能,而且沒人知道該如何來進(jìn)行檢測
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        基于AT89C52的數(shù)控直流電流源設(shè)計(jì)方案

        •   本文設(shè)計(jì)的數(shù)控直流電流源能夠很好地降低因元器件老化、溫漂等原因造成的輸出誤差,輸出電流在20—2000mA(可調(diào))、輸出電流可預(yù)置、輸出電流信號可直接顯示等功能。硬件電路采用單片機(jī)為控制核心,利用閉環(huán)
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        變頻器電壓電流典型檢測方法

        • 1. 前言  變頻器最主要的特點(diǎn)是具有高效率的驅(qū)動(dòng)性能及良好的控制特性。簡單地說變頻器是通過改變電機(jī)輸入電壓的頻率來改變電機(jī)轉(zhuǎn)速的。從電機(jī)的轉(zhuǎn)速公式可以看出,調(diào)節(jié)電機(jī)輸入電壓的頻率f,即可改變電機(jī)的轉(zhuǎn)速n。
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        電流傳感器在太陽能裝置中的應(yīng)用

        •  設(shè)計(jì)與開環(huán)霍爾效應(yīng)技術(shù)共同使用的獨(dú)特LEM ASIC已經(jīng)用于改善性能。除了與傳統(tǒng)離散技術(shù)相比更寬的工作溫度范圍(-40到+85°C)之外,這些性能改善還包括更好的偏移和增益漂移以及線性度。
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        微處理器實(shí)現(xiàn)可通信智能電流繼電器

        • 微處理器實(shí)現(xiàn)可通信智能電流繼電器,摘要:通過對一種基于微處理器和CAN總線可通信智能電流繼電器的設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)的限時(shí)速切繼電保護(hù)功能需要電磁式電流繼電器、時(shí)間繼電器和信號繼電器組合在一起才能實(shí)現(xiàn)的功能。在此設(shè)計(jì)的可通信智能電流繼電器,不
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        嵌入式實(shí)現(xiàn)地鐵雜散電流監(jiān)測裝置

        • 嵌入式實(shí)現(xiàn)地鐵雜散電流監(jiān)測裝置,1 地鐵雜散電流產(chǎn)生原理  地鐵牽引供電一般為直流供電,而當(dāng)直流大電流沿地面敷設(shè)的軌道流動(dòng)時(shí),直流電流除了在軌道中流動(dòng)外,還會(huì)從軌道泄漏到大地,在大地中的各種金屬物體上流動(dòng),然后再回到電源系統(tǒng)。這部分泄
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        電流介紹

        是指電荷的定向移動(dòng)。電壓是使電路中電荷定向移動(dòng)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(shí)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(jì)算 6 測量工具——電流表 7 [ 查看詳細(xì) ]
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