- 現代電信系統對直流供電電壓的質(zhì)量要求很高,電壓不允許瞬間中斷,且其波動(dòng)、瞬變和雜音電壓應小于允許的范圍,其中雜音電壓是指整流設備及直流交換器輸出電壓中的脈動(dòng)成分,這種脈動(dòng)成分由各種頻率交流電壓組成。雜
- 關(guān)鍵字:
控制 要求 電壓 雜音 電源設備 通信
- 摘要:利用統一電能質(zhì)量控制器解決了多重電壓、電流質(zhì)量問(wèn)題的特性及需求。在研究有源濾波器檢測方法的基礎上,從理論上推導出一種基于對稱(chēng)分量法和瞬時(shí)功率理論的統一電能質(zhì)量控制器電壓電流檢測方法。該檢測方法將
- 關(guān)鍵字:
綜合 檢測 方法 研究 電流 電壓 電能 質(zhì)量 控制器 統一
- 介紹了用PLC高速計數器和電壓/頻率傳感器累計測量脈沖的原理,闡明了應用中需注意的事項,通過(guò)程序實(shí)例詳實(shí)介紹 ...
- 關(guān)鍵字:
可編程控制器 高速計數器 電壓/頻率傳感器
- 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?jì)x器的靈敏度必須要高得多,因為需要測量的電流和電
- 關(guān)鍵字:
I-V 納米器件 電流 電壓
- 電路在遭雷擊和在接通、斷開(kāi)電感負載或大型負載時(shí)常常會(huì )產(chǎn)生很高的操作過(guò)電壓,這種瞬時(shí)過(guò)電壓(或過(guò)電流)稱(chēng)為浪涌電壓(或浪涌電流),是一種瞬變干擾:例如直流6V繼電器線(xiàn)圈斷開(kāi)時(shí)會(huì )出現300V~600V的浪涌電壓;接
- 關(guān)鍵字:
電壓
- 考慮到市場(chǎng)上的許多熱插拔IC不能支持負電源設計,本文討論了三種構建低電壓負電源熱插拔電路的解決方案。其中兩種方案需要配合正電源使用,而第三種方案可以用于僅有負電源供電的系統。
類(lèi)似文章發(fā)表于2008年7月的
- 關(guān)鍵字:
方案 電路 電源 電壓 構建
- 無(wú)論何種應用,工程師都會(huì )面對要用負電壓對特定功能的電路進(jìn)行偏置的問(wèn)題,這種需要常見(jiàn)于單電源供電系統中要高性能地析取或強加一個(gè)模擬信號。當然,用交流電源供電的任何系統都可以用交流/直流轉換器的附加繞組來(lái)解決
- 關(guān)鍵字:
解決方案 成本 轉換器 電壓 輸出
- 摘要:針對某航天器設備用的130 V高壓DC—DC變換器的低噪聲要求,采用初級側隔離的負載端直接反饋控制方式,次級側采用結合LC低通無(wú)源濾波電路和有源濾波電路的兩級輸出濾波電路設計方法。通過(guò)實(shí)驗,不僅實(shí)現了
- 關(guān)鍵字:
DC 變換器 設計 電壓 輸出 低噪
- 目前發(fā)達國家對電器產(chǎn)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(shù)應運而生,主要思想是讓開(kāi)關(guān)電源在負載很小或空載處于待機狀態(tài)時(shí)能夠以較低開(kāi)關(guān)頻率操作。本文探討
- 關(guān)鍵字:
分析 解決方案 線(xiàn)性 電流 電壓
- 電壓管理器是一種集成電路,在低電壓的情況下它可以用來(lái)對處理器進(jìn)行復位,避免處理器錯誤操作以確保系統安全掉電。本文介紹了電壓管理器概念以及電壓管理器的重要性能,并以ispPAC-POWR1208P1為例探討電源電壓的監測
- 關(guān)鍵字:
管理 電壓 可靠性 系統 提高
- 在您努力想要找到正確的電壓參考設計時(shí),高分辨率混頻信號器件會(huì )帶來(lái)一個(gè)有趣的挑戰。盡管沒(méi)有一款適合所有電壓參考設計的通用解決方案,但是圖 1 所示電路還是為您的 16 位以上的轉換器提供了一款不錯的解決方案?!?/li>
- 關(guān)鍵字:
參考 設計 電壓 正確 找到 如何
- 結合空間電壓矢量脈寬調制(SVPWM)原理提出基于PIC單片機控制輸出脈寬調制信號的方法。根據磁鏈跟蹤控制的要求,詳細敘述了SVPWM的原理,分析了PIC24FJ64GA的特點(diǎn),對系統設計、硬件電路結構進(jìn)行了說(shuō)明。仿真結果表明,SVPWM電壓利用率高,相電流正弦度好,減少了逆變器輸出的電壓電流諧波,改善了系統的動(dòng)態(tài)特性。
- 關(guān)鍵字:
PWM 控制 方法研究 矢量 電壓 PIC 單片機 空間 基于
- 大多數電子產(chǎn)品由于包含一個(gè)或多個(gè)FPGA或DSP數字處理芯片而需要提供多個(gè)電源軌。在為這些數字IC供電時(shí),有多種方案可以選擇,也有許多潛在的陷阱需要避免。在“具有多個(gè)電壓軌的FPGA和DSP應用的電源設計方法rd
- 關(guān)鍵字:
電源 設計 實(shí)例 DSP FPGA 多個(gè) 電壓 具有
- 本文分析了雙路三相電壓型PW/M整流系統并聯(lián)原理,基于航空270V高壓直流并聯(lián)系統,提出了一種以三相電壓型PWM整流器為整流方式的均流策略。在MATLAB中建立了系統的等效仿真模型,并進(jìn)行了系統的硬件電路試驗,仿真與試驗均證明了此均流方法的可行性。
- 關(guān)鍵字:
控制 技術(shù) 整流器 PWM 三相 電壓 航空
- 基于DSP和增量式PI電壓環(huán)控制的逆變器研究,摘要:研究了一種基于數字控制的逆變器,該方案采用電壓瞬時(shí)值環(huán)控制,以提高輸出穩定性,同時(shí)兼顧輸出動(dòng)態(tài)性能。反饋電路中采用增量式PI法則,并對PI增量及PI輸出進(jìn)行限幅控制,避免因誤擾動(dòng)造成輸出的不穩定,進(jìn)一步
- 關(guān)鍵字:
控制 逆變器 研究 電壓 PI DSP 增量 基于
電壓介紹
不同類(lèi)型的閃存卡具有不同的規范,其所能正常工作的電壓是不同的。不過(guò)不同的閃存卡接口也各不相同,不存在插錯接口的可能。因此不會(huì )出現因插錯接口,工作電壓不同而損壞閃存卡的情況。SD卡數據傳送和物理規范是由MMC發(fā)展而來(lái),尺寸大小和MMC差不多。SD卡與MMC卡保持著(zhù)向上兼容,也就是說(shuō),MMC可以被新的SD設備存取,兼容性則取決于應用軟件,但SD卡卻不可以被MMC設備存取。即便如此仍舊建議,什么類(lèi)型的閃 [
查看詳細 ]