- LED是繼白熾燈、熒光燈、節(jié)能燈之后的人類第四次照明方式的*。它具有色彩還原好、響應(yīng)速度快、節(jié)能、安全、環(huán)保、壽命長等優(yōu)點,因而被廣泛應(yīng)用于日光燈、室內(nèi)照明與裝飾、路燈、舞臺燈、顯示屏、背光源、指示燈等
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IC 設(shè)計 驅(qū)動 LED 模式 PFM 電流
- 電力系統(tǒng)在運行中的相與相之間或相與地之間發(fā)生非正常連接時,往往會發(fā)生短路,其回路電流可能超過回路的額定電流許多倍,因而會對電力系統(tǒng)造成破壞。為保證電力系統(tǒng)安全,當(dāng)該情況發(fā)生時應(yīng)盡快切除短路故障部
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識別 設(shè)計 檢測 電流 短路 電力系統(tǒng)
- 0 引言 眾所周知,今天的便攜式電源設(shè)計者所面臨的最嚴峻挑戰(zhàn)就是為當(dāng)今的高性能CPU提供電源。近年來,內(nèi)核CPU所需的電源電流每兩年就翻一番,即便攜式內(nèi)核CPU電源電流需求會高達40A之大,而電壓在0.9V和1.75
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功耗 計算 MOSFET 變換 便攜式 DC/DC 電流
- 1 引言 雙管正激變換器具有開關(guān)管電壓應(yīng)力低,不存在橋臂直通危險,可靠性高的優(yōu)點。但是,它的一個突出缺點是工作占空比要小于0.5,導(dǎo)致整流輸出的電壓和電流脈動較大,使得濾波器的體積較大。為了克服這一缺
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變換器 研究 雙管正 交錯 電壓 開關(guān) 電流
- 摘要:在分析了現(xiàn)有平均電流型功率因數(shù)校正電路不足的基礎(chǔ)上,提出了一種無輸入電壓檢測的平均電流型功率因數(shù)校正技術(shù)。 關(guān)鍵詞:功率因數(shù)校正;輸入電壓檢測;線性 1 引言 在中等功率和較大功率場合,平均
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功率 因數(shù) 校正 電流 平均 電壓 檢測 輸入
- 摘要:介紹了一種大功率電流型控制反激DC/DC變換器的設(shè)計與實現(xiàn),并提出了一種更簡潔的儲能式變壓器的設(shè)計方法,設(shè)計并研制成功1kW27V/190V樣機,具有過載短路能力強、體積小、重量輕等優(yōu)點。 關(guān)鍵詞:反激變換器;大
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設(shè)計 實現(xiàn) 變換器 DC/DC 控制 電流
- 摘要:研究了兩電感互相耦合以后實現(xiàn)其中某一個電感上電流紋波為零的現(xiàn)象。論述了實現(xiàn)零紋波的條件,從等效電路觀點解釋了其原理。著重分析了耦合磁路的等效磁阻模型,并由此模型給出了實用的耦合磁路參數(shù)計算公式。
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計算 電感 耦合 電流 實現(xiàn)
- 摘要:隨著計算機、通信技術(shù)的發(fā)展,低電壓大電流開關(guān)電源成為目前一個重要的研究課題。介紹了一種輸出電壓為3.3V,輸出電流為20A的開關(guān)電源的設(shè)計過程。 關(guān)鍵詞:有源鉗位;同步整流;正激式變換器 1 引言 開關(guān)
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設(shè)計 開關(guān)電源 電流 低壓
- 摘要:提出了一種新的準固定頻率滯環(huán)PWM電流控制方法,該方法在滯環(huán)電流控制的基礎(chǔ)上,引入頻率反饋控制,使開關(guān)頻率基本固定,解決了目前廣泛使用的固定頻率電流控制方法具有的次諧波振蕩的問題,并且具有穩(wěn)定性好、
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控制 方法 電流 PWM 頻率 固定
- 1引言零電流開關(guān)(ZCS)準諧振變換器(QRC)因其內(nèi)在的軟開關(guān)特點和電路的簡單。而有多種DC/DC變換器的拓撲類型。一般講,零電流開關(guān)是通過在開關(guān)器件上增加一對諧振電感和電容,使其在開關(guān)開通和關(guān)斷時流過開關(guān)的電
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變換器 建模 仿真 諧振 開關(guān) MATLAB 電流 基于
- 摘要:基于三相電壓型PWM整流器主電路參數(shù)和控制參數(shù)間的穩(wěn)態(tài)關(guān)系,提出一種新的間接電流控制方案。該方案不需檢測電源電壓,因而使得硬件和成本都得到減少。最后通過仿真驗證了該方案。
關(guān)鍵詞:三相整流器;功率
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間接 電流 控制 方案 新型 整流器 電壓 單位 功率 因數(shù)
- 摘要:數(shù)字式功率因數(shù)校正(PFC)技術(shù)利用標準的微控制器履行PFC控制和調(diào)節(jié),允許從電網(wǎng)產(chǎn)生的非正弦電流波形合成,使其幅值適應(yīng)特定的需要,電流諧波含量在標準確定的限制之內(nèi),總體功率因數(shù)非常接近于1。像快速電流
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校正 技術(shù) 因數(shù) 功率 新穎 數(shù)字式 電流
- 當(dāng)您在系統(tǒng)中使用一個 8 到 14 位模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 時,理解轉(zhuǎn)換器的電壓參考通路至關(guān)重要。圖 1 所示為一款可適應(yīng) ADC 參考輸入動態(tài)的電路。圖中,電壓參考芯片為轉(zhuǎn)換過程和電容器 CL1 提供電壓基底 (voltage-found
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解決方案 噪聲 峰值 電流 吸收
- 基于開關(guān)電流電路提出一種用小波濾波器實現(xiàn)小波變換的方法。通過對母小波的一種數(shù)值逼近得到小波函數(shù)的有理公式,并以Mexic-an Hat小波為例模擬該逼近過程,用Matlab對逼近過程進行仿真,同時使用開關(guān)電流雙二次濾波器的級聯(lián)來實現(xiàn)小波濾渡器。從仿真結(jié)果來看,二階巴特沃思低通濾波器用開關(guān)電流技術(shù)來實現(xiàn)能達到比較理想的效果。
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濾波器 實現(xiàn) 小波 技術(shù) 開關(guān) 電流 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(nèi)通過導(dǎo)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(chǎn)生的條件
5 計算
6 測量工具——電流表
7 [
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