-
三电平拓扑结构是电力电子中常用的一种拓扑设计,用于提高功率变换器的效率和降低谐波失真,在光伏、储能、UPS、APF等领域有广泛应用。三电平变换器在传统的两电平变换器基础上增加了一个中间电平,从而有效地减小了输出波形的谐波含量,并降低了开关损耗。
www.kiaic.com/article/detail/5680.html 2025-05-20
-
运算放大器和反相放大器:通过简单的负反馈配置,实现信号的放大和倒相,广泛应用于信号处理和滤波。
www.kiaic.com/article/detail/5659.html 2025-05-09
-
该电路由差分输入的两组组件构成,其中Q1和Q4作为典型的差分输入。这两组分别独立驱动正极和负极输出。正信号输入通过R4进入差分放大器的输入端,并由Q1和Q2进行放大,而Q3则作为恒流源为Q1和Q2提供稳定电流。
www.kiaic.com/article/detail/5653.html 2025-05-07
-
电池电压D+经R2和R3并联后与R4串联分压,得到的电压被送入单片机AN1进行ADC电压检测,当电池电压过低时禁止电机转动。电机电流回路经R55取样之后被送入运放,一路经运放比较后送入单片机中断实现过流关断;一路经运放放大后送入ANO进行实时电流检测。
www.kiaic.com/article/detail/5649.html 2025-05-06
-
电动汽车逆变器的工作原理是将电池的直流电(DC)转换为驱动电机所需的交流电(AC),通过高频开关控制与波形调制实现高效能量转换。
www.kiaic.com/article/detail/5647.html 2025-04-30
-
移动电源内部有充电管理系统,该系统能够根据电池的电压自动调节充电电流,包括预充、恒压充电和浮充等过程。组成部分包括外壳、电路板和电芯。电路板的功能是调整输入和输出的电流,防止设备损坏,而电芯则负责存储电能。
www.kiaic.com/article/detail/5643.html 2025-04-29
-
输入过压保护主要针对的是雷击或市电冲击产生的浪涌。当DC电压通过“+48V、GNG”两端进入电路,并经过R1电阻进行限流时,若后续线路发生短路,R1的电流会增大,进而导致其两端压降也相应增大。
www.kiaic.com/article/detail/5640.html 2025-04-28
-
为了确保无闩锁操作,电路会自动感测器件中的最负电压,并确保N沟道开关源极-基板结不存在正向偏置。振荡器频率的标称频率为10kHz(VCC=5V),但可以通过向振荡器(OSC)端子添加外部电容器来降低该频率,或者通过使用外部时钟过驱动OSC来提高该频率。
www.kiaic.com/article/detail/5635.html 2025-04-25
-
如图所示,负载接在电源与漏极之间。在其栅极上加一个逻辑高电平,则N-MOSFET导通,负载得电;在其栅极加一个逻辑低电平,则N-MOSFET关断,负载失电。
www.kiaic.com/article/detail/5632.html 2025-04-24
-
通过级联多个放大器,每个放大器的增益都比前一个放大器大,从而实现对输入信号的放大。每个放大器的输出信号经过滤波和校正后,再输入到下一个放大器进行放大。最后,经过输出级的放大,信号达到所需的输出幅度。
www.kiaic.com/article/detail/5628.html 2025-04-23
-
全桥变换器的基本工作原理是直流电压Vin 经过Q1、D1~Q4、D4组成的全桥开关变换器,在高频变压器初级得到高频交流方波电压,经变压器降压,再全波整流变换成直流方波,最后通过电感L、电容C组成的滤波器,在R上得到平直的直流电压。
www.kiaic.com/article/detail/5581.html 2025-04-22
-
从上图中可以看出,补偿变压器低压侧的线圈串联在稳压器的主回路中,所以这种稳压器输出的能量主要是通过补偿变压器的低压侧线圈直接给输出负载的,只要把补偿变压器的二次线圈的线径做得足够大,稳压器的功率就可以做得很大。
www.kiaic.com/article/detail/5626.html 2025-04-22
-
开关电源的工作原理是通过开关管的开关动作,将输入电压切换为高频脉冲信号。这个高频脉冲信号经过变压器或电感器的变换和滤波电路的处理,最终得到稳定的直流输出电压。
www.kiaic.com/article/detail/5625.html 2025-04-22
-
电动车控制器通过PWM脉宽调制来调整输出电压的大小,从而控制电机的转速。在控制器满足锁线电压和主回路电压供给整车后,会进行一个开机自检的过程,检查霍尔、相线、手把、刹车等周边组件是否正常。
www.kiaic.com/article/detail/5617.html 2025-04-14