目前我國井下使用的漏電保護技術(shù)有:基于附加直流電源漏電保護原理構(gòu)成的漏電保護;基于檢測零序電壓大小構(gòu)成的漏電保護和由檢測零序電流大小構(gòu)成的漏電保護等。這些技術(shù)都存在一定的缺陷:(1)通過檢測附加直流電源實
一、系統(tǒng)組成及工作原理 1.主要元器件 LM324、74HC00、NE555各一只,語音/音樂片自選一片,喇叭一個,φ3紅外發(fā)光管LED。φ3紅外光敏三極管各三只以及電阻電容等。光敏三極管靈敏度高,適合光電遙控;光電二
一、光耦的選用 采用一只光敏三極管的光耦合器,CTR的范圍大多為20%~300%(如4N35),而PC817(不推薦使用)則為80%~160%,達林頓型光耦合器(如4N30)可達100%~5000%。這表明欲獲得同樣的輸出電流,后者只需較小的
摘要:設(shè)計一種基于多輸出電流傳送器(MOCCⅡ)和電流控制傳送器(CCCⅡ)的二階電流模式多功能濾波器,其電路結(jié)構(gòu)簡單,通過選擇不同的輸入端口,可以實現(xiàn)低通、帶通、高通的功能,無源元件全部接地,便于集成且與VLSI工
摘要:基于CSMC0.5μm標準CMOS工藝,采用復(fù)用型折疊式共源共柵結(jié)構(gòu),設(shè)計一種折疊式共源共柵運算放大器。該電路在5V電源電壓下驅(qū)動5pF負載電容,采用Cadence公司的模擬仿真工具Spectre對電路進行仿真。結(jié)果表明,
為了加快功率放大器的設(shè)計并降低網(wǎng)絡(luò)運營成本提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量,文中在詳細分析基站功率放大器技術(shù)要求的基礎(chǔ)上,主要論述了基站功率放大器的設(shè)計參數(shù)和仿真過程,提出了一種利用ADS 軟件進行功放仿真和設(shè)計的方法。利用
0 引言隨著電力系統(tǒng)的迅速發(fā)展,我國電網(wǎng)規(guī)模越來越大,結(jié)構(gòu)也日趨復(fù)雜,對于線路保護裝置的性能提出了更高的要求[1~2]。傳統(tǒng)的基于單片機的微處理器結(jié)構(gòu)和基于RS485、CAN 總線的通信方案已經(jīng)無法滿足系統(tǒng)的需要。數(shù)
注意某些參數(shù),設(shè)計工程師即可選擇到適合應(yīng)用的振蕩器----今天無數(shù)電子線路和應(yīng)用需要精確定時或時鐘基準信號。晶體時鐘振蕩器極為適合這方面的許多應(yīng)用。----時鐘振蕩器有多種封裝,它的特點是電氣性能規(guī)范多種多樣
1 問題的提出目前220v市電輸入的開關(guān)電源,都是采用橋式整流后電容濾波的形式。如果是110V則一般用倍壓整流。其基本連接如圖1所示。由于Uc的存在,只有當市電的峰值超過它時二極管D才會導(dǎo)通,給負載提供能量。其他時
ST公司的ST7570是S-FSK動力線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)級芯片(SoC),包括高性能PHY處理器核和協(xié)議控制器核,以及模擬前端(AFE)和線路驅(qū)動器,50Hz時的可編程比特率高達2.4kbps,1Hz步長的可編載波高達148.5 kHz,8-18V功率放大器電源,3.3V
引言DSP具有高速的計算能力與豐富的外設(shè)接口,被廣泛應(yīng)用于嵌入式系統(tǒng)中。很多基于DSP的嵌入式系統(tǒng)被配置于苛刻的環(huán)境或偏遠地區(qū),當需要軟件升級或程序更新時,人員無法進入或很難到達相應(yīng)環(huán)境中,必須采用遠程加載
運算放大器是典型的模擬集成電路??梢哉f有了運算放大器才算有了模擬集成電路、其歷史也就是模擬集成電路的歷史。運算放大器的設(shè)計開發(fā)不像其外特性那樣直觀明了;外特性有細微差異的運算放大器內(nèi)部差異之巨大也往往
封裝集成電路的熱阻反映的是參與到散熱過程中的所有部分在該幾何和物理組合下的特性。以薄膜集成電路為例,其發(fā)熱部分是由結(jié)、連線和半導(dǎo)體極化物形成的薄膜層;從這一層到封裝外表面或者外部的空氣,參與導(dǎo)熱的部分
摘要:針對有源電力濾波器(APF)諧波控制算法存在的問題,提出了一種基于三電平電壓空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)技術(shù)的諧波控制算法。該控制算法的功率開關(guān)頻率低,輸出諧波電壓含量少,抗電磁干擾能力強,實時效果好。對
摘要:PWM變頻器在提高系統(tǒng)性能的同時,其產(chǎn)生的強烈差模干擾也來帶了諸多問題。目前較為常用的干擾抑制措施是加裝電磁干擾(EMI)濾波器。而要較好地設(shè)計EMI濾波器,就必須先準確掌握系統(tǒng)的干擾分布規(guī)律。為此,利用傳