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什么是电压降?电缆电压降是怎么产生的?如何计算?一次讲清楚!(2024-11-27 17:08:28)
什么是电压降?电缆电压降是怎么产生的?如何计算?一次讲清楚!;
在电力系统中,电缆是连接各个设备的桥梁,其运......
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Buck电路输入电容(input capacitor)选型与计算(2024-10-05 12:34:26)
的目的
2.纹波电压是怎么产生的
3.陶瓷电容是通过什么方式降低纹波电压......
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反相输入放大器与生俱来的坑(2024-04-22)
预想的电路是想将输入信号放大10倍,而现在的结果大相径庭,误差足足一倍,而且同样的电路输入不同内阻的信号源,也就是Vin的内阻Rz不同的话,放大结果还会不一样。现在你明白了反相放大器的这个缺点是怎么产生的了吧?
因运......
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PLC电气电路控制的按钮互锁正反转控制电路图解析(2024-02-26)
PLC电气电路控制的按钮互锁正反转控制电路图解析;电气电路控制和PLC控制之间的原理是相通的,自然的电气控制都可以通过PLC更加方便,高效的演绎,那么电气控制电路具体是怎么产生的?又是怎么......
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浅谈电气电路控制和PLC控制之间的转换原理(2022-12-06)
浅谈电气电路控制和PLC控制之间的转换原理;电气电路控制和PLC控制之间的原理是相通的,自然的电气控制都可以通过PLC更加方便,高效的演绎,那么电气控制电路具体是怎么产生的?又是怎么......
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电机多大才需要降压启动?(2024-03-20)
变压器能提供大电机启动所需的大电流,就不会产生电压降或产生的电压降很小。这就是说变压器容量的大小,也决定了电压降的大小。那么实际当中绝不能不谈变压器容量大小,而只讲多大的电机要降压启动。
变压......
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电动机启动时为什么会影响其它电气设备工作呢?(2024-08-08)
为变压器提供不出大电机启动时所需要的大电流,如果变压器能提供大电机启动所需的大电流,就不会产生电压降或产生的电压降很小。这就是说变压器容量的大小,也决定了电压降的大小。那么实际当中绝不能不谈变压器容量大小,而只......
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中国死海运城盐湖突变“鸳鸯锅”之谜解开(2016-10-07)
界三大硫酸钠型内陆盐湖之一。
近日这个盐湖出现了有趣的一幕,摇身一变成了“鸳鸯锅”,简单来说就是横贯盐湖的盐湖大道两侧,湖水一半呈现绿色,一半呈现罕见的玫瑰红。这一现象是怎么产生的呢?
山西日报报道称,这个“鸳鸯锅”之谜......
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教你怎么去测量电压降?(2023-03-17)
教你怎么去测量电压降?;电压降是我们线束人常见的专业词汇,但是还有部分人不知道电压降是什么,怎么去测量电压降。接下来小编就为大家简单科普一下,希望可以帮到你。
我们常说的电压降又称为电压......
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电工必知电缆压降的原因分析与计算方法详解(2024-12-13 08:36:28)
的原因分析还有计算办法。
▷ 电缆为啥会有电压降呢?
英语中“Voltagedrop”是电压降,“drop”是“往下拉”的意思。电力线路的电压降是......
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南部科学工业园区发生供电事故导致部分晶圆报废(2023-06-05)
其实就是电流流过负载以后相对于同一参考点的电势(电位)变化称为电压降,简单的说,负载两端的电势差(电位差)就可以认为是电压降。电压降是电流流动的推动力。如果没有电压降,也就不存在电流的流动。
对于......
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单片机stm32之时钟树以及修改系统时钟频率(2022-12-26)
统时钟主要还是由PLLCLK提供
注意:
是指这个东西可以由三个其中之一提供,而不是由三个组成。
2.既然系统时钟主要是由PLLCLK提供,那PLLCLK是怎么产生的呢?我们往前看,可知......
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iPhone 7 Plus”电流声”没法忍:苹果同意换新(2016-09-30)
的频率很高,响声有可能来自于电感之类的电子元件。其实类似的响声在电脑的显卡上经常会出现,在高频电感做工不佳时,就会出现“显卡啸叫”的情况。
虽然苹果官方没有告知这个嘶嘶电流声到底是怎么产生的,但他......
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汽车DCDC开关电源的EMI噪声源分析(2023-08-22)
下管轮流导通时,SW的电压在高低高低的变化,SW节点的电压变化就形成了dv/dt噪声源。
图6
那么知道DCDC两大噪声源di/dt和dv/dt,他们是怎么产生EMI问题的呢?
首先我们先来看看di......
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单片机中如何用二极管实现不同电压的输出(2023-01-06)
跟随VIN变化。
限辐电路示意图
根据上面限辐电路的原理,可以设计如下双向限辐电路。
双向限辐电路示意图
然而有时候0.7V电压不能满足要求,那么,怎么产生不同大小的限幅电压?
在电路中加入偏置电压......
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二极管可以设计出好玩的电路(2024-04-18)
电路示意图
根据上面限辐电路的原理,可以设计如下双向限辐电路。
双向限辐电路示意图
然而有时候0.7V电压不能满足要求,那么,怎么产生不同大小的限幅电压?
在电路中加入偏置电压VBIAS,只有......
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二极管还能这么玩?(2024-10-24 22:13:35)
设计如下双向限辐电路。
双向限辐电路示意图
然而有时候0.7V电压不能满足要求,那么,怎么产生不同大小的限幅电压?在电路中加入偏置电压......
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震惊!二极管还能这么玩?(2024-12-24 19:25:04)
设计如下双向限辐电路。
双向限辐电路示意图
然而有时候0.7V电压不能满足要求,那么,怎么产生不同大小的限幅电压?在电路中加入偏置电压......
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肖特基二极管4大特性,你都知道吗?(2025-01-07 19:59:31)
耐压、反向漏电流等。
但我们却很少知道其在不同电流、不同反向电压、不同环境温度下的关系是怎样的,在电......
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变频器是怎样控制电机转速的呢?(2024-06-24)
,来补偿电机速度降低而引起的电压降。变频器的这个功能叫做转矩提升(*1)。
转矩提升功能是提高变频器的输出电压。然而即使提高很多输出电压,电机转矩并不能和其电流相对应的提高。因为电机电流包含电机产生的......
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怎么使用万用表测量电路电压、电流、电阻、二极管、三极管、场效应管(2023-02-17)
怎么使用万用表测量电路电压、电流、电阻、二极管、三极管、场效应管;一、电压的测量1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋......
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微破坏下水道整修(2023-03-29)
道中住宅连接管线的突出部分,为检查相机扫清道路。我的任务是测试和改进原型。
您自己的第一个想法是怎么产生的?
虽然客户认可了上述原型,但该设备很难使用。写学位论文时,我有了制造铣削的想法。该产品在D.T.I.得到进一步开发,由此......
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基于STM32芯片的工程代码问题(2024-07-23)
Data是怎么产生的?
有人在查看MAP文件时,发现启动文件里产生了一批RO只读数据,如下图所示:
上图是基于STM32F429的工程编译后产生的,那个428 Bytes只读数据怎么来的?
其实,这个......
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STM32中的SAR ADC是怎么一回事(2023-08-08)
STM32中的SAR ADC是怎么一回事;STM32中的ADC是逐次逼近型ADC(Successive Approximation ADC),是逐个产生比较电压Vref,并逐次与输入电压......
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STM32中的SAR ADC是怎么一回事?(2024-09-11)
STM32中的SAR ADC是怎么一回事?;STM32中的ADC是逐次逼近型ADC(Successive Approximation ADC),是逐个产生比较电压Vref,并逐次与输入电压......
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信号发生器的原理和使用(2023-02-06)
信号发生器的原理和使用;要模拟一个信号或者产生一个大家都需要的标准信号,应该怎么做呢? 事实上,我们可以利用信号发生器很好地完成这一基本操作。因为这种设备所产生的......
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关于STM32启动文件的几个小问题(2023-01-12)
文件里的RO Data是怎么产生的?
有人在查看MAP文件时,发现启动文件里产生了一批RO只读数据,如下图所示:
上图是基于STM32F429的工程编译后产生的,那个428 Bytes只读数据怎么......
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计量技术:二次压降及负荷测试仪使用介绍说明(2022-12-15)
计量技术:二次压降及负荷测试仪使用介绍说明;二次压降与二次负荷介绍
二次压降及负荷测试仪是由两部分功能组成,二次压降是用于测量计量回路到户外PT(电压互感器)之间电压降引起的综合误差,引起二次压降......
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电源管理芯片究竟管理些什么,又是怎么管的?(2023-07-31)
电源管理芯片究竟管理些什么,又是怎么管的?;资源的日渐稀缺,使得全球的节能意识觉醒,这驱使着一代又一代的科研人员奋力在节能发展的第一线。今天我们要说的电源管理就是其中一个方面。数字技术、集成......
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栅极驱动 IC 自举电路的设计与应用指南(2025-01-12 16:34:20)
电容 CBOOT,通过自举二极管 DBOOT,被电源 VDD
瞬间充电。
由于 VDD 电源以地作为基准,自举电容产生的最大电压
等于 VDD 加上源极上的负电压......
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过流保护的电路方案——限制的电流1A是怎么来的?(2024-02-26)
,超过了限制的电流1A,显然它就会触发芯片的电流保护功能,会立即关闭VOUT输出的5V电压,这样就保护了内部的5V电源电路不受影响了。问题是,这个限制的电流1A是怎么来的?
它与限流电阻R1的阻......
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STM32应用相关问答解析(2024-07-17)
的时候,如果SRAM设置到0x20010000 - 0x2001FFFF之间,DMA传输流程都对,但是SPI输出的数据不对,这是怎么回事?另外,在用USB的bulk传输的时候也是,数据有时是对的,有时......
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一文教你读懂桥式整流电路(2024-06-05)
串联的二极管在每个半周期导通。因此,电压降是由于两个等于 1.4 伏(0.7 + 0.7 = 1.4 伏)的二极管而发生的。但是,由于该电压降造成的功率损耗非常小。......
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【单片机】51单片机入门教程中(LED流水灯)(2022-12-15)
大于5伏。它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过二极管的电流。
实物图如下:
电路原理图如下:
如何计算发光二极管电压
发光二极管的压降是比较固定的,通常......
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43条说清单片机晶振的那些问题(2023-01-11)
固定频率的机械振动,而振动又会产生电流反馈给电路,电路接到反馈后进行信号放大,再次用放大的电信号来激励晶振机械振动,晶振再将振动产生的电流反馈给电路,如此这般。当电......
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简述SiC MOSFET短路保护时间(2022-12-23)
路电流常温条件下,即使期间短路,只要在6us内关断,芯片就不会损坏。那么对于驱动来说,越早启动检测,越早把器件关掉,就越安全。那么,驱动是怎么知道器件短路了呢?有很多方法,比如检测漏级电流,检查压降等等,一般......
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MOS管基础及选型指南(2024-03-20)
在漏极D和源极S之间加上正电压VDS,导电沟道就会有电流流通。漏极电流由漏区流向源区,因为沟道有一定的电阻,所以沿着沟道产生电压降,使沟道各点的电位沿沟道由漏区到源区逐渐减小,靠近漏区一端的电压VGD......
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单片机晶振为什么不起振?(2024-04-02)
用放大的电信号来激励晶振机械振动,晶振再将振动产生的电流反馈给电路,如此这般。当电路中的激励电信号和晶振的标称频率相同时,电 路就能输出信号强大,频率稳定的正弦波。整形......
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关于51单片机晶振最常见的问题(2023-07-26)
用放大的电信号来激励晶振机械振动,晶振再将振动产生的电流反馈给电路,如此这般。当电路中的激励电信号和晶振的标称频率相同时,电 路就能输出信号强大,频率稳定的正弦波。整形......
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数字万用表使用技巧总结(2023-02-17)
钮旋到“ ”档;用红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,这时会显示二极管的正向压降。肖特基二极管的压降是0.2V左右,普通硅整流管(1N4000、1N5400系列等)约为0.7V,发光二极管约为1.8~2.3V......
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用电量大电压不稳怎么办?(2023-03-07)
用电量大电压不稳怎么办?;用电量大,电压不稳,
导致空调自动关闭,其他电器设备也跟着受影响,
那有什么办法可以解决这个头痛的问题呢?
小编建议装个稳压器,那稳压器的工作原理和作用是怎么......
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51单片机有关晶振的问题总结(2024-03-18)
为何被要求紧挨着单片机?
原因如下:晶振是通过电激励来产生固定频率的机械振动,而振动又会产生电流反馈给电路,电路接到反馈后进行信号放大,再次用放大的电信号来激励晶振机械振动,晶振再将振动产生的......
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学习51单片机晶振这21问题搞懂了学单片机就简单了(2024-03-20)
时,晶振为何被要求紧挨着单片机?
原因如下:晶振是通过电激励来产生固定频率的机械振动,而振动又会产生电流反馈给电路,电路接到反馈后进行信号放大,再次用放大的电信号来激励晶振机械振动,晶振再将振动产生的......
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Linux移植之子目录下的built-in.o生成过程分析(2024-08-26)
-in.o文件。对于此产生了疑问built-in.o文件是根据什么产生的。
arm-linux-ld -EL -p --no-undefined -X -o vmlinux -T arch/arm......
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ST最新的双极功率晶体管媲美MOSFET的能效且具备紧凑封装(2013-10-16)
计人员提供一个节省空间的低成本的电源管理和DC-DC电源转换器(DC-DC converters)转换解决方案。
3STL2540是一个-40V/-5A PNP结晶体管,在完全饱和状态时,最大压降是200mV,基极......
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数字万用表使用介绍(2023-03-07)
表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,这时会显示二极管的正向压降。肖特基二极管的压降是0.2V左右,普通硅整流管(1N4000、1N5400系列等)约为0.7V,发光二极管约为1.8~2.3V。调换表笔,显示屏显示“1......
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电源防反接和防倒灌 - 使用MOS 管和运放实现理想二极管(2024-10-21 20:54:06)
管不同。
MOS 管导通时两端能产生的压降不过数十毫伏,共地连接的比较器需要精心设计输入电压偏置电路,使共模输入电压保持在比较器的工作参数范围内。这个附加的偏置电路也会增加噪声和漂移,影响......
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微破坏下水道整修(2023-03-28)
查相机扫清道路。我的任务是测试和改进原型。您自己的第一个想法是怎么产生的?虽然客户认可了上述原型,但该设备很难使用。写学位论文时,我有了制造铣削机器人的想法。该产品在D.T.I.得到进一步开发,由此......
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微破坏下水道整修(2023-03-29 09:38)
道中住宅连接管线的突出部分,为检查相机扫清道路。我的任务是测试和改进原型。您自己的第一个想法是怎么产生的?虽然客户认可了上述原型,但该设备很难使用。写学位论文时,我有了制造铣削机器人的想法。该产品在D.T.I.得到......
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对电源稳压电路原理分析,不光维修好还能设计出更佳产品(2024-11-15 11:28:50)
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那么输出电压太高,怎么产生2.5V呢,就需要电阻进行分压,因为这里消耗的电流特别小,所以电阻分压就可以满足要求。这里的电阻是要使用精度高的电阻,精度通常是1%。
利用......
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