完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 電壓源
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。
文章:330個(gè) 瀏覽:33007次 帖子:217個(gè)
CTSD精密ADC:輕松驅(qū)動(dòng)ADC輸入和基準(zhǔn)電壓源,簡(jiǎn)化信號(hào)鏈設(shè)計(jì)
本文重點(diǎn)介紹新型連續(xù)時(shí)間Sigma-Delta (CTSD)精密ADC最重要的架構(gòu)特性之一:輕松驅(qū)動(dòng)阻性輸入和基準(zhǔn)電壓源。實(shí)現(xiàn)最佳信號(hào)鏈性能的關(guān)鍵是確保...
計(jì)算精密數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)應(yīng)用中的誤差預(yù)算
在設(shè)計(jì)數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)系統(tǒng)時(shí),DAC規(guī)格及其基準(zhǔn)電壓源協(xié)同工作,以產(chǎn)生整體系統(tǒng)性能。因此,DAC和參考應(yīng)同時(shí)選擇。組件的規(guī)格可以相互權(quán)衡,以確保以最...
為絕對(duì)精度電壓輸出DAC設(shè)計(jì)選擇合適的串聯(lián)基準(zhǔn)電壓源
在設(shè)計(jì)包含數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)和外部基準(zhǔn)電壓源的系統(tǒng)時(shí),基準(zhǔn)電壓源規(guī)格與DAC本身的規(guī)格同樣重要。本文探討了為電壓輸出DAC選擇外部三端串聯(lián)基準(zhǔn)電壓源所...
2023-06-10 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器電壓源dac 3384 0
有三種常見(jiàn)的基準(zhǔn)電壓源:帶電電容、齊納二極管和帶隙。由于電離輻射引起的不穩(wěn)定,充電電容器很少使用(特別是在安全應(yīng)用中)。阿爾法射線、β射線、伽馬射線和宇...
開(kāi)關(guān)電容電荷泵比基于電感的電荷泵占用的空間更小,在小型手持設(shè)備中提供反相電壓很受歡迎。例如,將開(kāi)關(guān)電容電荷泵與精密基準(zhǔn)電壓源組合使用,可從正電源產(chǎn)生反相...
2023-06-10 標(biāo)簽:運(yùn)算放大器電壓源開(kāi)關(guān)電容 705 0
使用DS3930作為電壓基準(zhǔn)和數(shù)字I/O的示例
DS3930包含256個(gè)1位非易失(NV)電位器(見(jiàn)圖3930),使DS50成為需要多個(gè)電壓基準(zhǔn)的應(yīng)用的理想器件。所有六個(gè)電位計(jì)都有一個(gè)共同的低端。電位...
為基于EPOT的失調(diào)電阻網(wǎng)絡(luò)尋找戴維南等效電路
要將圖1所示的網(wǎng)絡(luò)建模為圖2所示的戴維寧等效值,請(qǐng)找到戴維寧電壓(Vth)和戴維寧電阻(Rth)。在這種情況下,Vth與VOS相同(不存在外部負(fù)載),R...
ADALM2000實(shí)驗(yàn):生成負(fù)基準(zhǔn)電壓
本次實(shí)驗(yàn)旨在研究產(chǎn)生負(fù)基準(zhǔn)電壓的方法。正基準(zhǔn)電壓源或穩(wěn)壓器配置更常見(jiàn)。從正電壓產(chǎn)生負(fù)基準(zhǔn)電壓的傳統(tǒng)方法涉及反相運(yùn)算放大器級(jí),其往往依賴精密匹配電阻以實(shí)現(xiàn)高精度。
2023-05-29 標(biāo)簽:穩(wěn)壓器運(yùn)算放大器電壓源 1555 0
在上一講中,介紹了multisim中如何設(shè)置受控源,因?yàn)榕e例的原因,只介紹了電壓控制受控源如何連接,電流控制受控源的連接未做說(shuō)明。現(xiàn)補(bǔ)充例子說(shuō)明電流控制...
Multisim中虛擬函數(shù)信號(hào)發(fā)生器的使用
做實(shí)驗(yàn)時(shí),函數(shù)信號(hào)發(fā)生器作為信號(hào)源使用。本節(jié)介紹虛擬函數(shù)信號(hào)發(fā)生器的使用。
2023-05-17 標(biāo)簽:電壓源Multisim串聯(lián)電路 2.5萬(wàn) 0
對(duì)電路進(jìn)行分析的方法很多,如疊加定理、支路分析法、網(wǎng)孔分析法、結(jié)點(diǎn)分析法、戴維南和諾頓定理等。根據(jù)具體電路及相關(guān)條件靈活運(yùn)用這些方法,對(duì)基本電路的分析有...
太陽(yáng)能電池板的填充因子(fill factor,F(xiàn)F)是指電池板輸出電流和輸出電壓之積與短路電流和開(kāi)路電壓之積之比,即FF=(輸出電流 × 輸出電壓...
2023-04-24 標(biāo)簽:太陽(yáng)能電池電阻電壓源 1.8萬(wàn) 1
帶檢測(cè)電阻器的無(wú)線電流檢測(cè)電路浮動(dòng)
數(shù)字隔離技術(shù)(磁性或光學(xué))體積更大,但工作時(shí)不會(huì)降低精度,通常可以承受數(shù)千伏的電壓。這些電路需要一個(gè)隔離電源,但有時(shí)可以集成在隔離器組件中。如果檢測(cè)電阻...
2023-04-24 標(biāo)簽:運(yùn)算放大器adc電壓源 813 0
使用Voltage-controlled Voltage Source仿真放大器
在上篇《活學(xué)活用 LTspice 進(jìn)行電路設(shè)計(jì) — 用 Behavioral Voltage Sources 創(chuàng)建任意波形》中,我們向大家介紹了如何使用...
2023-04-20 標(biāo)簽:放大器電路設(shè)計(jì)電壓源 2434 0
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語(yǔ)言教程專(zhuān)題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無(wú)刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺(jué) | 無(wú)人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國(guó)民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹(shù)莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |