- 控制策略原理圖(補償諧波電流)如圖所示。對電源電流進行閉環控制,參考電流和實際電流經過電流控制器后輸出逆變器電壓參考值。然后,利用空間矢量調制(SVPWM)技術得到逆變器的開關信號,控制混合APF進行諧波補償。直
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補償 諧波 電流 電路圖 APF 策略 原理 混合 控制
- 電流放大電路一般常用的有幾種: 第1種:就是在喇叭下面裝個電阻做電流取樣,實際上反饋回去的還是電壓信號,是模擬的電流反饋,做的人最多,但是這個電路有缺陷的,,有2個方面的原因,1是他的輸出增益會隨
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電流 功率放大器
- 問:與普通運放相比,我不太明白電流反饋運放如何工作?我聽說電流反饋運放帶寬恒定,不隨增益變化而改變,那是怎么實現的?它與互阻放大器是否一樣?答:在考察電路之前,我們先給電壓反饋運放(VFA)、電流反饋運放(C
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電流 反饋運放大器
- 摘要
搭配分流電阻,隔離放大器在具有高開關噪聲的功率變換器中亦可提供精確的電流測量;當和電阻分壓電路配套使用時,還可以作為精確的電壓傳感器。這些電流和電壓信息可以提供給控制器進行計算和實施有效控制,幫
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風力發電系統 電流 電壓測量 微型化
- 0 引 言
隨著電力工業的迅速發展,電力傳輸系統容量不斷增加,運行電壓等級越來越高,不得不面對棘手的強大電流的測量問題。一次儀表和二次儀表之間的電絕緣和信息傳遞的可靠性要求可能使傳統的測量手段無用武
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研究 傳感器 電流 光纖
- 在非連續傳輸的通信系統中,開關電源常常需要工作在一個相互矛盾的條件下,即要求輸入和輸出之間保持較高的隔離度和靜態電流極低的待機模式。由于工作狀態下消耗的功率遠遠高于待機功耗,這樣的組合要求增大了設計
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設計 挑戰 開關電源 隔離 電流 超低 電源管理,開關
- 因為冷陰極熒光燈(CCFL)成本非常低,通常大屏幕液晶顯示器(LCD)使用CCFL作為背光源產生均勻的白光。不過將發光二極管(LED)用作背光燈正在引起主要制造商們的注意。LED在尺寸、能量效率、光譜純度、機械強度、可靠性
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電流 分配 問題 解決方案 背光 液晶顯示 LED 作為 大屏幕
- 1.引言開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關晶體管開通和關斷的時間比率,維持穩定 輸出電壓的一種電源。從上世紀9O年代以來開關電源相繼進入各種電子、電器設備領域,計 算機、程控交換機、通訊、電子檢測設備
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設計 變換器 直直 電流 低壓
- 目前,隨著電力電子技術的發展,在電力系統中增加了大量的非線性負載,比如各種晶閘管可控整流器、變頻器、電弧爐、ups不間斷電源等,給電力系統帶來了嚴重的諧波污染和功率因數的明顯降低,導致無功需求增加和電網電
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控制 研究 跟蹤 電流 有源 補償 電力 電源管理
- O 引言
光電耦合器是一種可把電信號轉換成為光信號,然后又將光信號恢復為電信號的半導體器件,它屬于一種電――光――電轉換器件。其基本結構是將光發射器和光敏接收器裝在同一密閉的殼體內,彼此間用透明絕緣
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電路 設計 放大 信號 模擬 組成 光電耦合器 隔離 電流
- DC-DC開關電源因體積小,重量輕,效率高,性能穩定等優點在電子、電器設備,家電領域得到了廣泛應用,進入了快速發展期。DC-DC開關電源采用功率半導體作為開關,通過控制開關的占空比調整輸出電壓。其控制電路
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振蕩 研究 諧波 模式 峰值 電流 開關電源 DC-DC
- 本文較為詳細地分析了利用直流電源、電滲加固改良公路路基的方法,給出了路基加固實驗和現場施工的具體方案。通過實驗證明,對于尚不普及的現場施工及工程實踐中的應用具有參考和指導意義。
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電泳 電流 電滲 加固 軟粘土 200912
- CMOS器件的等比例縮小發展趨勢,導致了柵等效氧化層厚度、柵長度和柵面積都急劇減小。對于常規體MOSFET,當氧化層厚度2 nm時,大量載流子以不同機制通過柵介質形成顯著的柵極漏電流。柵極漏電流不僅能產生
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研究 模型 噪聲 電流 MOSFET
- 輸電線路電流保護和電壓保護分別作為電力系統保護原理和手段之一,是十分重要的保護類型。該設計分別對電力線路的過壓、欠壓以及過流進行實時的監測與控制。同時采用相間短路的電流/電壓保護和接地短路的零序電流/電壓保護。這里利用計算機的高速處理能力性能,達到了對輸電線路進行復雜多方式監測,復雜多方式控制與保護的目的。
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輸電線路 電壓 電流 計算機保護
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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