在電子電路領(lǐng)域,電壓源的帶載能力是衡量其性能的關(guān)鍵指標(biāo)之一。高阻抗電壓源在許多應(yīng)用場(chǎng)景中廣泛存在,如傳感器輸出、信號(hào)發(fā)生器等。然而,由于其自身高阻抗特性,帶載能力往往較弱,無(wú)法直接驅(qū)動(dòng)負(fù)載。為了充分發(fā)揮高阻抗電壓源的作用,滿足實(shí)際應(yīng)用中對(duì)帶載能力的需求,需要采取一系列有效的處理方法。
當(dāng)逆變器的輸入為恒定直流電壓源時(shí),該逆變器被稱為電壓源逆變器。電壓源逆變器的輸入有一個(gè)剛性直流電壓源,其阻抗為零。實(shí)際上,直流電壓源的阻抗可以忽略不計(jì)。
可以用一個(gè)合適的電壓源串聯(lián)一個(gè)保護(hù)電阻給壓敏電阻施加電壓,測(cè)量壓敏電阻的電壓值,看是否在標(biāo)稱值上,如果是,可以認(rèn)為元件是好的。如果與標(biāo)稱值偏差很大,那么這個(gè)壓敏電阻就有問(wèn)題。
跨阻放大器輸出的電壓與輸入電流成比例??缱璺糯笃魍ǔ1环Q為互阻放大器,尤其是半導(dǎo)體制造商喜歡這樣叫。在網(wǎng)絡(luò)分析中,跨阻放大器的一般描述是電流控制的電壓源(CCVS)。
實(shí)際使用中,電源的來(lái)源從來(lái)都不理想。構(gòu)建可靠的電力系統(tǒng)需要考慮包括寄生在內(nèi)的實(shí)際行為。在使用電源時(shí),我們要確保開關(guān)穩(wěn)壓器等DC-DC轉(zhuǎn)換器能夠承受一定的輸入電壓范圍,并能以足夠的電流產(chǎn)生所需的輸出電壓。輸入電壓經(jīng)常指定為一個(gè)范圍,因?yàn)橥ǔo(wú)法精確調(diào)節(jié)。但是,為了使電源可靠地工作,輸入電壓必須始終在開關(guān)穩(wěn)壓器允許的范圍內(nèi)。
電壓源,即理想電壓源,是從實(shí)際電源抽象出來(lái)的一種模型,在其兩端總能保持一定的電壓而不論流過(guò)的電流為多少。電壓源具有兩個(gè)基本的性質(zhì):第一,它的端電壓定值U或是一定的時(shí)間函數(shù)U(t)與流過(guò)的電流無(wú)關(guān)。第二,電壓源自身電壓是確定的,而流過(guò)它的電流是任意的。
程控測(cè)試電源采用微機(jī)控制,技術(shù)先進(jìn),全程控、全按鍵操作,體積小、重量輕、攜帶方便,既可用于實(shí)驗(yàn)室,也可以現(xiàn)場(chǎng)使用。
實(shí)際使用中,電源的來(lái)源從來(lái)都不理想。構(gòu)建可靠的電力系統(tǒng)需要考慮包括寄生在內(nèi)的實(shí)際行為。在使用電源時(shí),我們要確保開關(guān)穩(wěn)壓器等DC-DC轉(zhuǎn)換器能夠承受一定的輸入電壓范圍,并能以足夠的電流產(chǎn)生所需的輸出電壓。輸入電壓經(jīng)常指定為一個(gè)范圍,因?yàn)橥ǔo(wú)法精確調(diào)節(jié)。但是,為了使電源可靠地工作,...
實(shí)際使用中,電源的來(lái)源從來(lái)都不理想。構(gòu)建可靠的電力系統(tǒng)需要考慮包括寄生在內(nèi)的實(shí)際行為。在使用電源時(shí),我們要確保開關(guān)穩(wěn)壓器等DC-DC轉(zhuǎn)換器能夠承受一定的輸入電壓范圍,并能以足夠的電流產(chǎn)生所需的輸出電壓。輸入電壓經(jīng)常指定為一個(gè)范圍,因?yàn)橥ǔo(wú)法精確調(diào)節(jié)。但是,為了使電源可靠地工作,...
我們?cè)谝话愕那闆r下,會(huì)采用電容降壓原理設(shè)計(jì)的 LED 電源,其主要的驅(qū)動(dòng)電路將會(huì)由降壓電容、限流、整流濾波和穩(wěn)壓分流等電路組成。
今天,我們將展示是組合參考電路系列——采用ADI/LTC產(chǎn)品組合的超高精度可編程電壓源——利用AD5971、LTZ1000、ADA4077和AD8
一、產(chǎn)品概述 6482型雙通道皮安表/電壓源提供兩個(gè)獨(dú)立的皮安表/電壓源通道,適合需要雙通道測(cè)量的多種低電平測(cè)量應(yīng)用。該產(chǎn)品在測(cè)量能力已被證明的吉時(shí)利6485型5位半皮安表的基礎(chǔ)上,提高
DA轉(zhuǎn)換-15~15v電壓源設(shè)計(jì)
LED在生活中處處可見,有顯示屏的,也有照明的,但是有很多人不知道LED燈需要LED驅(qū)動(dòng)器來(lái)驅(qū)動(dòng),本文完成了一種具有極低脫落電壓(LDO)的白光LED恒流驅(qū)動(dòng)芯片的設(shè)計(jì)。
戴維南定理(又譯為戴維寧定理)又稱等效電壓源定律,是由法國(guó)科學(xué)家L·C·戴維南于1883年提出的一個(gè)電學(xué)定理。由于早在1853年,亥姆霍茲也提出過(guò)本定理,所以又稱亥姆霍茲-戴維南定理。
離子源用以獲得離子束的裝置。在各類離子源中,用得最多的是等離子體離子源,即用電場(chǎng)將離子從一團(tuán)等離子體中引出來(lái)。這類離子源的主要參數(shù)由等離子體的密度、溫度和引出系統(tǒng)的質(zhì)量決定。屬于這類離
電路功能與優(yōu)勢(shì)本電路利用電壓輸出DACAD5542 、基準(zhǔn)電壓源ADR421BRZ以及用作基準(zhǔn)電壓緩沖的自穩(wěn)零運(yùn)算放大器AD8628 ,可實(shí)現(xiàn)精密數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。AD8628基準(zhǔn)電壓緩沖可提供以前只
0 引 言 基準(zhǔn)電壓|0">基準(zhǔn)電壓是集成電路設(shè)計(jì)中的一個(gè)重要部分,特別是在高精度電壓比較器、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)以及A/D和 D/A轉(zhuǎn)換器等中,基準(zhǔn)電壓隨溫度和電源電壓波動(dòng)而產(chǎn)
一般基于自偏置的基準(zhǔn)電路,由于MOS管工作在飽和區(qū),其工作電流一般在微安級(jí),雖然可以適用于大部分消費(fèi)類電子芯片的應(yīng)用,但對(duì)于一些特殊應(yīng)用,如充電電池保護(hù)芯片,則無(wú)法
該系列文章的第一部分介紹了電網(wǎng)換相換流器(LCC)。在這部分中,我將討論電壓源換流器(VSC)并比較兩種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。VSC目前已成為首選實(shí)施對(duì)象,原因如下:VSC具有較低的系統(tǒng)成