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非隔离式变换器电磁干扰(EMI)的分析与建模方法(下)(2023-08-23)
4 显示了电流源 (ID) 如何产生辐射噪声。
图 4:电流源产生辐射 EMI
根据该模型可以获得每个源的传递函数,因为它与变换器的等效源相关:
● 电压源和电流源......
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浅析基本放大电路!(2024-10-05 18:03:02)
等于一端口全部独立源置零后的输入电阻。
图2 信号源等效变换为电流源
通常信号源内阻
Rs
是常......
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关于输入阻抗和输出阻抗的理解(2024-12-06 17:01:53)
impedance) 含独立电源网络输出端口的等效电压源(戴维南等效电路)或等效电流源(诺顿等效电路)的内阻抗。其值等于独立电源置零时,从输出端口视入的输入阻抗。
无论......
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分享一种静止无功发生器(SVG)的控制方法(2024-08-01)
应速度和控制准确度将比间接控制法又有很大的提高。在这种控制方法下,SVG实际上已经相当于一个受控的电流源,若仍用等效交流电压源的概念来分析SVG的工作原理就不那么确切了。但是直接控制法由于是对电流瞬时值得跟踪控制,因而......
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差分放大电路知识总结!(2024-11-05 20:55:19)
模放大倍数的数值减小。
如右下图所示为差模信号的等效电路。在差模信号作用时,由于T1管与T2管中电流大小相等方向相反,所以发射极相当于接地。
输出电压......
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TL431多种经典应用电路(2024-04-25)
TL431多种经典应用电路;一、介绍本文引用地址:是由美国公司(TI)和Motorola公司生产的2.50~36V可调精密并联,它是一种具有可调电流输出能力的基准电压源,系列产品包括TL431C......
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详解PMSM中常用的两种坐标变换(2023-02-02)
期设计的理论计算能力比较强,强烈建议观看的小伙伴找个安静的角落,哪张纸和笔进行计算!
01依据旋转磁场等效变换
遵循的两个原则:
a、变换前后电流所产生的旋转磁场等效;
b、变换......
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汽车DCDC开关电源的EMI噪声源分析(2023-08-22)
可以通过LISN网络,被LISN网络的两个50ohm电阻测到,产生了一个差模噪声干扰:
图9
再单独分析电压源 VSW ,电流源ISW则需要开路,简化模型如图。
这个时候,其实看到VSW跟LISN......
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详析Doherty功放设计之如何提升效率(下)(2024-09-12)
-2所示,将主路和辅路功放等效为两个电流源,分别起名为Im,Ip。,二者的共同负载阻抗为R。
图2-2有源负载牵引示意图
如此,负载上的电压就是由两部分电流在其上面所产压降的叠加。我们......
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如何利用传感器和ADC的比率特性来提高精度(2022-12-01)
的影响。D不受温度和电源电压变化的影响。
省去电压基准
利用电压基准稳定传感器和ADC是一种有效且必要的技术。然而,并非总是最好的技术。
本文的其余部分将讨论如何创造性地利用ADC的参考电压输入,从而省去许多传感器电路中的电压基准和电流源......
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MOSFET共源放大器介绍(2024-02-27)
计算ROUT,我们将测试源连接到输出端,并测量通过它的电压和电流。电路及其小信号等效模型分别如图5的左和右部分所示。
左:带电阻负载的CS放大器的输出电阻测量。右:同一放大器等效小信号模型。
•图5......
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MOSFET共源放大器介绍(2024-02-26)
。因此,当电流流动时,它总是饱和的,就像我们在方程式3中看到的那样:
•方程式3。
如果我们将测试电压源连接到二极管连接的晶体管的漏极并测量电流,注意vgs=vth并忽略体效应,我们......
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白色LED的恒流驱动(2023-07-11)
与镇流电阻,(b) 电流源与镇流电阻,(c) 多路电流源,(d) 一路电流源驱动串联LED。
图5. 各个白色LED的正向电压(Vf)对调节电流精度的影响不同,取决于调节电路的结构:(a) 电压源......
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戴维宁定理:揭秘电路简化的奥秘!(2024-10-16 23:32:18)
魅影
戴维宁定理,是电路分析中的一种方法,它将任意线性含独立源的一端口网络等效为一个理想电压源和电阻相串联的电路。
这个等效电压源等于该网络开路时的输出电压......
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驱动器共模电流路径与数学模型分析(2024-05-06)
通讯线的共模电流流向向内;
编码器信号线的共模电流流向向外;
6.共模电流流向分析原因分析
6.1 基本假设
上管电压源V1,下管电压源V2;
V1分析时,V2等效为内阻;
V2分析时,V1等效......
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技术园地!详解五类经典电源电路(2024-11-04 20:00:12)
路用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高,如果没有特殊要求,基本能满足正常维修使用,电路见下图。
10A 3~15V稳压可调电源电......
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新颖、快速、高精度变压器直流电阻测试仪的研制与探讨(2023-01-31)
,就容易得到电阻与电压的线性变换关系。电流I固定,可采用一个恒流源向被测电阻Rx供电,再测出它两端电压Ux便可换算出被测电阻Rx的值。因此,采用恒流源给变压器绕组供电测其端电压......
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带降噪端子的电压基准 IC(2023-08-07)
。
图 6.图片由电流源和电压基准提供。
如您所见,由R 2和C 2创建的单极点低通滤波器位于精密放大器的输出端。这样,我们就可以避免电压基准IC驱动大的容性负载。虽然......
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混合动力汽车高压漏电检测原理是什么(2024-06-06)
冲振荡器(56)产生的5V方波信号,信号的地与车辆底盘共地。图中/x表示采样点的共模电位(电压)。由模拟电子电路知识可知,如果在电路中注入脉冲信号,电路中内阻很小的直流电流源可视为短路,内阻很大的电流源......
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电路中如何判断电压源和电流源的功率是发出还是吸收(2024-10-26 18:29:48)
电路中如何判断电压源和电流源的功率是发出还是吸收;
判断方法:
电压源两端的电压是恒定的,而电流由与之连接的外电路来决定的。求知电流......
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ADI应力测试应用方案 助力高效电阻应变测试(2023-10-27)
此方法绘制成框图(如图 2)。
图2 应变计测试流程
2、系统框图
下图3所示为ADI的应变计测量方案。通过差动运放AD8276产生一个激励电流源或电压源加在应变变片。通过AD8422仪表......
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ADI应力测试应用方案 助力高效电阻应变测试(2023-10-26)
计算和处理。可将此方法绘制成框图(如图 2)。
图2.应变计测试流程
2、系统框图
下图3所示为ADI的应变计测量方案。通过差动运放AD8276产生一个激励电流源或电压源加在应变变片。通过......
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吉时利2606B数字源表的产品特点和应用分析(2023-05-18)
半导体等生产的理想解决方案。
二、吉时利2606B数字源表主要指标:
吉时利2606B数字源表,4通道,最大电流源/量程3A,最大电压源/量程20V,测量分辨率(电流/电压)100fA / 100nV,电源20 W......
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吉时利源表和数字万用表的区别是什么?(2023-02-08)
吉时利源表和数字万用表的区别是什么?;源表,SMU(Source MeasureUnit)电源/测量单元,““源”是电压源和电流源,“表”是可以作为四象限电压源或电流源,提供准确的电压或电流,同时测量电流或电压......
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多通道源表测试气体传感器解决方案(2023-03-28)
传感器 I-V 特性测试需要几台仪器完成,如数字表、电压源、电流源等。然而,由数台仪器组成的系统需要分别进行编程、同步、连接、测量和分析,过程既复杂又耗时,还占用过多测试台的空间。而且,使用......
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电动汽车充放储一体化电站为可再生能源发电提供最佳解决方案(2023-06-09)
试验系统。
V2G模式下PCS为电流源型变换器工作模态,并网功率指令由集中控制器下发。充电和放电过程实验波形表明,系统能够获得很好的入网电流波形质量和较高的功率因数。
独立模式下PCS为电压源型变换......
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DC转换电路设计 11条(2024-11-15 23:57:25)
电源怎么回事
DC/DC电源电路又称为DC/DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC/DC转换......
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教你怎么去测量电压降?(2023-03-17)
字万用表和稳流电源两台设备在“关”状态。2.检查保证两台设备使电流源的输出正端接红接线柱,输出负端接黑接线柱;3.打开数字万用表电源,按下“自动量程”按钮和“直流电压”按钮。4.打开稳流稳压源电源,按下......
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《电路》邱关源笔记-第一、二、五章(2024-10-14 11:35:52)
《电路》邱关源笔记-第一、二、五章;
第一章 电路模型和电路定律
第二章电阻电路的等效变换
第五章含有运算放大器的电阻电路
......
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变频器的工作原理和作用 变频器的接线方法及其注意事项(2024-05-06)
脉动的元器件。
逆变器:同整流器相反,将直流功率变换为所要求频率交流功率的元器件。
根据其整流后储能元件不同大体上可分为两类:
电压型是将电压源的直流变换......
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DC-DC转换电路设计十大原则总结,图文+案例,手把手教你设计(2024-10-04 20:24:23)
将下移~220V开关电源集成转换芯片,比如输入电压范围为1.2~34V,DC-DC经L4960变换,然后在范围以下输出电压可调至5V,增加至40V,最大输出电流2.5A(也可接大功率开关管扩流),并......
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利用吉时利2400系列数字源表进行电池充放电的测试过程分析(2023-05-25)
电池根据不同应用可采用不同方法进行充放电测试,本文采用恒压或恒流方法。
使用恒压方法,程控电压源提供一固定电压,该值与电池电压相等。电压源的电流可限定为一安全充电电流值。当电池充满时,电流......
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一文解析源测量单元(SMU)仪器(2023-05-23)
(_图1_)。它们可用作独立的恒定电压或恒定电流源,独立的电压表,电流表和欧姆表,以及精密电子负载。它们的高性能架构还允许将它们用作脉冲发生器,波形发生器和自动电流-电压(IV)表征......
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使用源度量单位仪器的工作原理(2023-05-24)
,并在测量电压的同时提供或吸收电流(_图1_)。它们可用作独立的恒定电压或恒定电流源,独立的电压表,电流表和欧姆表,以及精密电子负载。它们的高性能架构还允许将它们用作脉冲发生器,波形发生器和自动电流......
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计算DC-DC补偿网络的分步过程(2023-07-25)
Ω。零点位置由等效输出电容及其等效ESR决定。同VM架构类似,1 mΩ和100 mΩ ESR对应的两个零点值为:
图5.电压控制电流源用作CM降压的模型;ESR为步进式
对于CM架构,LC......
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【测试案例分享】Keithley电化学测试方法与应用(2024-07-23)
常用的电化学测量技术,通常使用 3 电极的蓄电池。 图 1展示了一个典型的电化学测量电路, 它由蓄电池、可调电压源 (VS)、电流表 (AM) 和电压表 (VM) 组成。蓄电......
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变频器频率调不上去怎么办?(2024-03-04)
变频器频率调不上去怎么办?;主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:
电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。
电流型是将电流源的直流变换......
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变频器频率调不上该怎么处理?(2024-03-20)
变频器频率调不上该怎么处理?;主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:
电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。
电流型是将电流源的直流变换......
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矢量变频器工作原理?矢量变频器和普通变频器的区别在哪?(2024-06-24)
就和小编一起了解一下吧。
矢量变频器的原理是矢量控制技术通过坐标变换,将三相系统等效变换为M-T两相系统,将交流电机定子电流矢量分解成两个直流分量,从而达到分别控制交流电动机的磁通和转矩的目的,因而......
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数字多用表交流参数检定(2022-12-28)
数字多用表交流参数检定;数字多用表一般是指具有直流电压、直流电流、直流电阻、交流电压、交流电流等测量功能的测量仪表,在日常的生产生活当中非常常见。在前......
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构建超低功耗精密高边电流检测电路,你的选择是?(2024-05-07)
在大部分工作范围内都能以远低于280 µA的电源电流运行。LTC2063的低电源电流以及低电源电压要求使其能够利用基准电压源供电并且绰绰有余。......
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一种基于电流源基准型LDO的放大器供电时序电路的应用(2023-10-13)
集成了2mA的电流源,在输出电压达到设定值之前加快电压启动,输出电压分压与300mV的内部基准电压源比较,当PGFB管脚电压达到300mV时,关掉2mA的电流源,实现输出电压为100uA*Rset,并且......
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交-直变频器内部主体电路分析(2024-04-11)
频器可分为120°导通型方波电流源变频器、180°导通型正弦波电压源变频器。
2、 矢量控制变频调速系统可以使异步电动机的调速具有和直流电动机相媲美的高精度和快速响应能力。矢量......
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变频器主电路由什么组成?变频器主电路图讲解(2024-06-14)
经整流流向滤波电容,可能损坏整流桥。如果电容器的容量很大,还会使电源电压瞬间下降而形成对电网的干扰。限流电阻RL是为了削弱该冲击电流而串接在整流桥和滤波电容间的。
3)短路开关SL的作用是:如果......
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吉时利数字源表2400系列产品的功能特性及应用(2023-05-18)
作时,这些仪器能用作电压源、电流源、电压表、电 流表和欧姆表。通信、半导体、计算机、汽车和医疗行业 的组件和模块制造商会发现吉时利数字源表是适于特性分析和生产测试等广泛应用的重要源表。
二、吉时......
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解读浪涌电流测试仪技术解决方案(2023-05-31)
保结构刚度。
电压源1将存储电容器2充电到大约100V。浪涌电流脉冲形成的开始由同步电路13确定,同步电路13发送命令打开第一和第二开关10和11,将控制命令发送给发电机14产生用于被测半导体器件5的控......
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【测试案例分享】Keithley电化学测试方法与应用(2024-07-25)
常用的电化学测量技术,通常使用3电极的蓄电池。图1展示了一个典型的电化学测量电路,它由蓄电池、可调电压源(VS)、电流表(AM)和电压表(VM)组成。蓄电池的三个电极分别是工作电极(WE)、参比电极(RE)和对......
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吉时利2400源表使用操作指南(2023-02-08)
噪声。最终形成了紧凑、单通道、直流参数测试仪。 在工作时,这些仪器能用作电压源、电流源、电压表、电流表和欧姆表。通信、半导体、计算机、汽车和医疗行业 的组......
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高压护航,性能领先!纳芯微推出智能隔离驱动NSI67X0系列(2024-12-11 11:00)
的智能隔离驱动,可驱动SiC和IGBT◆ 高CMTI:150 kV/μs◆ 输入侧电源电压:3V ~ 5.5V◆ 驱动器侧电源电压:高达 32V◆ 轨到轨输出◆ 峰值拉灌电流:±10A◆ 典型......
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基于热敏电阻的温度测量系统设计(2023-03-30)
、ADC选择与配置,以及如何使用NTC热敏电阻进行测温。
下面是典型的NTC热敏电阻测温电路拓扑图
图1:典型的NTC热敏电阻测温电路拓扑图(图片来源:ADI)
激励电流源/电压源
两种常见的激励方式包括电流源与电压源......
相关企业
分选仪;恒流源;恒压源;充电站;大电流放电仪;适配器;电池组;
;卢瑞敏;;兴盈电子商行是大功率LED驱动。恒流源,稳压源、恒流源、稳压源、4-24X1W、24-36X1W、10X5X1W、1X3W、2-4X3W、4-8X3W、8-12X3W、18X3W
;无锡市备金电子电器厂;;生产各类互感器.电流电压变换器.漏电线圈,广泛适用于电热水器,漏电保护.仪器仪表.电量变换.特别适合弱小电流的测量.一致性好.灵敏度高,线性范围宽.另有1J85铁心[O形
;大合电子;;开发生产UPS稳压源等
、电压传感器及变送器。主营产品:直流、交直流电流传感器高精度、高稳定度直流源
型电池充电器(镍氢、镍镉)、电池类检测仪(内阻仪、电子负载、电压源、电流源)、开关电源等,本公司是一支拥有以二十多年单片机软件、硬件开发的资深工程师为领头,本科生数位的研究队伍,公司以产品技术领先、产品
系列测量用电流电压变换器 CXP系列保护用电流电压变换器 CXR系列故障录波用电流电压变换器 CXT系列变压器 CXZ系列零序互感器 CXS系列电流电量传感器 CX系列电控电测设备 我们
机车逆变电源、铁路机车A/F电流频率变换器、铁路机车V/F隔离变换器、AC/DC模块电源、DC/DC模块电源、通讯开关电源、饮水机电源、脉冲变压器、电流电压传感器等。
;广州市富瑞林企业有限公司;;02年成立,并独自开发精度高的电电流源,和定做各种非标的电流源,欢迎各介人士前来定购!
;上海江柏电子科技有限公司市场部;;上海江柏电子科技有限公司是一家专注生产与研发: 精密线性高速可编程直流电源,及锰铜分流器取样电阻;公司全系列可编程直流电源供应器具有双重性能:即是恒压源,又是恒流源