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        EEPW首頁 >> 主題列表 >> 電流

        LED燈串電流分別取樣模式

        • 圖電路對LED燈串來講同樣是三串三并模式,只是LED燈串電流分別取樣而已。該電路中將原使用的集中設(shè)置檢測電阻,改用三個(gè)電阻分別檢測各回路的電流,并增加了三個(gè)小功率三極管作控制。每一個(gè)LED燈串的工作電流可近似計(jì)
        • 關(guān)鍵字: 模式  取樣  分別  電流  LED  

        反向模式下構(gòu)建電流源驅(qū)動(dòng)器的優(yōu)化設(shè)計(jì)

        • 電路功能與優(yōu)勢本電路提供一種用于LED的低噪聲、單電源電流驅(qū)動(dòng)器.所選的每個(gè)器件均采用3.0V單電源供電,與此同時(shí),保持極低的峰峰值噪聲.該信號鏈針對低功耗、低噪聲光通信和醫(yī)療應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化.在典型的脈搏血氧儀應(yīng)
        • 關(guān)鍵字: 優(yōu)化  設(shè)計(jì)  驅(qū)動(dòng)器  電流  構(gòu)建  模式  

        高壓、大電流控制器實(shí)現(xiàn)多種拓?fù)?mW 至 kW 電池充電

        • 背景
          在很多細(xì)分市場上,電池充電的實(shí)際操作涉及多種電池化學(xué)組成、電壓和電流水平。例如:隨著現(xiàn)有及全新電池化學(xué)組成之新型應(yīng)用的不斷涌現(xiàn) (太陽能應(yīng)用中密封鉛酸電池 [SLA] 使用量的急劇增加便是一個(gè)例子),工業(yè)
        • 關(guān)鍵字: kW  電池  充電  Linear  mW  拓?fù)?/a>  電流  控制器  實(shí)現(xiàn)  多種  

        分析電流控制型開關(guān)電源方案

        • 標(biāo)簽:電源 開關(guān)電源 電力電子技術(shù) 隨著電力電子技術(shù)的高速發(fā)展,電力電子設(shè)備與人們的工作、生活的關(guān)系日益密切,而電子設(shè)備都離不開可靠的電源,進(jìn)入80年代計(jì)算機(jī)電源全面實(shí)現(xiàn)了開關(guān)電源化,率先完成計(jì)算機(jī)的電源換
        • 關(guān)鍵字: 方案  開關(guān)電源  控制  電流  分析  

        一種恒定穩(wěn)壓電流的LED驅(qū)動(dòng)器設(shè)計(jì)

        • 若需控制LED亮度,就必須具備能夠提供恒定、穩(wěn)壓電流的驅(qū)動(dòng)器。而要達(dá)到此目標(biāo),驅(qū)動(dòng)器拓樸必須能產(chǎn)生足夠的輸出電壓來順向偏置LED。那么當(dāng)輸入和輸出電壓范圍重疊時(shí),設(shè)計(jì)人員又該如何選擇呢?轉(zhuǎn)換器有時(shí)可能需要逐漸
        • 關(guān)鍵字: 驅(qū)動(dòng)器  設(shè)計(jì)  LED  電流  穩(wěn)壓  恒定  

        基于14位D/A轉(zhuǎn)換器的高精度程控電流源設(shè)計(jì)

        • 介紹14位D/A轉(zhuǎn)換芯片MAX7534,闡述了以其為核心組成高精度程控電流源的原理,通過其在電液執(zhí)行機(jī)構(gòu)智能測量儀給定部分中的應(yīng)用,給出了實(shí)用的硬件電路和軟件設(shè)計(jì)思路。
            關(guān)鍵詞:數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片;程控電流源;硬件
        • 關(guān)鍵字: 程控  電流  設(shè)計(jì)  高精度  轉(zhuǎn)換器  14位  D/A  基于  

        電容RMS紋波額定電流簡介

        • 電源中常常被忽略的一種應(yīng)力是輸入電容RMS電流。若不正確理解它,過電流會(huì)使電容過熱和過早失效。在降壓轉(zhuǎn)換器中,使用下列近似式,根據(jù)輸出電流 (Io) 和占空比 (D) 可以很輕松地計(jì)算出RMS電流:  
            圖1給出了
        • 關(guān)鍵字: 簡介  電流  額定  RMS  電容  

        4~20mA電流變送器在工業(yè)控制中的應(yīng)用

        • 4~20ma電流環(huán)工作原理

          在工業(yè)現(xiàn)場,用一個(gè)儀表放大器來完成信號的調(diào)理并進(jìn)行長線傳輸,會(huì)產(chǎn)生以下問題:第一,由于傳輸?shù)男盘柺请妷盒盘?傳輸線會(huì)受到噪聲的干擾;第二,傳輸線的分布電阻會(huì)產(chǎn)生電壓降;第三,在現(xiàn)場如何
        • 關(guān)鍵字: 應(yīng)用  工業(yè)控制  變送器  電流  20mA  

        利用可編程電源平衡輸入紋波電流的解決方案

        • 在本文中,我們將探討如何利用可編程電源和相移減少輸入電容器上的壓力,同時(shí)保留同步的益處。(同步板載降壓轉(zhuǎn)換器的開關(guān)頻率是方便控制 EMI 和阻止多余拍頻的必需操作。但是,同步板上的每個(gè)降壓轉(zhuǎn)換器會(huì)產(chǎn)生不良后
        • 關(guān)鍵字: 電流  解決方案  輸入  平衡  可編程  電源  利用  

        Buck變換器的電流取樣電阻放置位置優(yōu)缺點(diǎn)分析

        • 本文介紹了電流模式 Buck 變換器的電流取樣電阻放置的三種位置:輸入端,輸出端及續(xù)流管,詳細(xì)的說明了這三種位置各自的優(yōu)點(diǎn)及缺點(diǎn),同時(shí)還闡述了由此而產(chǎn)生的峰值電流模式和谷點(diǎn)電流模式的工作原理以及它們各自的工
        • 關(guān)鍵字: 位置  缺點(diǎn)  分析  放置  電阻  變換器  電流  取樣  Buck  

        電感中電流滯后于電壓,電容超前于電壓的原因

        • 拋開復(fù)雜的數(shù)學(xué)推理,可以作以下理解:電感因感抗抑制電流增加,因而電流滯后于電壓。電容的容抗抑制電壓增加,因而電壓滯后于電流。根據(jù)電感線圈中的電流不能突變的原理:電感兩端電壓發(fā)生變化了,但電流變化緩慢,
        • 關(guān)鍵字: 電壓  電感  電流  電容    

        如何解決零線電流過大的問題?

        •  這里所講的“零線電流過大”的情況是,當(dāng)三相負(fù)荷平衡時(shí),仍然會(huì)出現(xiàn)零線電流過大的現(xiàn)象,并且零線電流是相線電流的1.5倍以上?! ∵@種情況經(jīng)常出現(xiàn)在以下的場合:  middot;電腦集中的建筑物中  
        • 關(guān)鍵字: 問題  電流  解決  如何  

        低電壓大電流軟開關(guān)電源的設(shè)計(jì)

        • 1  引言在電鍍行業(yè)里,一般要求工作電源的輸出電壓較低,而電流很大。電源的功率要求也比較高,一般都是幾千瓦到幾十千瓦。目前,如此大功率的電鍍電源一般都采用晶閘管相控整流方式。其缺點(diǎn)是體積大、效率低、噪音高、
        • 關(guān)鍵字: 設(shè)計(jì)  開關(guān)電源  電流  電壓  

        平均電流模式控制的電流檢測變壓器電路設(shè)計(jì)

        • 關(guān)鍵詞:共??刂啤MC、功率因數(shù)校正、PFC、變壓器飽和、電源管理、模擬、半導(dǎo)體、德州儀器、TI摘要平均電流模式控制 (CMC) 要求為控制環(huán)路重建電流總波形。本文為您介紹選擇具體變壓器所需的一些步驟,以及如何設(shè)計(jì)
        • 關(guān)鍵字: 電流  變壓器  電路設(shè)計(jì)  檢測  控制  模式  平均  

        高性能雙端電流源的實(shí)現(xiàn)

        • 電流源設(shè)計(jì)是一個(gè)比穩(wěn)壓器設(shè)計(jì)更難的挑戰(zhàn)。兩端電流源會(huì)帶來了一系列的新問題,尤其是當(dāng)溫度變化時(shí)依然希望獲得高精度和穩(wěn)定性時(shí)。電流源必須在一個(gè)寬電壓范圍內(nèi)工作,并能在與未知電抗串接時(shí)呈現(xiàn)高DC阻抗和AC阻抗,
        • 關(guān)鍵字: 實(shí)現(xiàn)  電流  雙端  高性能  
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        電流介紹

        是指電荷的定向移動(dòng)。電壓是使電路中電荷定向移動(dòng)形成電流的原因。電流的大小稱為電流強(qiáng)度(簡稱電流,符號為I),是指單位時(shí)間內(nèi)通過導(dǎo)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(chǎn)生的條件 5 計(jì)算 6 測量工具——電流表 7 [ 查看詳細(xì) ]
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