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  1. 高精度信号源用的电压放大器

  2. 采用了由微处理器控制的负反馈 高精度信号源用的电压放大器 连续采样 推挽反馈 电压放大器 稳定性 连续采样 推挽反馈 电压放大器 稳定性
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-01-16
    • 文件大小:367kb
    • 提供者:cxm446749608
  1. 一种基于单片机的正弦波输出逆变电源的设计

  2. 低压小功率逆变电源已经被广泛应用于工业和民用领域。特别是新能源的开发利用,例如太阳能电池的普遍使用,需要一个逆变系统将太阳能电池输出的直流电压变换为220V、50Hz交流电压,以便于使用。本文给出了一种用单片机控制的正弦波输出逆变电源的设计,它以12V直流电源作为输入,输出220V、50Hz、0~150W的正弦波交流电,以满足大部分常规小电器的供电需求。该电源采用推挽升压和全桥逆变两级变换,前后级之间完全隔离。在控制电路上,前级推挽升压电路采用SG3525芯片控制,采样变压器绕组电压做闭环反馈
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2010-12-07
    • 文件大小:380kb
    • 提供者:youlanfengye
  1. 2842PDF文件

  2. 采用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,共有8 个引脚,各脚功能如下:①脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性; ②脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V 基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度;③脚为电流检测输入端, 当检测电压超过1V时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态;④脚为定时端,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定,f=1.8/(RT×CT); ⑤脚为公共地端;⑥脚为推挽输出端,内部为图腾柱式,上升、下降时间仅为50n
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2012-06-15
    • 文件大小:343kb
    • 提供者:luominghuayan
  1. 《门老师教你快速看懂电子电路图》

  2. 第1课 初步认识电路图 第1讲 电路图的基本概念与构成要素 1.1.1 什么是电路图 1.1.2 电路图有哪些种类和作用 1.1.3 图形符号 1.1.4 文字符号 1.1.5 注释性字符 第2讲 电路图符号 1.2.1 元器件符号包括哪些内容 1.2.2 绘图符号包括哪些内容 1.2.3 怎样标注电阻值 1.2.4 怎样标注电容量 1.2.5 怎样标注电感量 第2课 元器件的特点与作用 第1讲 无源元件 2.1.1 电阻器 2.1.2 电位器 2.1.3 电容器 2.1.4 电感器 2.1.
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2014-01-13
    • 文件大小:22mb
    • 提供者:lm19770429
  1. 笙泉单片机MA82G5B32例程

  2. 笙泉最新8051单片机例程 ,有PWM,ADC,串口,定时器,IAP,RTC等。使用Keil uVison4开发,请参考,有问题可反馈给作者。 笙泉单片机MA82G5B32特性如下: 高速 1-T 结构 80C51 内核 MA82G5B32/MA82G5B16 32K/16K 字节 flash 程序存储器空间 ━ ISP 空间可以选择为 1KB/1.5KB~4KB ━ 灵活的 IAP 大小空间由软件设置 ━ 密码保护程序区访问 ━ Flash 写/擦 次数:10,000 次 ━ Flash
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2014-07-26
    • 文件大小:756kb
    • 提供者:u014291720
  1. 射频宽带放大器设计

  2. 使用推挽功率放大管,采用负反馈技术,稳定化技术,利用传输线变压器和微带混合匹配,在传输线上套用磁芯来拓宽频带,设计了一款宽带50W功率放大器。通过ADS、Microwave Office等软件的仿真和对功率放大器的反复调试,最终得到了理想的结果。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2018-10-06
    • 文件大小:795kb
    • 提供者:u013111348
  1. 双向DCDC变换器设计

  2. 双向DCDC变换器设计.。双向DC/DC变换器从锂电池获取能量,将能量反馈会48V蓄电 双向H桥DC/DC变换器拓扑分析 双向DC/DC变换器 DC/DC变换器拓扑结构的特点,可将其分为隔离型和非隔离型两种。其中隔 反击式变换器,正激式变换器,推挽式变换器,桥式变换器以及其他一 而非隔离型拓扑主要有:双向Buck/Boost变换器,
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2018-09-09
    • 文件大小:245kb
    • 提供者:wangyanchao201
  1. 单相正弦波逆变电源 设计.doc

  2. 单相正弦波逆变电源 设计doc,本单相正弦波逆变电源的设计,以12V蓄电池作为输入,输出为36V、50Hz的标准正弦波交流电。该电源采用推挽升压和全桥逆变两级变换,在控制电路上,前级推挽升压电路采用SG3525芯片控制,闭环反馈;逆变部分采用驱动芯片IR2110进行全桥逆变,采用U3990F6完成SPWM的调制,后级输出采用电流互感器进行采样反馈,形成双重反馈环节,增加了电源的稳定性;在保护上,具有输出过载、短路保护、过流保护、空载保护等多重保护功能电路,增强了该电源的可靠性和安全性;输出交流
  3. 所属分类:其它

  1. 英威腾CHV180系列电梯专用变频器产品手册.pdf

  2. 英威腾CHV180系列电梯专用变频器产品手册pdf,英威腾CHV180系列电梯专用变频器采用国际先进的有传感器矢量控制方式,高精度的人性化智能控制,使电梯的舒适感、安全性、可靠性得以充分体现。主要应用于住宅、观光、医院等载人电梯,及立体仓库,自动化仓库等。品质至精精采于 int英威腾 标准连接图 cHV180系列异步变频器(异步PG卡为标准件)的接线图例 CHV180系列同步变频器(同步PG卡为选购件,为PG-SN型)的接线图例 注:185W以上外接制动单元 (注:185kW以上外接制动单元)
  3. 所属分类:其它

  1. 模电 数电 单片机笔试及面试问题.pdf

  2. 该文档包括数电、模电、单片机、计算机原理等笔试问题,还讲解了关于面试的问题该如何解答,对大家有一定的帮助电流放大就是只考虑输岀电流于输入电流的关系。比如说,对于一个uA级的信号,就需要放大后才能驱动 一些仪器进行识别(如生物电子),就需要做电流放大 功率放大就是考虑输出功率和输入功率的关系。 其实实际上,对于任何以上放大,最后电路中都还是有电压,电流,功率放大的指标在,叫什么放大,只 是重点突出电路的作用而已。 15.推挽结构的实质是什么? 般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2019-10-12
    • 文件大小:649kb
    • 提供者:fromnewword
  1. GIP60C增量编码器及智能计数器开关双信号输出.pdf

  2. GIP60C增量编码器及智能计数器开关双信号输出pdf,增量信号及计数器开关信号输出,可分别进变频器及PLC,速度反馈、自动计数定长控制 订货型号: GIP60C-1024-T3* 24V推挽式A、B、Z增量信号,增量分辨率1024线* 三点智能计数器开关输出,外部清零输入。
  3. 所属分类:其它

  1. GIS60 增量值编码器、智能速度开关信号输出、旋转方向开关信号输出.pdf

  2. GIS60 增量值编码器、智能速度开关信号输出、旋转方向开关信号输出pdf,订货型号GIS60-1024-T3-F2* 24V推挽式A、B、Z增量信号,增量分辨率1024线* 3点智能可编程型速度开关输出,继电器开关型* 2点旋转方向开关输出,集电极开路型* 增量值与开关信号各自进不同设备独立工作,增量信号及速度开关、旋转方向开关信号输出,可分别进变频器及PLC,速度反馈、超速保护控制
  3. 所属分类:其它

  1. 新手必看 L6562完全中文详细解释.pdf

  2. 新手必看 L6562完全中文详细解释pdf,新手必看 L6562完全中文详细解释压用来给芯片内供电,但是输出驱动M0STT是由vcc直接供电。另外,一个 苧隙电路产生一个精准的2.5V内部参考电压(2.5V+1%),用于环路控制,以此 来获得—一个稳定的调节。 在图片2中可以看到,一个欠电压锁死迟滞比较器,用来保证只有当输入电压足 够高,芯片才运行,以此保证芯片运行在可靠的条件下。 图片2.内部供电模块 UVLO REF D773 差分放大器和过压检测模(见图片3和4) 差分放大器(EA)的反向
  3. 所属分类:其它

  1. 基于自激推挽式小型化二次电源的设计

  2. 在数模混合电路系统中,需要多个电源供电,为了减小外界供电电源的数量,实现系统供电电路的小型化。本文基于电流反馈型自激推挽电路设计出了+10V,200mA和-10V,100mA输出的电源,+10V除了给电路系统的模拟芯片供电外还要给单片及供电的电压调节芯片供电,-10V给模拟芯片供电,实现了供电系统的小型化和低成本。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-12
    • 文件大小:224kb
    • 提供者:weixin_38706455
  1. 如何实现开环推挽逆变器软开关

  2. 电池供电的逆变器,为了减少回路中串联的功率管数量,多采用推挽电路,其中的MOSFET多工作在硬开关状态,硬开关状态有以下弊端:   1、功率管开关损耗大,如图1所示。MOSFET关断时,D极电压上升,沟道电流下降,存在着VI同时不为零的时间,由此带来了开关损耗,并且这个损耗随着工作频率的提高而加大,限制了更高频率的采用。   2、为了避免两管同时导通,设置了较大的死区时间,也因此而带来了占空比的损失,其产生的后果是,功率管利用率降低,需要更大电流的功率管,电源脉动电流增大,引起滤波电解过热。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:106kb
    • 提供者:weixin_38607552
  1. 基于自激推挽式小型化二次电源的设计

  2. 在数模混合电路系统中,需要多个电源供电,为了减小外界供电电源的数量,实现系统供电电路的小型化。本文基于电流反馈型自激推挽电路设计出了+10V,200mA和-10V,100mA输出的电源,+10V除了给电路系统的模拟芯片供电外还要给单片及供电的电压调节芯片供电,-10V给模拟芯片供电,实现了供电系统的小型化和低成本。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-25
    • 文件大小:218kb
    • 提供者:weixin_38528939
  1. 电源技术中的基于自激推挽式小型化二次电源的设计

  2. 0 引言   在数模混合电路系统中,需要多个电源供电,为了减小外界供电电源的数量,实现系统供电电路的小型化。本文基于电流反馈型自激推挽电路设计出了+10V,200mA和-10V,100mA输出的电源,+10V除了给电路系统的模拟芯片供电外还要给单片及供电的电压调节芯片供电,-10V给模拟芯片供电,实现了供电系统的小型化和低成本。   1 自激推挽式直流变换器的基本原理:   自激推挽式直流变换器的基本电路如图1所示。参照图1,当接通输入直流电源Ui后,就会在分压电阻R2上产生一个电压,该电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-11
    • 文件大小:218kb
    • 提供者:weixin_38738783
  1. 模拟技术中的由推挽电路构成的高输入电阻宽带缓冲放大器

  2. 电路的功能   本电路使用了面接型N沟道FET,是一种由完善的推挽电路组成的缓冲放大器,能够缩短上升和下降的时间,及用在要求频带宽、转换速度快、输入阻抗高、输出阻抗低的电路中。   电路工作原理   TT1和TT2为N沟道、P沟道的FET,他们的VGB与ID关系特性必须相同,否则输出、输入之间就会产生失调电压。如果本电路用在OP放大器等的反馈电路中,失调电压则可忽略不计。   面接型FET的栅-源电压直接成为输出电路基极射极间的偏压。输出电路基极-基极之间大约需要1.5V,因此必
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-07
    • 文件大小:74kb
    • 提供者:weixin_38500090
  1. 基础电子中的推挽式电路的电压和电流

  2. 在图(b)中的(1)所示的是图(a)中功率变压器Tr1的中心抽头的波形,这种波形是因为电流反馈电感Lcf的存在及一个经过全波整流后的正弦波在过零点时会降到零。因为Lcf的直流电阻可以忽略不计,所以加在上面的直流电压几乎为零,在Lcf输出端的电压几乎等于输人端的电压,即Udc。同时因为一个全波整流后的正弦波的平均幅值等于Uac=Udc=(2/π)Up,则中心抽头的电压峰值为Up=(π/2)Udc。由于中心抽头的电压峰值出现于开关管导通时间的中点,其大小为(π/2)Udc,因此另一个晶体管处于关断状
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-16
    • 文件大小:126kb
    • 提供者:weixin_38748382
  1. 由推挽电路构成的高输入电阻宽带缓冲放大器

  2. 电路的功能   本电路使用了面接型N沟道FET,是一种由完善的推挽电路组成的缓冲放大器,能够缩短上升和下降的时间,及用在要求频带宽、转换速度快、输入阻抗高、输出阻抗低的电路中。   电路工作原理   TT1和TT2为N沟道、P沟道的FET,他们的VGB与ID关系特性必须相同,否则输出、输入之间就会产生失调电压。如果本电路用在OP放大器等的反馈电路中,失调电压则可忽略不计。   面接型FET的栅-源电压直接成为输出电路基极射极间的偏压。输出电路基极-基极之间大约需要1.5V,因此必
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:95kb
    • 提供者:weixin_38663595
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