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基于Howland电流泵的圧控电流源设计
基于Howland电流泵的圧控电流源设计
所属分类:
硬件开发
发布日期:2013-07-01
文件大小:87kb
提供者:
u011266729
煤矿乳化液泵变频/工频切换控制
针对煤矿乳化液泵站采用变频器"一拖多"的多泵联动方案时存在冲击电流大的问题,提出了乳化液泵变频/工频异步切换和同步切换控制方案。现场试验结果表明,变频/工频同步切换控制能更有效地避免冲击电流,真正实现乳化液泵变频至工频的无扰切换。
所属分类:
其它
发布日期:2020-05-12
文件大小:279kb
提供者:
weixin_38621365
一种高速锁相环中电荷泵设计
用SMIC 0.18μm CMOS工艺设计了一种高速电荷泵电路。该电路可以工作在参考频率为622MHz的锁相环中。传统的电荷泵中电流舵结构是工作速率最高的,设计在电流舵电荷泵的基础上使用了正反馈的技术进一步加快电荷泵的切换速度,从而使得电荷泵可以工作在更高的频率。
所属分类:
其它
发布日期:2020-05-28
文件大小:534kb
提供者:
weixin_38688890
变频技术在乳化液泵控制系统中的应用
开滦集团公司使用乳化液泵存在效率低能耗大、机械部件磨损严重、使用寿命短、启动电流大等缺陷。介绍了利用变频技术对乳化液泵现有控制系统的改造方案及改造后的实际效果。
所属分类:
其它
发布日期:2020-06-03
文件大小:89kb
提供者:
weixin_38595528
计算机远程监控系统在井下主泵室中的应用
以改造原有煤矿井下主泵室排水系统为目的,阐述了模块化计算机远程监控系统。该系统具有很多优点,可以实时监测配套电机的工作电压、运行功率、输出电流、水泵的出入水量、入口真空度以及出口压力,通过数据采集分析计算得出排水系统功率。为煤矿井下排水系统的监控提供技术参考,同时提高了煤矿企业的自动化进程,符合未来煤矿井下主泵室的需求。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-05
文件大小:373kb
提供者:
weixin_38632488
(多图)基于电荷泵改进型CMOS模拟开关电路
要减小开关导通电阻,可以通过采用大宽长比的器件和提高栅源电压的方法,可是调节器件的物理尺寸不可避免地会带来一些不必要的寄生效应,比如增大器件的宽度会增加器件面积进而增加栅电容,脉冲控制信号会通过电容耦合到模拟开关的输入和输出,在每个开关周期其充放电过程中会消耗更多的电流,时间常数t=RC, 充放电时间取决于负载电阻和电容,使得开关的速度变慢,同时增大宽长比也增加了器件的成本。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-13
文件大小:587kb
提供者:
weixin_38529123
对钒电池磁力驱动泵进行安全监控的电流传感器
钒电池全称全钒液流电池,是一种新型清洁化学能源存储装置。随着风能、太阳能等新能源的崛起,以电池为主要表现形式且不受自然条件限制的化学储能迎来了增长的机遇。并且由于全钒液流电池具有使用寿命长、规模大、安全可靠等优势,因而成为大规模储能的首选技术之一。作为一优良的储能装置,钒电池性能的发挥取决于正常工作的情况,在监测钒电池运行中,电流传感器是一种必不可少的测量元件。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-13
文件大小:66kb
提供者:
weixin_38653664
自举电荷泵式USB电源开关设计
通用串行总线(UniversalSerialBus)使PC机与外部设备的连接变得简单而迅速,随着计算机以及与USB相关便携式设备的发展,USB必将获得更广泛的应用。由于USB具有即插即用的特点,在负载出现异常的瞬间,电源开关会流过数安培的电流,从而对电路造成损坏。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-12
文件大小:126kb
提供者:
weixin_38672840
制备超低静态电流电荷泵
下面这篇文主要讲述了制备超低静态电流电荷泵,希望对大家的学习有所帮助。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-29
文件大小:60kb
提供者:
weixin_38517728
一种用于白光LED驱动的电荷泵电路设计
提出了一种可用于白光LED驱动芯片的电路设计,主要从低噪声、高效率两方面进行设计。采用线性模式控制方法,最大限度减小电荷泵电源电流纹波,从而降低噪声,同时应用多增益工作模式提高不同输入电源电压下的效率。详细讨论了其中带隙电压基准、振荡器及跨导放大器三大模块的电路结构、工作原理和性能特点。采用此电荷泵电路的芯片已在CSMC0.6μm CMOS工艺线投片,
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-28
文件大小:157kb
提供者:
weixin_38564598
有过电压过电流保护及隔离作用的交流电源设计
本文所介绍的交流电源具有过电压过电流保护,且电器设各用电与市电隔离,用在检修泵电源电视机时,比较安全、方便。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-10
文件大小:72kb
提供者:
weixin_38651365
采用MA1576电荷泵驱动两组LED电路
本文介绍的是采用MA1576电荷泵驱动两组LED电路,该电路能够以高达480mA的总电流驱动两组(每组四只)白光LED。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-18
文件大小:353kb
提供者:
weixin_38584148
揭秘LPC2294泵舱以太网信号转换电路设计图
本文提出一种基于LC2294 处理器的泵舱信号转换电路,实现了对3 路4~20 mA电流信号的采集处理,并将4~20 mA 电流信号转化为0~1.6 MPa 压力信号,当压力信号超过设定门限后进行压力超限光报警,转化误差≤0.01 MPa,同时压力数据通过10/100 Mbit·s-1 自适应双冗余以太网上传到上位机,数据发送频率≥5 次/s。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-14
文件大小:157kb
提供者:
weixin_38664469
改进型的CMOS电荷泵锁相环电路
本文设计了一种高性能CMOS电荷泵锁相环电路,通过对传统电荷泵电路的改进,提高了充放电电流的匹配性,有效抑制了锁相环输出的相位偏差,提高了环路的稳定性。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-30
文件大小:713kb
提供者:
weixin_38682279
一种应用于深亚微米存储器的电荷泵设计
因只读存储器的基本存储单元只进行一次编程,编程后的数据能长时间保存,且在编程时需要流过mA级以上的电流,所以只读存储器编程时通常采用外加编程高压,内部的电荷泵。在设计此类电荷泵时,击穿电压和体效应的影响成为严重的问题。我们设计了一款电荷泵用以在存储器中传递外部编程高压。这种电荷泵利用高压NMOS器件提高了耐压特性并保证了正常工作,且增加了衬底偏置以缩短电荷泵的稳定时间。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-29
文件大小:140kb
提供者:
weixin_38714532
一种高性能CMOS电荷泵的设计
文中提出了一种基于伪差分结构的具有高输出阻抗和高充放电流匹配率的电荷泵电路。主要功能是将鉴频鉴相器(PFD)的输出信号up和down转换为模拟的连续变化的电压信号,用于控制压控振荡器(VCO)的振荡频率。当PFD的up输出信号起作用时,电荷泵的电流源对环路滤波器进行充电,VCO的压控端电压升高,VCO的振荡频率也相应改变。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-29
文件大小:183kb
提供者:
weixin_38701952
运放电流源:Howland电流泵
由麻省理工学院Brad Howland发明的运放电流源得到了广泛使用,在电路设计领域已广为人知。不过对于不熟悉这一行业的人来说理解起来可能有些难度。下面从比较简单、大家熟悉的电路开始做一些解释。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-29
文件大小:154kb
提供者:
weixin_38611796
电源技术中的解析可变模式分数电荷泵实现低功耗手机LCD背光驱动方案
LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-22
文件大小:114kb
提供者:
weixin_38705874
模拟技术中的高精度高边检流放大器监测PWM负载电流
摘要:高精度高边电流检测对于汽车控制系统至关重要,例如电动助力转向、自动变速、传动控制、发动机燃料喷射控制、制动阀控制、以及主动悬挂系统。所有这些应用都需要精密调节通过电机或螺线管的电流,以控制电机扭矩或螺线管驱动。本文介绍的电路采用精密、高边检流放大器(MAX9918),用于监测宽输入共模电压范围内的负载电流。该电路适合于由于电感、电池反接或瞬态事件会造成输入共模电压达到负压的应用。 电动助力转向(EPS)系统中的电流检测 EPS不同于传统的助力转向系统,它没有液压泵或液体。而是将
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-21
文件大小:315kb
提供者:
weixin_38658086
电源技术中的运放电流源:Howland电流泵
由麻省理工学院Brad Howland发明的运放电流源得到了广泛使用,在电路设计领域已广为人知。不过对于不熟悉这一行业的人来说理解起来可能有些难度。下面从比较简单、大家熟悉的电路开始做一些解释。 第一个要讨论的电路是运放电流镜,如下图所示。 运放的反相(-)和同相(+)端输入电压等于: 当运放正常工作时,v- = v+,可以推导出: 运放输入电压仅取决于RL的参考地,它在相对于地的vL上浮动; 输出电流独立于vL和负载电阻RL。决定iL的是Rf+上的
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-20
文件大小:181kb
提供者:
weixin_38678550
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