- 對于納米電子和半導體材料與薄膜,采用靈敏的電氣測量工具是十分必要的。它們提供的數據能夠幫助我們完全掌握新材料的電氣特性和新器件與元件的電氣性能。納米測量儀器的靈敏度必須要高得多,因為需要測量的電流和電
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I-V 納米器件 電流 電壓
- 摘要:提出了一種新型的低壓帶隙基準源,與傳統的帶隙基準不同,該電路引入了第三個電流,以消除雙極型晶體管射基電壓的溫度非線性項,從而實現曲率補償。采用0.18mu;m CMOS工藝進行設計驗證,HSpice仿真結果表明,
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補償 基準 曲率 模式 電流 新型
- 本文所討論的這幾種常用的自動均流技術及其實際應用電路各有其特點,根據具體電路需要及性能價格比,可做不同的選擇。這幾種方法的應用都比較廣泛。隨著模塊內部采用微處理智能均流控制,進行軟件均流,就會使均流效果理想。
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自動 應用 系統 電流 負載 電源
- 摘要:提出以4路電流模塊LTM4601并聯的方式實現低壓大電流輸出的解決方案,其關鍵是并聯模塊間的均流,設計以4路交錯90deg;的波形分別同步4路模塊的波形交錯技術實現。設計的獨特之處在于并聯電源系統輸出電流母線引
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電源 研制 激光器 光纖 模塊 交錯 電流
- 基于瞬時無功電流理論三相諧波提取的DSP實現,首先回顧和總結了目前諧波提取的方法并比較了各種方法的特點;詳細地討論了一種基于瞬時無功電流理論三相諧波提取的方法并討論了這種方法的低通數字濾波器設計,具體分析研究了濾波器的種類、截止頻率和采樣頻率對三相
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諧波 提取 DSP 實現 三相 理論 瞬時 無功 電流 基于
- 總體方案選擇與設計
1方案論證與比較
① 主電路及調整方式的選擇
方案一 開關穩壓調整
開關穩壓調整方式效率高,普遍應用于計算機等現代數字儀器中,但一般紋波較大,難以控制,很有可能造成設計的失敗和技術參數
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電流 設計 直流 數控 LPC938 高精度 基于
- 電壓控制型開關電源會對開關電流失控,不便于過流保護,并且響應慢、穩定性差。與之相比,電流控制型開關電源是一個電壓、電流雙閉環控制系統,能克服電流失控的缺點,并且性能可靠、電路簡單。據此,我們用UC3842芯
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開關電源 控制 電流 UC3842 采用
- 目前發達國家對電器產品功耗方面的要求日益嚴格,并針對待機功耗制定了很多標準規范。為了符合這些規范,很多新技術應運而生,主要思想是讓開關電源在負載很小或空載處于待機狀態時能夠以較低開關頻率操作。本文探討
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分析 解決方案 線性 電流 電壓
- IDC3516電流環隔離接口芯片的應用,本文對工業現場的接地干擾作了簡單分析,并介紹了一種無源4~20mA電流環路隔離芯片,對該芯片的應用方法作了詳細說明。
關鍵詞:電流環;4~20mA;隔離芯片引言
在工業現場,在距離較遠的電氣設備、儀表之間進行
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芯片 應用 接口 隔離 電流 IDC3516
- 摘要:介紹了全差分運放的共模反饋原理,并對閉環工作的一級全差分運放結構進行分析,給出了一種電流控制型的高增益共模反饋電路的設計方案。該方案采用標準CMOS0.13mu;m工藝庫,并通過CAD仿真軟件驗證,結果表明:
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電路 設計 反饋 增益 控制 電流
- 在移動電話市場上,手機電池壽命是一項任何客戶都容易評估的技術指標。不足的電池壽命會招致用戶的不滿。因此,在設計手機及其關鍵部件時,通過降低功耗來延長電池壽命是重要的設計考慮。 但目前趨勢卻是沿著相反的方
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如何測量 功率放大器 電流 手機
- 摘要:針對高電壓環境下難以對光線電流傳感系統進行測試的問題。給出了一個交、直流大電流發生器的設計方法。該大電流發生器可模擬高壓變電站的大電流環境,從而可為光纖電流傳感器系統的調試提供基礎支撐的具體實現
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設計 系統 實驗 模擬 電流
- 摘要:分析了單相逆變器系統的數字控制特點,提出了一種帶輸出電流前饋的PI雙環(輸出電壓外環和濾波電感內環)數字化控制方案,利用極點配置方法對控制系統參數進行了設計,并對系統進行了仿真,最后給出了各種實驗條
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逆變器 設計 單相 內環 電感 電流 采用
- 摘要:介紹了開關電源電流型PWM控制技術的原理和優點,并基于UC3842芯片設計了+5V/4A,plusmn;12V/1A三路輸出的反激式電源,具體分析了電路的工作原理和高頻變壓器參數的計算。關鍵詞:脈寬調制;電流控制模式;反
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開關電源 研制 輸出 模式 控制 電流
- 摘要:介紹了離線電源變換器新型浪涌電流限制器STIL的基本結構和工作原理,給出了在PFC升壓變換器中的應用電路及電源前端元件和STIL驅動器電路的設計方法。關鍵詞:浪涌電流限制器;驅動電路;設計 0 引言 在
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電路 ICLC 設計 限制 電流 新型 器件 STIL 基于
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),是指單位時間內通過導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 產生的條件
5 計算
6 測量工具——電流表
7 [
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