首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 203 毫秒
1.
提出了用单 CC 实现电流模式双二阶滤波器 ,通过将不同的网络 N与单 CC 连接 ,即能在电流传送器的输出端实现二阶低通、高通、带通、陷波和全通滤波函数 .讨论了滤波器的灵敏度 ,完成了实际电路 MOS管级的计算机仿真 .该电路不仅结构简单 ,无源灵敏度低 ,而且直接从 z端输出 ,因而具有带负载能力强的特点 .  相似文献   

2.
给出了一种适用于无源RFID的低静态电流密度LDO稳压器电路设计,主要提出了一种新的基准电压源电路和一种利用输出电压为基准电压源电路供电的方式,使得该LDO稳压器具有低静态电流、输出电压稳定的优点.基于CSMC0.5 μm模型库对其进行了仿真,初始电压在3.4~9 V的变化范围内,该电路输出电压仅变化0.535 mV,电路自身的静态电流仅为5.79 μA.  相似文献   

3.
电流源是各类设备的核心组件之一。设计了一种以CPLD为核心的数控电流源系统,所需电流值由键盘输入,CPLD控制DAC产生模拟电压控制VCCS,引入了功放电路,产生驱动能力充分的电流输出。结果表明,该系统具有能够步进调节输出电流的功能,输出稳定,有很强的实用性。  相似文献   

4.
为农作物静电喷雾试验设计一种输出可控直流高压静电的装置。装置硬件部分主要采用PWM控制方式改变开关管的导通与关闭时间比率,实现输出电压的可控性。输出电压可控范围0~30 kV,最小调节量为1 kV,误差为±0.5 kV,输出电流在50。检测显示电路依靠分压采样与A/D转换可测量电压并在液晶屏上显示,能够绘制电压的实时变化曲线,以便对负载阻态的变化进行实时观察。用高压电表对该装置的输出端进行测量,结果表明,该装置的输出端为可控高电压小电流“静电”。  相似文献   

5.
介绍了采用单一电流传感器检测功率因数校正主电路中电感电流信号的控制方法.该方法可同时控制输入电流波形和输出电压,不需要分别检测输入电压和输出电压.被检测的电感电流主要用在2个方面:一是用于与锯齿波信号相比较去控制输入电流的波形;另一是用于当主开关处于开通或关断状态时,通过对电感电流变化率的处理得出输入和输出电压信号.同传统的APFC相比较,该方法具有以下优点:(1)不再使用耗能的分压电阻器采集信号;(2)自然实现了功率转换级同控制级的电气隔离;(3)不必进行复杂的数字采样和大量计算.  相似文献   

6.
提出了用单CCⅡ实现电流模式双二阶滤波器,通过将不同的网络N与单CCⅡ连接,即能在电流传送器的输出端实现二阶低通、高通、带通、陷波和全通滤波函数,讨论了滤波器的灵敏度,完成了实际电路MOS管级的计算机仿真。该电路不仅结构简单,无源灵敏度低,而且直接从z端输出,因而具有带负载能力强的特点。  相似文献   

7.
在科技迅速发展的同时,电磁干扰情况日益严重,此外电子设备内部各个器件之间的干扰情况也在不断加重。电流镜属于电路的重要构成部分,为提高电路电磁兼容性,需提升电流源抗电磁干扰能力。电流模式电路的运行速度较高,且动态范围较大,因而其在电子设备中得到了广泛应用。作为电流模式电路的重要组成部分——电流镜的性能将直接影响其运行情况。若电磁干扰信号进入电流镜中,与电流镜输出端连接在一起的设备都将受电磁信号的影响;若电磁干扰信号进入MOS管,则电流镜输出端可能出现直流偏移情况,严重的甚至会影响电路的正常运行。研究发现,通过分析、优化直流反馈结构、低通滤波结构等结构可实现优化电流镜结构的目标。通过T-Spice仿真研究可发现,抗电磁干扰电流镜的抗电磁干扰能力较强,且电路运行稳定性较高。  相似文献   

8.
在一系列新的任意阶电流模式低通滤波器设计方法实现的基础上,提出一种基于MOCCII(多端输出第二代电流传输器)n阶任意形式的电流模式信号处理系统的设计方法。用该方法可以设计出任意形式的模拟信号处理系统,并且用该方法设计出的所有信号处理系统都能实现高通滤波、低通滤波、带通滤波及其他任意形式的信号处理功能。不但电路简单,而且每种信号处理器中的所有无源器件都接地,有利于集成,使得基于MOCCII的电流模式信号处理器的系统设计有法可循。  相似文献   

9.
为了实现结构简单且截止频率可调的多功能N阶电流模式滤波器,提出了一种多输入单输出多功能N阶CCCⅡ(电流控制第二代电流传输器)-C(电容)电流模式滤波器的设计方法.该方法利用信号流图理论构造出N阶多输入单输出电流模式滤波器的信号流图,再根据信号流图综合出滤波器电路.用该方法可以实现出N阶低通、带通、高通及带阻电流模式滤波器.N阶滤波器电路仅由N个CCCⅡ,N个电容及一个多端输出的电流镜构成,且电路中的CCCⅡ仅为CCCⅡ (同相CCCⅡ)而无CCCⅡ-(反相CCCⅡ).通过改变CCCⅡ的外接直流偏置电流可以调节滤波器的截止频率.另外,用该方法所设计的电路参数仅由标准传递函数分母的两项系数之比决定.最后对截止频率为100 kHz的四阶巴特沃斯滤波器进行了仿真,验证了该方法及电路的正确性.  相似文献   

10.
本文研制的纯电动汽车用充电机,采用单相半桥逆变电路作为主回路,针对半桥逆变器电容中点电压偏移,引起输出电流畸变的问题,从理论上分析电容中点电压偏移量与频率、负载轻重、电容大小以及桥臂开关管导通时间之间的关系,提出了一种基于占空比和频率分段调节的抑制电流畸变控制策略。样机试验结果表明,该控制策略有效地减小电容中点电压偏移,抑制了输出电流的畸变。  相似文献   

11.
Multiple-junction structures were formed, on a microscopic scale, at room temperature, by the application of a strong electric field across originally homogeneous crystals of the ternary chalcopyrite semiconductor CulnSe(2). After removal of the electric field, the structures were examined with electron beam-induced current microscopy and their current-voltage characteristics were measured. Bipolar transistor action was observed, indicating that sharp bulk junctions can form in this way at low ambient temperatures. The devices are stable under normal (low-voltage) operating conditions. Possible causes for this effect, including electromigration and electric field-assisted defect reactions, are suggested.  相似文献   

12.
牟群英 《安徽农学通报》2007,13(5):165-166,107
本文通过试验对电热地板在运行过程中的温度、电流、电消耗功率进行了测试与分析.结果表明:在地板接通电源后的短时间内,电热膜的温度迅速上升,其电流和电消耗功率迅速下降;随着运行时间的延长,电热膜温度上升和电流、电消耗功率下降的速率减缓;当运行时间在40min以上后, 发热膜温度、电流、电消耗功率和地板表面的温度都达到并维持在一个稳定值附近;电热地板供暖具有安全、清洁、舒适、安装方便、节约能源等独特优点,是一种较为优越的供暖方式,具有较大的应用和发展前景.  相似文献   

13.
彭秀英  陈亚 《安徽农业科学》2011,39(4):2332-2333,2336
在对绿茶杀青工艺研究的基础上,运用PLC控制技术、PID控制理论和功率调节技术,研究设计了基于PID控制的杀青机分级变功率恒温控制系统,实现了杀青机杀青温度的恒温自动控制。  相似文献   

14.
研究单片机为基础的电参数监控装置,讨论了该装置的硬件构成和软件编制。该装置能同时测量交流电压、交流电流、功率因数、有功功率、无功功率等各种参数,且具有负荷、功率因故自动控制及数据统计、打印输出功能。  相似文献   

15.
半导体温差发电器发电电气特性试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章根据塞贝克效应(Seebeck effect)、珀尔帖效应(Peltier effect)、汤姆逊效应(Thomson effect)原理,制作了半导体温差发电器系统,通过试验测试获得了在不同温度等级下的电气特性。结果表明,开路电压和负载电压随温度升高呈线性上升趋势。当温度一定时,电流随负载变化呈几何对数增长,并找到了电压越低输出功率越大的功率特性。  相似文献   

16.
半导体激光器稳功率电路设计   总被引:4,自引:0,他引:4  
半导体激光二极管随着温度的增加,阈值电流提高,输出功率下降。为了使半导体激光二极管输出激光功率稳定,设计了激光二极管稳功率电路。试验结果表明,电路设计合理,输出激光功率稳定,达到了设计要求。  相似文献   

17.
This study aimed to develop a water-extraction system which could produce the fresh water from the air in arid regions and which used renewable energies as the electric power source. In this paper, the experiments for water extraction from the air were carried out by using the novel multi-stage water-extraction device with Peltier deices for two cases of temperature and related humidity of the air. One was the case where the temperature and the related humidity of the air were constant, and the other was the case where they were simulated the variation of the temperature and related humidity of the air in a day of summer and spring in Loess Plateau, China. The effects of the temperature and related humidity of the atmospheric air and supply the electric power to Peltier devices on performance of water production of the device were investigated and reported.  相似文献   

18.
采用碳纤维纸经安装电极作为电热层,以半固化酚醛树脂覆膜纸作为胶合材料和绝缘材料制备电热功能复合纤维板,研究其电热性能,测试分析微观形貌、物理力学性能及电绝缘性能。结果表明,加载500 W·m-2功率密度连续通电60 min后表面能达到26.4℃温升,辐射面不均匀度为4℃;功率密度与其温升呈线性相关;连续通电24 h过程中电阻下降率呈现先增大后稳定的趋势,通电24 h后下降率为4.2%;500 W·m-2功率密度通断电150次后电阻下降率仅为0.95%,具有良好的电热稳定性;工作温度下泄漏电流和热态绝缘电阻均符合相关标准要求;酚醛树脂渗透碳纤维纸形成了良好的胶接结构,内结合强度达到1.85 MPa。  相似文献   

19.
电力系统的脆性源是电力系统脆性激发的源头,基于直流潮流和分布因子法相结合,提出了快速找到系统脆性源的方法和步骤,并以三母线电力系统脆性源辨识为例,证明了此方法的有效性。  相似文献   

20.
Intrinsic nonuniformity in the polycrystalline-silicon backplane transistors of active matrix organic light-emitting diode displays severely limits display size. Organic semiconductors might provide an alternative, but their mobility remains too low to be useful in the conventional thin-film transistor design. Here we demonstrate an organic channel light-emitting transistor operating at low voltage, with low power dissipation, and high aperture ratio, in the three primary colors. The high level of performance is enabled by a single-wall carbon nanotube network source electrode that permits integration of the drive transistor and the light emitter into an efficient single stacked device. The performance demonstrated is comparable to that of polycrystalline-silicon backplane transistor-driven display pixels.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号