该电路用于相机闪光灯电容C(480μF,500V)充电。
对于胶体电介质铅酸蓄电池来说,该电路是一个高性能的充电器。该充电器能够迅速地为电池充电,且当电池充满时,它可迅速地断开充电。最开始的充电电流限制在2A。随着电池电流和电压的增加,当电流增加到150mA时,充电
在门电路中,利用一个双向开关二极管产生的阀值可以打开三端双向可控硅开关元件。C3和R4提供暂态抑制网络。R1,R2,R3,C1和C2为提供给电门的信号提供相位移网络。当R2完全旋转时,R1用来限制最大充电电流。
当电池电量不足马上充电时,灯管L1会发出耀眼的光,发光二极管会熄灭;当电池电量稳定时,发光二极管会发光,而灯泡会渐渐变暗。L1是具有额定电流的灯泡(通常电池容量是以10为分界点的)。二极管最少应该是1A,Z1是一个
“十城千辆的问题最终要进入商品化阶段,这不是靠做形象就行的。把技术问题解决了,才能谈到市场问题。”谈到新能源汽车与动力电池的发展,汽车资深分析师钟师向
导语:衣服就可以发电,估计这是很多人都有过的科技设想,现在一种有超薄的太阳能电池织成的布料或许就要中进我们的生活了,再也不用担心路上你的手机没电了。日本中部福井
摘要:本文介绍了利用模拟信号远程监控的应用方案。工业现场PLC的AO模块或SCADA、DCS系统输出的模拟量电流或电压信号直接去控制远程的执行设备,往往会因为长距离的传输造成
现场有变频控制设备、大功率电磁起动设备、GPS高频信号无线收发装置等存在EMC干扰源的系统,需要针对不同的干扰源及系统控制信号的特性来分析确定干扰信号处理解决方案。1、
过去十年间,电源管理技术发生了巨大的变化。电子产品的便携化、个性化浪潮改变了消费电子市场的版图,进而改写了电源设计、集成特性和效率方面的规则,并将智能电源管理和
芯片发展的一个大趋势就是集成度越来越高,内部晶体管数量越来越大。芯片的外部引脚数量有限,为每一个晶体管提供单独的供电引脚是不现实的。芯片的外部电源引脚提供给内部
我们能够建立一个多种电压供电(6、9、12 V)线性电压调节器电路。不仅能提供多种输出电压与单供电电压,该电路的电压稳定性也很好。
AC220V 50/60Hz电压接入变压器初级线圈,次级两绕组分别产生13.5V和23V交流电压。13.5V交流电压由D3~D6组成的桥式整流电路整流、C37滤波,在C37上获得的直流电压VCC除供给散热
(1)当不加热时,CPU 19脚输出低电平(同时13脚也停止PWM输出), D18导通,将V8拉低,另V9>V8,使IGBT激励电路停止输出,IGBT截止,则加热停止。(2)开始加热时, CPU 19脚输出高电平,
图 1 显示了 ZETA 转换器的简单电路图,其由一个输入电容 CIN、一个输出电容 COUT、耦合电感 L1a 和 L1b、一个 AC 耦合电容 CC、一个功率 PMOS FET 即 Q1,以及一个二极管
全桥双向电流源高频链逆变器的主电路拓扑结构如图1所示,它由高频逆变器、高频变压器和周波变换器3部分组成。工作时,按能量传递方向来看,该逆变器工作在两个不同状态。当