当需要较大的输出功率时,一般采取电压叠加的双正激式变换电路,如图所示。电路特点: (1)两个正激式变换电路并联,T1和T2反相180o驱动,功率增大一倍,输出频率增加一倍,纹波及动态响应得到改善; (2)S1、S2串联(S3
对于高压输入,大功率输出的情况下,一般采用如图所示的电路方式。在电路中,开关器件V1、V2为一组,V3、V4为一组,双双串联,可减少单管耐压值。在实际应用电路中开关器件V1、V2、V3、V4可采用双管或多管并联,可解
静态开关的作用:两个交流电源的频率、幅值都相同时才可并联正常工作。当某一个交流电源发生故障时,在两个电源之间将产生均衡电流,从而使两个并联电源的输出电压发生变化,影响供电的可靠性。静态开关的作用是切断
DZW75型系列开关整流模块的技术性能如下: (1)稳压精度:<±0.5%: (2)杂音电压: ①电话衡重杂音电压 <2mV ②峰一峰值杂音电压 <200mV ③宽频杂音 <100mV(3.4kHz~150kHz) <20mV(0.15MHz~30MHz) ④离散杂音
如图所示是一种实用电子霓虹灯变压器电路。其功率可达85W,负载可接灯管8~10m,工作稳定可靠,故障率低。电路原理:当输出端开路时,A、B两点向灯管J放电,放电电场使VS获得触发信号而导通,即C1被接地,电路停振,
制作时两声道的2只6N3可用一块合适的铝合金板打孔安装管座,然后固定在机箱内。由于6N3外围元件较少,可采用搭棚焊。6N3所需屏极高压电源可用一只普通的E形变压器,将次级接到主功放变压器次级合适的电压绕组上。采用
制作时两声道的2只6N3可用一块合适的铝合金板打孔安装管座,然后固定在机箱内。由于6N3外围元件较少,可采用搭棚焊。6N3所需屏极高压电源可用一只普通的E形变压器,将次级接到主功放变压器次级合适的电压绕组上。采用
HAAS-2000采用世界最先进的平场凹面衍射光栅和科学级CCD,可同时实现毫秒级的测量速度和实验室级的测量精度。同时远方独创的带通色轮校正技术(BWCT)和分光-积分结合技术(SBCT),均使HAAS-2000的线性动态范围和杂散光
如图所示是由MCU控制的TOPSwitch?FZ单片开关电源电路图。利用微控制器可对由TOPSwitch?FX构成的喷墨打印机、激光打印机等计算机外部设备中的开关电源进行控制,电路如图所示。开关电源部分主要由TOPSwitch?FX(IC
运动MEMS器件的运动频率都相当高,一般在50~500kHz左右。为了利用机器微视觉技术对高速运动的MEMS器件的运动状态进行描述,可引入频闪成像技术。频闪成像技术来自频闪效应原理。所谓频闪效应,就是物体在人的视野中
在各种不同类型的光源中,高亮度 LED(发光二极管) 目前增长势头良好,正开始替代白炽灯、卤素灯、荧光灯、 HID氙气灯等其它种类的光源。近年来,高亮度 LED(HBLED)开始用于建筑照明、装饰照明,以及标识牌照明等,这
中国电光源之父━蔡祖泉说过:“我们深感到灯泡点亮相对容易而点好极难。” 对于GLED的研发,把它做出来点亮相对容易,要把它做好点好,真正达到“白炽灯外观、节能灯效果、无极灯寿命”的境界,
一、基本电路拓扑与工作原理基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压
一、基本电路拓扑与工作原理基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压
一、基本电路拓扑与工作原理基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压