推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 22:47
电动机控制电路和正反转电路详解
电动机控制电路的工作原理 电动机控制电路的工作原理是通过控制电流和电压等因素来实现电动机的启动、停止、调速和反转等操作。电动机的控制电路通常由开关电路、功率放大器和控制台等部分组成。 具体工作原理如下: 1. 启动电路:启动电路是电动机控制电路的基本电路,其作用是开启电动机。通过控制启动电路的接通和断开,可以实现电动机的启停操作。在通常情况下,电动机的启动电路由恒流源供电,电动机可以接受正常电压,启动后转速逐渐上升。 2. 调速电路:调速电路是用于控制电动机转速的电路。通过改变电动机的电源电压、电流和频率等参数,可以调整电动机的转速。调速电路通常包括传感器、控制器、速度反馈回路和功率放大器等。 3. 反转电路:反转电路是用于控
[嵌入式]
ABI Research预测RF功率半导体市场有变
据市场研究机构ABI Research称,大功率半导体市场在未来四年将快速增长,但无线基础业务的重要地位将有所改变。 到2012年,大功率半导体市场收入将达10亿美金。但是据ABI Research无线基础设施研究主管 Lance Wilson说:“这个市场已经被无线基础设施占据了许多年。现在3G/蜂窝无线基础设施部署正在下降,究竟其他产业如何表现的信息很少。 Wilson称产业形成的五年依赖于三个主要问题。“在制造层面,将引进氮化镓(GaN)和碳化硅射频功率器件是否意味着硅LDMOS的消亡?随着移动、3G基础设施市场不断降低,他们是否会像过去一样继续驱动RF功率半导体产业?无线基础设施以外的细分市场是否将支持这个市
[焦点新闻]
AVC自动音量控制电路
AVC–特色电路自动控制音量线。它提供大约4伏的峰峰值输出电压。该电压在几百毫伏到万级电压的输入电压下保持相对恒定。 不强烈建议将此电子电路用于Hi-Fi应用,因为它的噪声因数远高于可接受的水平。但是,它在计算机程序的磁带记录中非常有用。在这种应用中,恒定的振幅是需要的。 运算放大器A1用作输入信号缓冲器。如果我们去掉二极管D1和D2,该运算放大器将用作放大器。A1的直流偏置通过R4和C5完成。这个小技巧允许A2将输入端的直流电平限制在最大放大100倍。失调偏置相对恒定。放大后的信号通过晶体管T1和T2馈送到稳压二极管D1和D2。微调器P1控制此采样信号。该信号越高,流过二极管的电流就越高。 这些稳压二极管具有非线性曲
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千兆SFP光纤收发器中控制电路参数的设计与仿真
摘 要 :本文提出千兆SFP光纤收发器中控制电路参数的设计方案,就千兆SFP光纤收发器中的控制电路展开了探讨,并对接收部分SPICE模型的I/O口进行了仿真分析。 序言 小型封装可热插拔式光纤收发模块(Small Form-Factor Pluggable Optical Transceiver,简称SFP)又称MINI-GBIC模块,是继标准化的可热插拔光接口模块GBIC之后的第二代产品,具有小型化、可热插拔和自诊断功能。本文就千兆SFP光纤收发器中控制电路参数设计及利用Cadence软件仿真进行了讨论。 发射模块主要电路设计 光发射模块原理 模块的发送部分包括LD、MAX3735A芯片和外围电路。激光器(1310
[应用]
车载逆变器电路及维修
车载逆变器电路图及故障维修经验 一 市场上常见款式车载逆变器产品的主要指标 输入电压:DC 10V~14.5V;输出电压:AC 200V~220V±10%;输出频率:50Hz±5%;输出功率:70W ~150W;转换效率:大于85%;逆变工作频率:30kHz~50kHz。 二 常见车载逆变器产品的电路图及工作原理 目前市场上销售量最大、最常见的车载逆变器的输出功率为70W-150W,逆变器电路中主要采用TL494或KA7500芯片为主的脉宽调制电路。一款最 常见的车载逆变器电路原理图见图1。 车载逆变器的整个电路大体上可分为两大部分,每部分各采用一只TL494或KA7500芯片
[模拟电子]
一种电压-电压SPWM控制DC/AC电路的设计
前言 正弦波逆变电源被广泛的应用于电力、邮电、通信、航天等各个领域, 而且随着微电脑技术的不断发展和普及,正弦波逆变电源的应用越来越广。为了满足用户对电能质量的要求,逆变电源在直流输入电压波动的情况下应保持输出电压恒定。传统的电压单环控制一般存在输出电压波动大、动态响应慢等缺点,很难实现精确控制。在逆变电路中为了克服以上不足,采用电压前馈控制技术来解决此问题。本文在单相SPWM逆变的基础上,采用前馈调整三角载波和反馈调整正弦波相结合的电压- 电压复合控制方案,较好地解决了输出电压瞬态偏离问题,且实现简单。 电压- 电压复合控制基本思想 在DC/AC逆变电路中, 输出电压与输入电压存在一定的线性关系。当输入电压变
[电源管理]
简单人工智能的温度控制电路设计
介绍一种具有简单人工智能的温度控制电路,使用该电路进行温度控制时,只需将开关打在2的位置,通过设定控制温度,并通过3位半数显表头所显示的温度值,即可精确地控制温度,使得温控操作变得十分方便。LM35是一种内部电路已校准的集成温度传感器,其输出电压与摄氏温度成正比,线性度好,灵敏度高,精度适中.其输出灵敏度为10.0MV/℃,精度达 0.5℃.其测量范围为-55—150℃。在静止温度中自热效应低.工作电压较宽,可在4——20V的供电电压范围内正常工作,且耗电极省,工作电流一般小于60uA.输出阻抗低,在1MA负载时为0.1Ω。根据LM35的输出特性可知,当温度在0—150℃之间变换时,其输出端对应的电压为0—150V,此电压经电
[电源管理]
一种消除异步电路亚稳态的逻辑控制方法
当今的数字系统往往是围绕CPLD/ FPGA 进行设计的, 首选的方案是采用同步时序电路设计 , 也称作单时钟系统, 电路中所有触发器的时钟输入端共享同一个时钟, 每个触发器的状态变化都是在时钟的上升沿( 或下降沿) 完成的, 与时钟脉冲信号同步。
但在实际的工程应用中, 纯粹单时钟系统设计不能完成数据在不同时钟域间的传递, 跨时钟域的异步时序设计不可避免。异步时序电路中有多个独立的时钟源, 不同时钟源存在频率和相位的差异, 当数据信号通过两个时钟域的交界处时, 将会分别由这两个时钟来控制信号的值。此时如果两时钟信号的敏感沿非常接近并超过了允许的额度, 则将出现数据信号的不稳定, 即电路陷入 亚稳态 , 也称为同步失败。
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