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  • 运放振荡两个条件:1、环路增益大于1(|AF|大于等于1) 2、反馈前后信号的相位差在360度以上,附加相位180以上(由于负反馈接反向端)。本文主要介绍了运算放大器自激震荡电路设计方法。
    04-16 16:11by 畅学e 1615次查看
  • MOS管是场效应管的简称,其被大量应用在数字和模拟电路当中,应用十分广泛。三极管在电路中的作用主要是对电流进行控制,并在需要的时候进行电信号的放大。在开关电源当中,有时区别三极管和MOS管是有难度的...
    04-16 13:35by YYJ 636次查看
  • 本篇文章主讲高频逆变器当中的变压器绕制,总结出了两个需要注意的点和六个详细步骤,来帮助大家完成变压器的绕制。希望大家在看过本篇之后能够有所收获,对高频逆变器中的变压器设计有进一步的了解。
    04-16 11:59by YYJ 684次查看
  • 本文为读者归纳总结了三种反激变压器峰值感量方式的计算公式,希望对读者有所帮助
    04-16 11:56by YYJ 1617次查看
  • 本篇文章介绍了一种基于开关电源的充电器,对其构成进行了较为详细讲解,还对运行原理进行了顺畅的梳理。希望大家在阅读本篇文章之后,能对开关电源这种使用广泛的电路有进一步的了解
    04-16 11:35by YYJ 704次查看
  • 本文详细为读者介绍了晶闸管结构与工作原理在大功率变频技术中的应用。
    04-16 10:30by YYJ 1167次查看
  • 客户设备上的一台电空变换器退役,客户自购的型号错误,将电压型的买成了电流型的,该器件采购周期较长,客户单位生产时间较紧,所以想到了这个电路,将电压控制信号转换为电流信号。此电路是以前一搞硬件特牛的师...
    04-15 11:21by 期待 2798次查看
  • PID公式的推导过程及实现代码:由于模拟的微积分运算对应计算机来说是不太好写代码的,所以要利用采样将数据离散化。参数的整定:先将Ti设置为无穷大,Td设置为0,调节Kp,然后再调节Ti,最后是Td。
    04-15 10:49by 期待 977次查看
  • 电子电路中的运算放大器,有同相输入端和反相输入端,输入端的极性和输出端是同一极性的就是同相放大器,而输入端的极性和输出端相反极性的则称为反相放大器。
    04-14 10:53by 永不止步步 757次查看
  • 对于一个MOS电路来说,计算的话,有两个参数是比较重要的。一个是vth,一个是UnCox。不考虑其他效应。
    04-11 15:10by 期待 1384次查看
  • 众所周知,压电陶瓷的驱动电源技术已成为非常重要应用技术之一,它除了体积小,分辨率高,响应快,推力大等一系列特点,同时,用它制成的压电陶瓷驱动器广泛应用于微位移输出装置、力发生装置、机器人、冲击电机、...
    04-11 14:07by 永不止步步 835次查看
  • 变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。...
    04-11 14:03by 永不止步步 728次查看
  • 下面这篇博客依次介绍了功率二极管的基础,二极管的发热和温度计算,功率二极管功耗的全计算过程。
    04-11 13:38by 永不止步步 2384次查看
  • 本文介绍几款带温度补偿的RTC芯片,可以提供独一无二的高精度计时,价格则与普通的未经校准的实时时钟(RTC)相当。这几款器件的推出可以排除当前为提高计时精度而采用的低性价比方案,使得精确计时成为一种...
    04-11 13:36by 永不止步步 891次查看
  • 我们在做伺服电机控制的时候,一般会用到正交编码器做速度和位置的反馈控制,这里只提增量式正交编码器,其输出一共有三根线,即A相、B相和Index相。
    04-11 11:48by 期待 4594次查看
  • 在对AD采集的数据进行分析时,我们会发现在某些电路中,AD采集到的数据总是和实际的数据有一定的误差,而且这个误差是不确定的,在某段电压时误差较小,但是到某段时误差有很大,就感觉我们的AD 不具有线性...
    04-10 10:19by 期待 863次查看
  • 最近做了一块板子,当然考虑到元器件的选型了,由于指标中要求精度比较高,所以对于AD的选型很慎重。很多人对于精度和分辨率的概念不清楚,这里我做一下总结,希望大家不要混淆。我们搞电子开发的,经常跟“精度...
    04-08 09:02by 期待 542次查看
  • 下面介绍一个由三极管搭建的互补超低频振荡器电路 下面是电路图与实物图.
    04-07 18:35by 期待 991次查看

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