- 圖中l(wèi)ed的發(fā)光強度與負載電流成正比,該電路的設計目的是提供一個非常緊湊的電路來替代某些天文學設備中12V電源線上的電表。這種設備包含工作狀況不可視的小功率加熱元件(防露元件)。不過,當加熱器接通時,LED就會發(fā)
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幅度 電路設計 電流 顯示 LED 采用
- 引言 高級電信計算架構 (ATCA) 標準提供了一種設計電信設備的模塊化方法。該行業(yè)標準的采用不但加速了產品設計而且還簡化了現(xiàn)場升級。 在 ATCA 構架中,每一個 Carrier Blade 設備都要包括多達 8 個 AMC 模塊,
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電源 系統(tǒng) 轉換 多重 電流 限制 具有
- 圖中l(wèi)ed的發(fā)光強度與負載電流成正比,該電路的設計目的是提供一個非常緊湊的電路來替代某些天文學設備中12V電源線上的電表。這種設備包含工作狀況不可視的小功率加熱元件(防露元件)。不過,當加熱器接通時,LED就會
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電路設計 幅度 電流 指示 LED
- 開關電流技術是一種新的模擬信號采樣、保持、處理技術。它具有電流模電路的特有優(yōu)點,如速度快,適合于低電壓工作等。與傳統(tǒng)的開關電容技術相比,開關電流技術不需要線性電容和高性能的運算放大器,整個電路由晶體
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誤差 方案 主要 電路 開關 電流 改善
- 電壓-電流轉換模塊由精密運放與三個晶體管組成的達林頓管電路構成。轉換電路利用晶體管平坦的輸出特性和深度負反饋電路使輸出電流穩(wěn)定,如圖所示,此V/I轉換電路的帶負載能力強,電流輸出范圍達03A。輸出電流I
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電路圖 轉換 電流 電壓
- 本文設計的數(shù)控直流電流源能夠很好地降低因元器件老化、溫漂等原因造成的輸出誤差,輸出電流在20mA~2000mA可調,輸出電流可預置、具有“+”、“-”步進調整、輸出電流信號可直接顯示和語音提示等功能。 硬件電
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電流 設計 直流 數(shù)控 SPCE061A 單片機 基于
- 摘要:針對一些電流型負載驅動需要一定的電流,同時還需要有較快的響應速度的問題。文中通過PSPICE并采用實際的器件模型仿真了一種電壓轉電流電路,該電路可增大驅動電流,并可實現(xiàn)電流的快速動態(tài)響應(時間為百ns級)
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實現(xiàn) 電路 變換 響應 快速 仿真 電流
- 詳細分析了開關電流(SI)電路第二代存儲單元的傳輸函數(shù)和主要缺點,在此基礎上設計了延遲線電路,并減小了電路中的時鐘饋通誤差和傳輸誤差。HSpice仿真結果表明,該電路能精確地對輸入信號進行采樣保持,并且能無失真延遲任意時鐘周期,可作為離散時間系統(tǒng)的基本單元電路。
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設計 延遲 電路 電流 開關
- 如今,愈來愈多的手機、MP4、PDA等數(shù)碼產品帶有拍照功能,隨著百萬像素攝像頭應用的普及,用戶對照相及攝像的效果與質量要求也逐漸提高。為了在環(huán)境亮度較暗的情況下,仍能獲得較好的拍攝質量,部分手機、MP4、PDA產
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設計 驅動 閃光燈 電流
- 設計人員要在當今便攜產品嚴苛的空間限制下應用高性能DC-DC轉換器,必須密切注意工作條件、功率耗散、元器件性能和熱設計。與舊款的功率封裝相比,具有熱增強特性的最新小型封裝技術支持更高的功率耗散。便攜系統(tǒng)設計人員通過將這些最新小型封裝同板級的熱設計相結合,就能夠在小空間中視實現(xiàn)可靠的大電流設計。
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DC-DC 轉換 耗散 電流 輸出 便攜 設備 中大 優(yōu)化
- 介紹了一種利用DSP對電阻焊焊接電流進行在線檢測的系統(tǒng),主要包括硬件設計、電流檢測軟件、LCD和按鍵軟件設計。本系統(tǒng)通過溫度和初值補償設計,提高了檢測準確度。試驗結果表明,系統(tǒng)最大檢測誤差為0.67%。
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檢測系統(tǒng) 設計 電流 焊接 DSP 基于 收發(fā)器
- 摘要:本文給出了一種基于單片機控制的數(shù)控電流源設計。本設計以PIC16F877A單片機為核心部件,采用PID算法實現(xiàn)了量程可選、輸出可調、步進精確、紋波電流極小的功能,而且可將輸出電流預置值、實測值在LED上同時顯示
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設計 電流 數(shù)控 單片機 基于
- 差動放大器AD8276具有低失調電壓、低失調電壓漂移、低增益誤差、低增益漂移特性以及集成電阻,可以用來實現(xiàn)精確、穩(wěn)定的電流源。
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核心 電流 精密 構成 放大器
- 示波器探頭都有兩根導線,一根用于連接測試電路與示波器的垂直放大器(稱為傳感線)另一根用于連接示波器機殼地和本地電路的數(shù)字邏輯地(稱為屏蔽線)。通常,我們只需要考慮示波器對傳感線電壓的響應。這一節(jié)里分析
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檢測 電流 探頭 外殼
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),是指單位時間內通過導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 產生的條件
5 計算
6 測量工具——電流表
7 [
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