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电路原理如图所示,其中,K1为带常开、常闭输出的继电器,M1为直流电机,R3为电流采样电阻,D1 D2为持续电流大于继电器工作电流的二极管。
www.kiaic.com/article/detail/6308.html 2026-04-07
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三相桥式整流电路是将三相交流电转换为直流电的电路,工作原理基于三相交流电的相位差,确保在任意时刻,共阴极组和共阳极组各有一个整流元件导通,从而在负载两端获得脉动的直流电压。
www.kiaic.com/article/detail/6306.html 2026-04-03
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电路由三个桥臂组成,每个桥臂的上下两个开关管互补导通(即同一桥臂的上管和下管不能同时导通),通过控制这六个开关器件(如IGBT或MOSFET)的导通顺序来生成三相交流输出。??
www.kiaic.com/article/detail/6305.html 2026-04-03
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V1(+15V)、V2(-15V):为运算放大器LT1001提供双电源供电,保证运放正常工作,提供合适的工作电压范围,让运放可处理正负信号。
www.kiaic.com/article/detail/6299.html 2026-04-01
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DIP(双列直插式封装)特点:引脚从封装两侧引出,标准引脚间距为2.54毫米,通常采用通孔插装技术焊接至PCB。应用:早期广泛用于微处理器、存储器等,现仍用于电路原型开发、教学实验及特定工业设备。
www.kiaic.com/article/detail/6297.html 2026-03-31
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三相半波可控整流电路由三相交流电源、三个晶闸管(共阴极接法)、整流变压器(二次侧星形接法带中线,一次侧三角形接法以抑制3次谐波)及负载组成。三个晶闸管的阴极连接在一起作为直流输出正端,负载另一端接电源中性点;晶闸管阳极分别接入三相电源。
www.kiaic.com/article/detail/6257.html 2026-03-12
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升压斩波电路是一种将输入直流电压提升至更高直流输出电压的非隔离型DC-DC变换器。升压斩波电路通过功率开关管(如MOSFET)、续流二极管、储能电感和输出滤波电容协同工作,利用电感的储能与释放特性实现升压。
www.kiaic.com/article/detail/6250.html 2026-03-10
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降压斩波电路(Buck变换器)是直流斩波电路的一种,功能是将直流电变为另一种固定的或可调的直流电。工作原理是利用半导体开关器件(如MOSFET)的周期性通断,将恒定的直流输入电压“斩”成一系列脉冲,再通过电感、电容等滤波元件平滑后,得到低于输入电压的平...
www.kiaic.com/article/detail/6248.html 2026-03-09
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三相全控桥式整流电路通过六个晶闸管的交替导通,将三相交流电转换为可控直流电。电路分为共阴极组(VT1、VT3、VT5)和共阳极组(VT4、VT6、VT2),每组各有一个晶闸管同时导通。
www.kiaic.com/article/detail/6247.html 2026-03-09
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正半周信号处理(输入电压>0)1.信号通路2.输入正电压时,第一级运放通过负反馈形成电压跟随器,此时同相端与反相端电位相等(虚短)。
www.kiaic.com/article/detail/6245.html 2026-03-06
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利用具有中心抽头的变压器与两个整流二极管配合,使VD1和VD2在交流电的正半周和负半周内轮流导通,而且二者流过Rl的电流保持同一方向,从而使正、负半周在负载上均有输出电压。
www.kiaic.com/article/detail/6244.html 2026-03-06
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当VIN输入电压小于5.1V时的情况,假定输入5V,稳压管导通电压为5.1V,所以稳压管D1不导通,因此三极管Q2就不会导通,接着MOS管Q1的栅极就会被R3拉到OV,P-MOS,Vgs=-5V,p-MOS管导通,此时Vout会正常输出5V.
www.kiaic.com/article/detail/6241.html 2026-03-05
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阻容降压电路是使用电阻电容来降压的电路,应用于交流转直流的场合。电路原理是利用电容在一定频率的交流信号下产生的容抗来限制最大工作电流的电路,但是使用中会在降压电容上并联一个泄流电阻, 所以一般就称之为阻容降压电路,而不是电容降压电路。
www.kiaic.com/article/detail/6239.html 2026-03-04
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NMOS(N沟道MOSFET):其主要载流子是电子(负电荷)。导通时,电子从源极流向漏极,但根据电路理论中电流方向定义为正电荷流动方向,因此电流方向与电子流动方向相反,为从漏极(D)到源极(S)。
www.kiaic.com/article/detail/6223.html 2026-02-11