电路中,在储能元器件两端并联一只电阻器给储能元件提供一个小号能量的通路,使电路安全。这个电阻就叫泄电阻(注:储能元件如电容器,电感器,工作与开关状态的MOS管等),下面介绍5种泄电阻电路,一起来学习一下吧!     1.泄电阻基本电路 泄电阻电路基本形态是一只电容器两端并联一直阻值比较大的电阻器,电路中的电阻R1就是泄电阻(如下图)。     当电路通电后正常工作时,泄电阻基本上不起作用,它只在电路断电后的很短时间起快速泄电容C1残留电荷的作用,这就是泄电阻的工作特点。     2.电容降压电路中泄电阻电路
2024-03-25 10:09:54 82KB
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西门子S7-1200PLC结构化编程5轴伺服项目 项目实现功能: 1.三轴机械手X轴-Y轴-Z轴联动取料PTO脉冲定位控制台达B2伺服 2.台达伺服速度模式应用+扭矩模式应用实现收卷 3.程序为结构化编程,每一功能为模块化设计,功能:自动_手动_单步_暂停后原位置继续运行_轴断电保持_报警功能_气缸运行及报警. 4.每个功能块可以无数次重复调用,可以建成库,用时调出即可 5.上位机采样威纶通触摸屏 6.参考本案例熟悉掌握结构化编程技巧,扩展逻辑思维,借鉴本案例实现自己得第一个项目 包括: (1)博图V14SP1-S7-1200PLC程序 (2)威纶通触摸屏程序 (3)项目CAD电气图纸 博图V14SP1.博图V15博图V15.1博图V16均可打开
2024-03-18 15:01:10 66KB
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许多应用利用精密电流源提供恒定电流,包括工业过程控制、仪器仪表、医疗设备和消费电子产品。例如,过程控制系统利用电流源提供电阻温度检测器(RTD)所需的激励电流;数字万用表利用电流源测量未知电阻、电容和二极管;长距离信息传输广泛使用电流源来驱动4mA至20mA电流环路。   图1 差动大器和运算大器构成精密电流源   精密电流源传统上采用运算大器、电阻和其它分立器件构建,但存在尺寸、精度和温度漂移等方面的不足。现在,高精度、低功耗、低成本集成差动大器(例如AD8276)的出现,使得尺寸更小、性能更高的电流源变成现实,如图1所示。反馈缓冲器使用低失调、低偏置电流大器,例如AD
2024-03-16 18:18:48 318KB
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另外带有仿真电路(基于Multisim14.0) 网盘链接:链接:https://pan.baidu.com/s/1iZrSsEXRFRvCyBBPuEmzjg?pwd=eor5 提取码:eor5 使用题目指定的综合测试板上的NE555芯片和一片四运LM324芯片,设计制作一个频率可变的同时输出脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ的波形产生电路。给出方案设计、详细电路图和现场自测数据及波形。同时四通道输出、每通道输出脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ中 的一种波形,每通道输出的负载电阻均为600欧姆。 四种波形的频率关系为1:1:1:3(3次谐波);脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ输出频率范围为8KHz~10KHz,输出电压幅度峰峰值为1V;正弦波Ⅱ输出频率范围为24KHz~30KHz,输出电压幅度峰峰值为9V。 参考13年全国大学生电子竞赛综合测评报告。
2024-03-12 22:14:42 3.87MB 电子仿真 波形发生器
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组件拖对象类模块源码
2024-02-29 09:28:10 660KB 易语言模块源码
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易语言DragDrop拖源码,DragDrop拖,WndProc,SetWindowLong,CallWindowProc,GetVersion,ChangeWindowMessageFilter,DragAcceptFiles,DragQueryPoint,DragQueryFile,DragFinish
2024-02-28 22:14:28 4KB DragDrop拖放 WndProc SetWindowLong
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基于某矿705综工作面回采过程中回风巷超前段矿压显现频发难题,分析了超前段巷道破坏机理,提出采取锚网索支护+高压水射流巷帮卸压的协同控制技术。数值模拟结果表明,该协同控制技术能够有效降低工作面上端头煤体中的应力集中现象,且现场应用效果良好。研究成果为回采工作面回风巷超前区域围岩稳定性改善提供了一定的控制理论和现场指导意义。
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从理论到晶体管级的推导,非常详细。 (1)电路分析:电路结构 ;电路描述;静态特性;频率特性;相位补偿 (2)设计指标及其概念分析:共模输入范围;输出动态范围;单位增益带宽(GBW);输入失调电压;系统失调电压 。 (3)电路设计:MOS 工作区域;过驱动电压的影响; 约束分析。 (4)spice的仿真 (5)candence的仿真 文章摘选:含有两个工艺参数 μp和 COX,而设计参数有四个,分别是 CC、W1、L1 和 VGST1,可以看到 GBW 与管子的沟道宽度和过驱动电压成正比,而与 CC 和 L 成反比。也就是说,要得到高的 GBW 就需要增大 M1 和 M2 管的过驱动电压或者减小其沟道长度,对照由式(2.12)得到的结论,可以发现,这与提高增益的要求是相互抵触的,而且管子面积的减小也会使得噪声性能变差,所以在设计电路的时候,需要根据具体应用和设计指标进行权衡(Tradeoff)。 但在实际的电路实现中,会有两个问题[4],一是由上式可知,第二极点是与负载电 容有关的,这样在负载电容未知或者运工作过程中负载电容发生变化的情况下, 很难使得零点和第二极点精确抵消。第二,即
2024-02-24 12:13:30 1.65MB 模拟IC
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详细描述了如何把图片导入Excel,如何把Excel转成CSV文件
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1概况对于高瓦斯矿井,抽泵已被广泛地应用于煤矿抽系统。我矿于2004年安装了两台2BE3-500/2BY4型水环式真空泵,其中一台备用。但在使用中往往会出现当需要启动备用泵时,因水垢堵塞水管而无法启动的现象,直接对生产造成影响。
2024-01-18 14:12:23 116KB 行业研究
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