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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
仪表新产品     
功率运算放大器沈阳仪器仪表工艺研究所最近研制出混合集成功率运算放大器样品SG0021和SG0041。其特点是:输出电流大:0.2A~1A;输出电压振幅高:±10V~±12V;输入失调电压低:1mV;输入失调电流小:20nA;开环电压增益高:100dB。它有极好的输入特性和高的输出能力,是一种较理想的功率器件,可做为伺服电机、主动轮、偏转线圈和惯性导航系统的转拒驱动器,α数CRT显示用快速摇摆偏转线圈驱动器和自动测试系统用可编程序电源等。放大器尺寸小:72×28×10mm~3,引线标准化,不用散热片,使用方便。  相似文献   

2.
一、概述一般运算放大器的输出电流在几毫安到几十毫安之间,输出功率也不过几十毫瓦到几百毫瓦。所以一般运算放大器做为功率器件使用时,必须外接一些元件,提升其功率,而这是用户所不希望的。我们利用厚膜混合集成工艺研制成功了功率运算放大器 SG0021和 SG0041样品。SG0021输出电流1安培,输出电压峰峰值为±10V;SG0041输出电流200毫安,输出电压峰峰值为±12V。器件有过载保护,不  相似文献   

3.
设计了基于单片机的数控直流电压源.以单片机为主控制器,通过键盘设置直流电源的输出电压,经D/A转换后(DAC0832)输出模拟量,再经过运算放大器输出不同的电压.电压输出范围0-12 V,步进值为0.1V,可由数码管显示实际输出电压值.电路结构简单、操作方便,可满足各类电子实验的要求.  相似文献   

4.
第三讲变换电路一、电流-电压变换电路在使用电流变化型传感器的场合,把传感器的输出信息变换成电压信息来处理是极方便的,实现这种变换可用电流-电压变换电路,理想变换电路如图1所示。由运算放大器的特性可知, 即输出电压完全比例于i,实现了电流-电压的变换。图2是电流-电压变换电路的实例,使用μA714作变换用运算放大器。电路的输入电流变换范围是±1μA~±  相似文献   

5.
我们研制的 JJ 1型逆变式大功率 IGBT开关直流稳压电源 ,是利用开关功率器件和开关功率变换技术而制成 ,采用栅极谐振开关 IGBT逆变 ,逆变效率不低于 93% .应用 SC 5 1单片机实现安全预测控制 ,解决了电磁辐射对微机的干扰 ,实现多种保护功能和高精度的恒压、恒流 ,运行安全、可靠 ,获 1 999年度军队科技进步三等奖 .该开关直流稳压电源的主要技术指标 :输入电压 :三相 380± 1 5 V 5 0 Hz;输出电压 :DC1 0~ 32 V连续可调 ;电压调整率 :≤ 1 % ;电流调整率 :≤ 1 % ;最大输出电流 :31 5 A,0~ 31 5 A连续可调 ;最大输出功率 :9k V…  相似文献   

6.
利用Arduino Uno、DAC0832元件、JHD-2×16-IIC液晶模块、各种运算放大器元件、7805稳压块等实现可调稳压电源。初始化电压为10 V,通过增加或减少按键实现当前输出电压按照0.1 V的步长增加或减少,进行输出电压的调整,输出电压范围为4.5~16.5 V。该系统具有硬件电路简单、操作方便、输出电压范围宽和精度高、输出电压增加或减少步长小、驱动能力强的特点。  相似文献   

7.
《机电工程技术》2008,37(4):6-7
美国凌特科技近日上市了配备驱动液晶面板的偏压电源电路的LED驱动IC“LTC3524”。该产品主要面向3~7inch的小型TFT液晶面板,主要用于采用多个碱性电池、镍氢电池或单个锂离子充电电池进行驱动的设备。输入电压范围为+2.5~+6.0V,工作频率为1.5MHz。输出电压范围为+3.0~6.0V。消耗电流合计最大为200μA。该产品液晶面板用电源电路的最大效率为90%,内置的升压转换器开关采用同步整流式,液晶面板的电源电压为+6V时,  相似文献   

8.
设计了基于单片机的数控直流电压源。以单片机为主控制器,通过键盘设置直流电源的输出电压,经D/A转换后(DAC0832)输出模拟量,再经过运算放大器输出不同的电压。电压输出范围0-12V,步进值为0.1V,可由数码管显示实际输出电压值。电路结构简单、操作方便,可满足各类电子实验的要求。  相似文献   

9.
杂散电容对交流法微电容测量电路噪声特性影响的分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
对电容成像交流法微电容测量电路由杂散电容导致的测量噪声进行了研究.利用运算放大器的噪声模型,对运算放大器输入电压噪声、输人电流噪声以及周边电阻元件的热噪声通过杂散电容作用于交流法微电容测量电路输出的影响进行了理论分析,给出了测量电路输出中噪声峰峰值的理论计算公式并进行了实验验证.理论分析及实验结果表明:交流法微电容测量电路前级运算放大器输入电压噪声通过测量端与地之间的杂散电容形成的噪声是该微电容测量电路输出噪声的主要来源.最后给出了电容成像系统前级运算放大器选型的指导原则.  相似文献   

10.
文献索引     
20 0 3 40 1  1/ 4转电动阀门驱动装置FEN (FACTORYEQUIPMENTNEWS) ,2 0 0 1,3 5(12 ) ,15,英J&J自动控制公司公布其重新设计的驱动装置机构可以提高 1/ 4转电动阀门驱动装置的范围。该机构由聚酰胺A6制成 ,可提供极佳的防腐蚀性能。输出扭矩 15Nm~ 3 0 0Nm ,其电压为直流 12V、 2 4V、 110V和交流 2 4V、110V和 2 40V。2 0 0 3 40 2 用于气体和混合气体的气瓶阀出口ISOBULLETIN ,2 0 0 2 ,3 3 (1) ,2 4,英使阀门出口标准化的主要目的是防止非相容的气体相互连通。2 0 0 3 40 3 智能型阀门控制器的应用效果(ND80 0 )…  相似文献   

11.
一.结构布置:电器部分:我们采用一台单相自偶变压器 22%~250V 容量 4KW,变压范围 0~5V,通过电压,一般是 650~750A(用调压变压器控制),使用电流输出线一相与电流互感器相接,借以控制电流表和电压表,随时观察调整电流大小而得到需要的电流,电极的两端同时接通工作滚轮,同步工作两个滚轮相距以150~500毫米为较好,如相距超过500毫米以上时,在淬火体自  相似文献   

12.
利用功率运算放大器设计了一种工作于400Hz的精密大电流测试用线性电流源。电路采用电压控制电流源的基本拓扑形式,采用多个运算放大器并联的形式获得大电流输出。主放大器添加了必要的相位补偿反馈环节,确保电路稳定工作于阻性和感性负载的情况。对从放大器添加噪声补偿,确保从放大器的稳定工作。最终实验结果表明,在普通散热条件下,该设计能够获得稳定的大于7A的400Hz的正弦大电流输出。  相似文献   

13.
《仪表技术》2004,(4):13-13
将标准降压电路与图示大功率降压变换器IC1电路进行比较 ,图示变换器的“输出端”接地 ,而原来的接地端变成为-5V输出端。它利用n沟道MOSFET的导通电阻比同规格p沟道器件小的特点 ,所以 ,能以较高的效率输出较大的电流。当输入电压为 12 .3 5V、输出电压为 -5 .0 2V、负载电流为 4.7A时 ,该电路的效率为 90 % ;当输入电压为 4.5 6V、输出电压为-5 .0 2V、负载电流为 3 .3A时 ,该电路的效率则为 84%。大功率-5V降压稳压器  相似文献   

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包化成  王兢 《仪器仪表学报》2006,27(Z2):1579-1580
本文设计了一个无线传输电路,适用于所有以电压信号为输出信号的传感器,便于实现自动控制.本电路具有电路简单、传输距离长、便于控制等优点.使用的IC有数模转换芯片ADC0809、单片机AT89C51以及无线收发模块HAC-UP96,测量电压的范围是0~5V,分辨率为20mV,工作频率为433MHz,收发电流小于40mA,待机状态电流消耗仅为20μA左右.  相似文献   

15.
为了检测农作物中有机磷农药的残余量,采用恒电位仪和信号放大器设计了一个微电流检测电路,可以有效地将微电流信号放大输出为模数转换器能够识别的电压信号.该电路检测电流精度达到0 25%,灵敏度达到10-8 A/V.  相似文献   

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根据航空电气测试需求,设计了一种工作于400 Hz的基于功率运算放大器的精密大电流测试用电流源。设计过程中,采用电压到电流转换的基本形式,并且添加必要的相位补偿反馈环节,确保电路在不同性质负载时能够稳定工作;采用多个运算放大器并联的形式获得大电流输出,并且对从放大器添加噪声补偿,从而确保该放大器稳定工作。实验结果表明,在普通散热条件下,该电流源能够获得稳定的中频正弦大电流输出。  相似文献   

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一、电路的特点和简单工作原理仿μA741是一种通用型高增益运算放大器,与一般运算放大器比较,这种放大器具有增益高、输入阻抗高、补偿简单(只需外接一只30Pf电容)、共模电压范围大和输出幅度大等特点,所以使用方便、可靠。它可用于各种运算电路、电压比较器、直流放大器、电压电流变换器、伺服控制放大器、模数转换器、锁相环直流放大器及各种有源滤波器等,因此使用方便,用途较广。目前在Ⅲ型电动单元组合仪表上已推广使用。此电路基本上可分为四个组成部分,即差分输入级、中间放大级、输出级,以及供给各级偏置电流的偏置电路。输入级由T_1T_3和T_2T_4组成差分对,T_1和T_2是NPN型组成的射极输出器,T_3和T_4是  相似文献   

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功率因数校正(PFC)技术能提高电源设备的利用率、减少谐波,在实际应用中,传统型单相有源功率因数校正主电路存在二极管反向恢复产生的电流冲击等问题.分析设计了一种基于UCC2818A的宽电压范围输入、稳压输出375 V的有源功率因数校正(APFC)电路,详细叙述了其主电路的设计方法,包括开关频率选择、PFC电感设计、功率开关管和二极管的选择等.实验结果表明:所设计的大有源功率因数校正器能在170~270 V的宽电压输入范围内得到非常稳定的380 V直流电压输出,并使得功率因数达到0.99,解决了电流冲击等问题,提高了大功率功率因数校正主电路的可靠性.  相似文献   

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提出了一种高效率,输出电压纹波小和快速瞬态响应的自动峰谷电流模式升压/降压DC-DC转换器。通过使用所提出的控制方案,转换器可以在峰值和谷值电流模式之间自动切换。通过在死区引入两种转换模式来减小输出电压纹波。在所有操作模式下,输入电压可以在2. 5~5. 5 V范围内调节,输出电压纹波小于10 m V,最大负载电流600 m A,峰值效率95%。  相似文献   

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图1所示的直流稳压电源电路由三端可调集成稳压器N1(CW317)构成,并用运算放大器N2(CF741)分隔输出正、负对称的电压.该电源可输出三种稳定的直流电压:U_(AC)≈1.25~37V,U_(BO)≈0~ 18V,U_(CO)≈0~-18V,线路简单,制做容易,是一种十分实用的实验室直流电源.这种电源非常适合无线电爱好者家庭实验使用.  相似文献   

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