1.什么是固態(tài)繼電器,有什么優(yōu)缺點? 固態(tài)繼電器(亦稱固體繼電器)英文名稱為Solid State Relay,簡稱SSR。它是用半導體器件代替?zhèn)鹘y(tǒng)電接點作為切換裝置的具有繼電器特性的無觸點開關器件,單相SSR為四端有源器件
一、反饋的基本觀點 反饋,是指將電路輸出量(電壓或電流)的一部分或所有,按必須方式送回輸入回路,以影響電路性能的一種連接方式。 反饋分為正反饋和負反饋兩類。幾乎所有的實用放大電路都是帶負反饋的電路;
1、性能集成運放用作比較器和專用電壓比較器在本質(zhì)上沒有什么區(qū)別,兩者功能也相同,只是在設計內(nèi)部電路組成的側(cè)重點有所不同,其區(qū)別主要有兩點:1)集成運放被設計成輸入和輸出保持線性關系,其響應時間在數(shù)微秒的
1 電壓放大倍數(shù)壓放大倍數(shù)2 輸入電阻 Ri=Ri13 輸出電阻 R0=R0n對電壓放大電路的要求:Ri大, Ro小,Au的數(shù)值大,最大不失真輸出電壓大。分析舉例習題1寫出Au、Ri和Ro的表達式習題2 寫出Au、Ri和Ro的表達式例題:設 g
實現(xiàn)高階濾波器的方法是把基高階函數(shù)分解成多個二階因式之積,每個二階因式用對應的二階濾波器來實現(xiàn),將這些二階濾波器串接起來即是所需的高階濾波器。這樣,就把設計復雜的高階濾波器的問題簡化為二階節(jié)基本單元設
二階全通濾波器的傳輸函數(shù)的通式為式中 HO為濾波器的傳輸增益。實現(xiàn)上式二階全通函數(shù)電路如圖5.4-58所示。它的幅頻特性和相頻特性為令由圖5.4-58的相頻特性圖中可見,在W=WO附近,Q=1E有中等靈敏度,線性也較好,所以
VCVS帶通濾波器電路原理及函數(shù)其電路如圖5.4-57所示。它的傳輸函數(shù)H(S)及特性參數(shù)HO、WD、A為:整理上三式可得元件計算公式,但計算比較麻煩。因此,在設計各無源元件時,可取C2=C4=CR1=R3=R4=R將以上兩式代入前三
VCVS高通濾波器電路原理及函數(shù)將低通濾波器的低通網(wǎng)絡中電阻和電容互換,即得高通濾波器,如圖5.4-56所示。用前述的方法,可寫出基傳輸函數(shù)為上式和式“高通濾波器”比較,可得C的取值原則同前,取C1=C2=C。由上式求
VCVS低通濾波器電路原理與函數(shù)計算電路如圖5.4-55所示。對圖中電路列寫節(jié)點方程,可求出該電路的傳輸函數(shù)為H(S)=上式和式“低通濾波器”比較可得電容C值的選取C2=C和C5=KC由上式得式中K值必須滿足式:K≤HO-1+A2/4
巴特沃思、切比雪夫模擬低通濾波器通常是設計模擬高通、帶通和帶阻濾波器的原型,先按給定頻率響應巴特沃思、切比雪夫低通Ha(s)逼近,然后由選定Ha(s)實現(xiàn)二端口網(wǎng)絡的電路結(jié)構(gòu)和參數(shù)值。在此對達林頓T型和∏型電路結(jié)構(gòu)的濾波器元件參數(shù)進行了編程計算,并對其系統(tǒng)函數(shù)的幅頻特性進行仿真。仿真結(jié)果符合設計要求,該方法便捷,程序具有可擴展性。
MFB低通濾波器電路如圖5.4-50所示分析圖5.4-50的電路,可得出其傳輸函數(shù)為H(S)=將上式與式“低通濾波器”公式相比較,可求得:濾波器參數(shù)對各無源元件變化的靈敏度為:靈敏度標志著濾波器某個特性的穩(wěn)定程度,是濾
在有源濾波器的設計中,高階濾波器的傳輸函數(shù)都可以分解成一階和多個二階傳輸函數(shù)的乘積。一階傳輸函數(shù)比較簡單,二階函數(shù)分析如下。1、低通濾波器2、高通濾波器式中,HO為傳輸增益雙稱通頻帶增益:A為阻尼系數(shù),WO為
方法1 電感為什么在低頻時要把并聯(lián)改為串聯(lián)?從感抗與電阻的比值來分析Q值,不容易找到答案,并改串應該是不能提高Q值的。但通過今天的試驗,開始明白為什么要串聯(lián)。同時提高電感和電阻,雖然不能提高Q,但可以提高電
脈沖-寬度-高度調(diào)制乘法器雙稱為時間分割乘法器。這類乘法器電路原理圖如圖5.4-24A所示。圖中,三角波電壓UT和模擬輸入電壓UY相加,然后通過零電平比較器,得到不對稱方波控制電壓U2。U2的工作周期取決于UY的大小和極
為了保證太陽能發(fā)電系統(tǒng)的可靠性。需要時系統(tǒng)中一些主要參數(shù)(如電流、電壓、頻率等)進行實時監(jiān)控,以了解整個系統(tǒng)運行狀態(tài)。這里以ST公司的ARM9芯片作為硬件平臺的核心芯片,主要敘述監(jiān)控系統(tǒng)中數(shù)據(jù)采集和傳輸部分的硬件設計,開發(fā)基于ARM的RS 232,RS 485和以太網(wǎng)通信接口。通過這些通信接口實現(xiàn)對太陽能發(fā)電系統(tǒng)中一些主要參數(shù)的監(jiān)控,從而可以實時地掌握太陽能發(fā)電系統(tǒng)的運行狀態(tài),提高太陽能發(fā)電系統(tǒng)的效率。這里提出一種利用RS 485串口代替RS 232串口進行通信的新方法。