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帖子 充電不接入電池就不輸出電壓,是怎樣實現的?
對于常見的一些動力電池充電,如電動車充電,設計時有時會考慮當充電輸出未接入電池時,充電輸出電壓。具體這個功能是怎樣實現的呢?請看以下下圖:上圖左邊輸入是充電的電源次級輸出,當充電插入市電時,會有70V左右的電壓(根據充電型號不同,電壓會有不同)。
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電子設計聯盟 ??? 4年前
充電器不接入電池就不輸出電壓,是怎樣實現的?
帖子 干貨 | 電源變換類型分析
逆變的效率即是逆變輸出功率與輸入功率之比,即逆變效率為輸出功率比上輸入功率。如一臺逆變輸入了100瓦的直流電,輸出了90瓦的交流電,那么,它的效率就是90%。
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電子工程世界EEWorld ??? 3年前
干貨 | 電源變換類型分析
帖子 干貨 | 充電不接入電池就不輸出電壓,是怎樣實現的?
對于常見的一些動力電池充電,如電動車充電,設計時有時會考慮當充電輸出未接入電池時,充電輸出電壓。具體這個功能是怎樣實現的呢?請看圖1。 圖1 圖1左邊輸入是充電的電源次級輸出,當充電插入市電時,會有70V左右的電壓(根據充電型號不同,電壓會有不同)。
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電子工程世界EEWorld ??? 4年前
干貨 | 充電器不接入電池就不輸出電壓,是怎樣實現的?
帖子 什么是功率因數?一文講透
由于60kvar的容抗XC是: (4)從上式可以看出,逆變輸出首先并聯了一個小于1W的電抗,如果讓逆變輸出建立起220V的電壓,首先要向電容C提供一個電流IC,其值的大小為: (5)而原來逆變可以提供的電流IINV為:(6)很顯然,必須從逆變輸出電流中減去上述的容性電流,余下的才是負載應得的電流Ir,即:(7)那么此時負載上能夠得到的功率
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電工電氣論壇 ??? 4年前
什么是功率因數?一文講透
帖子 解析差分電路原理,輸出電壓為什么要偏移?
圖3 電壓比較結構運算放大,反饋電阻從輸出接到反相"-"就是負反饋,當然在輸出信號不超過電源電壓時(注:一切信號的能量來源是電源,輸出當然不可能超過電源幅值),實現的功能就是放大信號的功能。接到同相"+"就是正反饋,電路功能是電壓比較
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電子產品世界 ??? 4年前
解析差分電路原理,輸出電壓為什么要偏移?
帖子 光電耦合的工作原理以及應用
發光器件的管腳為輸入,而光敏器件的管腳為輸出。工作時把電信號加到輸入,使發光器件的芯體發光, 而光敏器件受光照后產生光電流并經電子電路放大后輸出,實現電→光→電的轉換,從而實現輸入輸出電路的電器隔離。由于光電耦合輸入輸出電路間互相隔離,且電信號在傳輸時具有單向性等優點, 因而光電耦合具有良好的抗電磁波干擾能力和電絕緣能力。
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如果我年少有為 ??? 3年前
光電耦合器的工作原理以及應用
帖子 電壓跟隨在實際項目中的應用
一個對前級電路相當于開路,輸出電壓又不受后級阻抗影響的電路當然具備隔離作用,即使前、后級電路之間互不影響。而隔離作用就是將負載對輸入的影響隔離掉。電壓跟隨是增益等于1的電路,其輸出電壓跟隨輸入電壓。03實例解讀以上的例子為什么要用這個電壓跟隨電路?由圖可知,電路上主要是采取電壓,用兩個電阻做分壓,再經過電壓跟隨輸出給單片機的ADC,完成電壓采樣。
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平凡的電子玩家 ??? 3年前
電壓跟隨器在實際項目中的應用
帖子 變頻售后工程師基本技法,是電工都能學會!
4、上電后顯示過電壓或欠電壓一般由于輸入缺相,電路老化及電路板受潮引起。找出其電壓檢測電路及檢測點,更換損壞的器件。5、上電后顯示過電流或接地短路一般是由于電流檢測電路損壞。如霍爾元件、運放等。 6、啟動顯示過電流一般是由于驅動電路或逆變模塊損壞引起。
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電工e學堂 ??? 4年前
變頻器售后工程師基本技法,是電工都能學會!
帖子 干貨|解析差分電路原理,輸出電壓為什么要偏移?
圖3 電壓比較結構運算放大,反饋電阻從輸出接到反相"-"就是負反饋,當然在輸出信號不超過電源電壓時(注:一切信號的能量來源是電源,輸出當然不可能超過電源幅值),實現的功能就是放大信號的功能。接到同相"+"就是正反饋,電路功能是電壓比較
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電子工程世界EEWorld ??? 4年前
干貨|解析差分電路原理,輸出電壓為什么要偏移?
帖子 最全PLC輸入輸出各種回路接線,新手不看虧大了!
(三)開關量信號與PLC輸入模塊的連接對于不同的PLC輸入電路應正確選擇傳感(NPN或PNP)的輸入方式,NPN型傳感動作時,OUT為0V,(NPN型輸出OUT應和PLC的輸入漏型相連)輸出低電平信號。PNP型傳感動作時,OUT為+V,輸出高電平信號。
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跟我學PLC ??? 3年前
最全PLC輸入輸出各種回路接線,新手不看虧大了!
帖子 關于功率因數你都知道嗎?
這就造成了逆變后面電容C的無功功率再也不能向負載提供的局面。
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電子產品世界 ??? 4年前
關于功率因數你都知道嗎?
帖子 【技術貼】基于AVL EXCITE M軟件的PWM逆變對電機噪聲影響分析
對于典型的兩電平三相電壓逆變原理圖如圖3,在三相半橋電路中,由六個等效開關控制輸出電壓的狀態。為了防止短路,同一橋臂的上下兩只開關不能同時導通。因此,只要確定了上橋臂三只開關管的開關狀態,就可以確定整個逆變的工作狀態。如圖3中,用S=0或S=1來表示各個開關的關閉與開啟狀態。上述的逆變三路逆變橋的開關組合總共有8中狀態。
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AVL先進模擬技術 ??? 2年前
【技術貼】基于AVL EXCITE M軟件的PWM逆變器對電機噪聲影響分析
帖子 教你用萬用表測量變頻的好壞
d.上電后顯示過電壓或欠電壓一般由于輸入缺相,電路老化及電路板受潮引起。找出其電壓檢測電路及檢測點,更換損壞的器件。e.上電后顯示過電流或接地短路一般是由于電流檢測電路損壞。如霍爾元件、運放等。f.啟動顯示過電流一般是由于驅動電路或逆變模塊損壞引起。
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電工學習一點通 ??? 4年前
帖子 講真,這么全的PLC輸入輸出各種回路接線,第一次見!
(三)開關量信號與PLC輸入模塊的連接 對于不同的PLC輸入電路應正確選擇傳感(NPN或PNP)的輸入方式,NPN型傳感動作時,OUT為0V,(NPN型輸出OUT應和PLC的輸入漏型相連)輸出低電平信號。
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電工電氣一網通 ??? 4年前
講真,這么全的PLC輸入輸出各種回路接線,第一次見!
帖子 【實用】電氣自動化常用的幾款保護電路大解析
分壓提供偏壓給比較1 的反相輸入電壓為2Vcc/3,提供給比較2的同相輸入電壓為Vcc/3,比較的另兩個輸入腳2、腳6分別為觸發和門限,比較輸出控制R- S觸發,觸發輸出供給輸出級以及晶體管V1的基極。 當觸發輸出置高時,V1導通,接通腳7的放電電路;當觸發輸出為低時,V1截止,輸出級提供一 個低的輸出阻抗,并且將觸發輸出脈沖反相。
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電力講壇 ??? 4年前
【實用】電氣自動化常用的幾款保護電路大解析
帖子 詳解光耦合是什么
光電耦合輸入阻抗很小,只有幾百歐姆,而干擾源的阻抗較大,通常為105~106Ω。據分壓原理可知,即使干擾電壓的幅度較大,但饋送到光電耦合輸入的雜訊電壓會很小,只能形成很微弱的電流,由于沒有足夠的能量而不能使二極體發光,從而被抑制掉了。
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如果我年少有為 ??? 3年前
詳解光耦合器是什么
帖子 穩壓集成芯片(78L05/78M05/79L05)
穩壓集成電路,L和M表示最大輸出電流不同: 78L系列的最大輸出電流為100mA , 78M系列最大輸出電流為1A2)78L05和79L05有何區別?78L05和79L05都是三集成穩壓,78系列是正電壓輸出,79系列是負電壓輸出,L表示最大輸出電流是100毫安,05表示輸出電壓是5伏。3)在何種情況下會對7805元件造成損壞?
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友方Flay ??? 2年前
三端穩壓集成芯片(78L05/78M05/79L05)
帖子 【收藏】最全PLC輸入輸出各種回路接線
(三)開關量信號與PLC輸入模塊的連接對于不同的PLC輸入電路應正確選擇傳感(NPN或PNP)的輸入方式,NPN型傳感動作時,OUT為0V,(NPN型輸出OUT應和PLC的輸入漏型相連)輸出低電平信號。PNP型傳感動作時,OUT為+V,輸出高電平信號。
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技成電工課堂 ??? 3年前
【收藏】最全PLC輸入輸出各種回路接線
帖子 基于單脈沖試驗的IGBT模型的電壓應力測試分析
橋臂IGBT開通太快時,鉗位IGBT的CE之間電壓上升速率太快,通過CG之間的密勒電容形成位移電流,抬高鉗位IGBT的G極電壓,導致漏電流加大。關斷電阻越大,這個效應越明顯。光伏2代逆變上內管IGBT的實驗波形如圖9所示。應對此問題有如下兩種方法。
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電子產品世界 ??? 4年前
基于單脈沖試驗的IGBT模型的電壓應力測試分析
帖子 帶三雙向可控硅調光和采用TRIAC調光的LED恒流驅動芯片-WD15-S30T
LED恒流芯片是用于照明設備及背光源中實現恒流驅動的集成電路,其核心功能是確保流過LED的電流保持恒定,不受輸入電壓波動、LED正向電壓變化或溫度變化的影響。主要應用于LED照明(如洗墻燈、線條燈、球泡燈、筒燈)、車燈、工礦燈、顯示/LED電視背光及廣告燈箱、景觀亮化等領域。LED恒流芯片的核心功能是通過內部電路實時檢測并控制輸出電流,使其保持恒定,從而實現恒流驅動。
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如果我年少有為 ??? 13天前
帶三端雙向可控硅調光和采用TRIAC調光的LED恒流驅動芯片-WD15-S30T
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