电压不对称,相损,相序 160 ~ 690VAC
2024-03-14 23:00:07
点电流,减小电流流过变压器引线的压降,降低设备的绝缘应力,延长变压器的使用寿命。 3.提高电力系统的可靠性:中性点接地可以减小电流的不对称分布, 减少设备的过载,保证电力系统的稳定运行。 4.提高电压质量:中性点接地可以减少电压的不对称分
2024-03-14 13:54:4773 G473使用TIM1非对称模式做移相,用TIM8Combined PWM模式做对角的移相与门输出,为啥占空比对了时序不对?
2024-03-14 07:49:55
此外,黄仁勋还强调指出,扩大直接部属规模有助于破除由信息不对称导致的不公现象。与此观点相对比,他认为,CEO直接对接的人员越多,员工在公司的地位便越不受其掌握核心信息能力所限。
2024-03-11 11:06:08190 各位大侠,半桥llc轻载时(10%载以下)谐振电流不对称,下管驱动与Vds如下。是发生倒灌了吗?
2024-02-19 14:32:30
为什么三相短路是对称故障?单相短路是非对称故障呢? 三相短路是对称故障,而单相短路是非对称故障,其根本原因在于电网中的相量关系和电压分布。 首先,对称故障指的是三相之间的关系相同,而非对称故障指的是
2024-02-18 11:41:26341 对称短路有哪些 对称短路的形式有哪四种 对称短路是指电路中的两个电路元件或导线之间有相同的电位差,从而形成电流的直接流动。对称短路可以分为以下几种形式: 1. 电阻对称短路:当两个电阻之间没有其他
2024-02-18 10:17:24271 产品概述: DK87XXAD 是一颗基于不对称半桥架构,集成了两颗氮化镓功率器件的 AC-DC 功率开关芯片。 DK87XXAD 能够在较大的负载范围内实现原边功率管 ZVS,副边整流管 ZCS
2024-01-26 16:19:08
的不对称流动、电压的不对称分配以及过电压的产生等。具体问题包括: - 电流的不对称流动:由于电力系统中负载的不对称,电流在变压器的三相绕组中分布不均匀,中性点电流会导致变压器绝缘损坏或过载。 - 电压的不对称分配:三相负载的不
2024-01-26 16:06:48530 , 0, 0) 例程时,我的零序列运行 880nS,这太慢了。 正在寻找 400 纳秒或更少。
另外,当我运行 ws2812_SendPixel(255、255、255)时,我的代码似乎运行正常,但发出的数据并不对称,最后 3 位与前 4 位不同。
2024-01-23 08:34:51
规则为:传感器的方差越小,分得的权值越大。X为融合后最优输出结果。
其中输出结果x与各传感器和传感器权重 wi 满足如下关系。
根据上式中条件构造拉格朗日函数最终可得
三、实验分析将
2024-01-06 12:18:08
高精度网同步设备时频融合平台是一款支持IEEE1588的电信级高精度网同步设备/时频融合平台,采用数字锁相环技术和基于FPGA(现场可编程逻辑门阵列)的自主守时算法,提供高精度、高可靠性的时间频率
2024-01-04 21:42:18
!
发现之前测量的0.003和0.026是个别现象,今天又用万用表测量了3路,比较一致,但是还是不对称。怀疑0.003那只互感器后端焊接或物料问题,重新换了物料并焊接后,4只互感器后端的输出电压已经
2023-12-27 07:01:46
,在农田中使用多传感器融合检测将会是一个很好的方案。
二、理论依据
由于自适应加权融合算法在实际应用中具有融合速度快、不需要先验条件优点广泛应用于同质传感器融合中。加权融合算法原理图如下图所示
2023-12-26 20:59:02
AD5290的datasheet中有写其供电电压范围:+20 V to +30 V single-supply operation 或者±10 V to ±15 V dual-supply operation,对于双电源供电,我的应用是正电源是12V,负电源是-3V。这样的非对称电源供电是否可以?
2023-12-15 08:19:27
MOSFET - 阵列 12V 20A(Tc),60A(Tc) 27W(Tc),48W(Tc) 表面贴装型 PowerPAK® SO-8 双通道不对称
2023-12-14 00:41:06
。
(3)AD9434的CML测得由2V,这个是正常吗?
(4)AD9434的输出数据差分线上偏置电压不对称,一个是1.25V,一个是1.1V。这个正常吗?
电路中的C73(Vref去耦电容)是没有焊接的。
麻烦,你们给我指导下,非常感谢!
2023-12-13 09:10:55
采用AD2S1210进行角度采样计算,发现正余弦反馈信号对地波形有些不一致,希望遇到过相似问题的专家给予指点。图1是COS和COSLO对AGND的波形,图2为sin和cos差分波形。图3是SIN
2023-12-13 08:53:14
AD5363的参考电压VREF范围具体是多少,芯片手册上有个VREF range为2-5V,我想问能否小于2V,此外VDD和VSS不对称可以么?
2023-12-12 06:22:44
用来帮助贴片机的光学定位有贴片器件的PCB板对角至少有两个不对称基准点,整块PCB光学定位用基准点一般在整块PCB对角相应位置;分块PCB光学定位用基准点一般在分块PCB线路板对角相应位置。
2023-12-01 14:33:21210 我想用AD9837输出锯齿波,按照datasheet所描述,不输出正弦波,输出正弦波的相位,按理说正弦波相位是一个累加然后到0,再累加,这样输出的是锯齿波,但为什么文档描述输出的是对称的三角波,周期是0-2*PI。我想用AD9837输出锯齿波,可以吗?如果可以,怎么设置。谢谢!
2023-12-01 07:34:02
为什么电动汽车的双向充电需要特别注重设计?(上)
2023-11-24 14:36:04148 为什么电动汽车的双向充电需要特别注重设计?(下)
2023-11-24 14:34:15140 共模干扰:一般指在两根信号线上产生的幅度相等,相位相同的噪声。
2023-11-21 10:54:09187 “写flash,要不要加个判断?”这是我一个朋友的提问。
2023-11-21 10:07:21307 ADA4661不对称双电源供电,对运放有什么影响?对输出信号有什么影响?正电源 5V,负电源-3V。
2023-11-20 08:13:53
高低温试验箱的结构在很大程度上影响工作中间温度均匀,由于结构难于完全对称,从而对温度均匀性造成不利影响。大门在前,空调箱在后部,上送风下回风。显然这种结构左右对称性好,可以较易达到左、右温度均匀,但结构上、下不对称,前后也完全不同,对工作空间温度产生了不均匀影响
2023-11-17 14:27:37164 我采用AD8253做一款放大电路,输入信号均为mv级,输出在0-5V范围内,由于电源设计原因导致正负双电源不对称,如正电源为﹢8v,负电源为-6.5v,想咨询一下,这种不对称供电是否对信号有影响。另外,不对称的供电方式是否对输入信号的或者输出信号产生一个直流偏量。
2023-11-17 07:30:33
(不对称),这是我不想要的,如果换成AD8429BRZ是否会有改善?请问想要消除这个DC电压,什么方式对信号相位影响最小,
一、通过AD8429的VREF端用伺服反馈高通滤波方式
二、独立的高通滤波。或者
2023-11-16 08:22:28
单片机晶振电路中两个微调电容不对称会怎样?相差多少会使频率怎样变化?我在检测无线鼠标的接受模块时,发现其频率总是慢慢变化(就是一直不松探头的手,发现频率慢慢变小)晶振是新的!
2023-11-15 15:54:47399 电压对称,各相负载正常运行。如中线断开,将造成三相负载电压不对称,有的相升高、有的相降低,影响各负载的正常运行。 既然我们已经知道了什么是中性点并且知道了中性点的特性那么接下来我们可以更容易的去了解接地电阻柜有什
2023-11-13 15:57:09251 各位!我们伺服电机是1FK7063-5AF71-1UG0,我更换相同型号的伺服电机为什么打电话问西门子专家 一个说需要做原点回零,另外一个西门子专家说不需要的,到底要不要,请专业人士做答?
2023-11-10 08:19:06
用fft解码音频时,得到的频谱数据数字为什么前面和后面是对称的,就是数据对称重复
2023-11-09 08:22:58
2023-11-01 09:05:360 如何解决LED限流电阻选不对总烧坏灯珠的问题? LED限流电阻是在LED电路中非常重要的元件,它起到了非常重要的作用:保护LED灯珠,让LED正常工作,并且不被高电压和大电流损坏。但是,由于限流
2023-10-30 09:40:57767 前面两期分别讲了单相绕组和多相绕组产生的磁势,在前面两期的分析中,都是在绕组中通以对称正弦交流电流的前提下进行分析的。实际在电机运行时,经常会遇到三相电流不平衡、电流的波形不是完美的正弦波的情况。本期专门讲一下在三相电流不对称和电流波形不是正弦波时,绕组产生的磁势。
2023-10-26 15:13:26908 接线。 三相星接线: 三台互感器星形接线,可测量对称和不对称三相电路(包括三相四线)中的电流,三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况,多用在变压器差动保护接线中,也可在中性点直接接地系统中用于电能表
2023-10-12 11:52:37480 一、对称三相电路的有关概念 1、对称三相电源 三个频率相同,最大值相等,相位互差120°的正弦交流电动势称为对称三相电源 。 2、对称三相负载 对称三相负载是指三相负载的大小相等,性质相同,即负载
2023-10-10 10:24:491872 正序系统(网络) :
由发电机、变压器、线路、负荷等元件的正序等值电路,按照系统实际接线连接而成的网络。稳态分析中的电力系统。
负序系统(网络) :由发电机、变压器、线路、负荷等元件的负序等值电路,按照实际的接线连接而成的网络。
零序系统(网络) :由发电机、变压器、线路、负荷等元件的零序等值电路,按照实际的接线连接而成的网络。
2023-10-07 11:48:13405 一、在三相电路中,由于负载的不平衡,往往会使电路中的电压、电流不对称。要对这种不对称电压或电流进行分析,可以把它们分解成三组分量:正序分量、负序分量、零序分量。设电源的相序为ABC
2023-09-24 16:14:464477 产品概述:DK8715AD是一颗基于不对称半桥架构,集成了两颗氮化镓功率器件的AC-DC功率开关芯片。DK8715AD利用漏感能量,可以实现原边功率管ZVS,副边整流管ZCS,回收漏感能量,从而
2023-09-21 09:58:211222 B相120°,B相落后C相120°,C相落后A相120°。 3、零序分量 A、B、C三相相位相同,哪一相也不领先,哪一相也不落后。 4、分解三序分量的意义 电力系统发生故障时,系统电压、电流变得不再对称。将三相不对称分量分解成正序、负序和零序分量,通过检测负序、零序这两个正
2023-09-19 09:43:054029 张兴柱-不对称半桥变换器中的高频变压器设计公式
2023-09-19 07:57:12
以应用于数模混合信号芯片中的运算放大器为对象,完成芯片设计验证的全流程,包括运算放大器的电路和版图设计、设计阶段的前仿和后仿验证、以及对PDK的验证全流程实验。
2023-09-18 14:26:28526 在扇出型晶圆级封装(fowlp) 华海诚科的FOWLP封装是21世纪前十年,他不对称的封装形式提出环氧塑封料的翘曲控制等的新要求环氧塑封料更加残酷的可靠性要求,经过审查后也吐不出星星,芯片电性能维持良好。
2023-09-13 11:49:37753 为了减小界面处的晶格形变,提高电子透射性能,我们基于STGNR和5-STGNR纳米带,设计了全新的自旋卡诺电子学器件。采用非平衡态格林函数结合密度泛函理论,选取对称与不对称边缘的STGNR纳米带,计算了多种构型的异质结并计算自旋卡诺输运性质,包括热电流的自旋极化、热致磁阻和自旋塞贝克效应等。
2023-09-12 17:59:51487 ,即故意失配的不对称结构。与常规的对称结构相比,节省了大约20%的版图面积以及10%的静态功耗。
5.作品介绍
5.1 不对称结构
如上图,为运算放大器的主体部分结构。 输出侧采用较大尺寸MOS,非
2023-09-01 13:42:42
SM712的内部结构为双向的不对称结构,特别为RS485研发的收发电平为7V和12V的保护器件,可以满足IC 在15KV的空气放电不损坏。
2023-08-31 15:10:53542 ,双向晶闸管通常用于高功率电路中,而双向二极管可以被广泛应用于低功率电路。其次,在电路设计中,双向晶闸管通常需要配合特殊的驱动电路才能正常工作,而双向二极管则简单得多,可以在许多电路中作为简单的组件使用。 双向二极管
2023-08-25 16:00:28861 双向晶闸管和双向可控硅的区别 一、双向晶闸管的基本介绍 双向晶闸管(Bilateral Thyristor,简称B-T)是由晶闸管和双向导通三极管(Bidirectional Transistor
2023-08-25 16:00:25990 我国中低压配电网线路总长度约占整个电网的95%,配电网故障占整个电网故障的70%以上。
2023-08-24 14:06:48787 2023-08-15 15:45:271 TBT技术的B0430J50100AHF是频率为400兆赫至3千兆赫的不对称型,幅幅平衡度为+0.7至1.4分贝,相位平衡度为7度至12度,插入损失为1.7至4分贝,功率为0.4瓦。
2023-08-11 15:47:12
多层板在设计的时候,各层应保持对称,而且是偶数铜层,若不对称,容易造成扭曲。多层板布线是按电路功能进行,在外层布线时,要求在焊接面多布线,元器件面少布线,有利于印制板的维修和排故。
2023-08-09 09:22:25404 差异,利用设置缓冲区使得数据时间断面达成一致,利用插值算法弥补数据刷新频率不一致的问题,使得两种系统数据可以有效融合,并考虑三相不对称的实际情况,借助支路电流法进行数据融合下的配电网三相状态估计,最终结果显示所提方法具有较高的实用价值。
2023-08-04 14:08:58566 紧凑的5针L165IC一般由单个非对称电源稳定对称电源组成。然而,输出电压是输入电压的一半。需要添加纹波滤波电容C1、C2、C3和C4以及一些电阻器来设置对称性。在构建电路时,将电容器C1和C2放置在尽可能靠近IC的位置。
2023-07-24 11:37:23525 的选择,因此需要使用多相位交错技术。但是对比普通拓扑的PWM交错技术不同,不对称谐振变换器的在工作中开关频率和占空比都会随着不同的输出电压和负载工况进行变换,因此很难以一个固定的相位差来进行全负载范围工作的设置,否则就不能保证两相不对称谐振半桥的变换器交错运行后的整流侧电流波形正好以两个
2023-06-23 09:57:00492 小功率反激变换器目前主要是ACF应用的多,但是最近又有一种新颖的拓扑不对称半桥谐振反激开始展现出优势。
2023-05-02 15:19:002956 不对称谐振半桥反激变换器(AHB)应用在隔离型的直流转直流领域,通过占空比调整半桥开关的高端开关的占空比实现对输出电压的控制,通过使用占空比调节方法,所以比较适合在宽输入输出范围工作
2023-05-02 11:41:00841 我想知道 NXP 是否提供了使用加密模块实现非对称密钥导入(RSA 或 ECC)的示例?
RTD 中的示例仅实现对称密钥导入 (AES)。
2023-04-28 06:54:24
绕组解决方案可以显著提高了高输入电压下的性能,但具有额外的设备、绕组和控制电路。不对称绕组解决方案提供更简单的解决方案,但只能应用于不对称半桥拓扑。而且它引入了其他问题,如输出电流不连续和不平衡强调为了赶上并领先于
2023-04-27 09:19:332 本文研究tn系统常见故障及防范措施,主要分析:(1)当三相设备发生单相碰壳故障时,pen线因某种原因断开或设备外壳接零线断裂、虚接、未接时主要故障及采取的防范措施(2)三相负荷不对称,pen线
2023-04-26 16:54:16
运放的失调电压是指,在理想条件下运放两个输入端的电压应该相等,但实际上会存在一定的差异。这个差异产生的原因是运放内部元器件的不对称性、制造工艺等因素。
2023-04-26 16:31:058298 电力系统供给的电压或电流一般都是较为标准的正弦波,但是在电能的传输过程中回会发生畸变。引起谐波产生的原因很多,如带铁芯设备的饱和、系统的不对称运行、在系统中接入了电子设备和整流设备等。不标准的正弦波必含高次谐波,高次谐波的含量应该十分小。
2023-04-26 16:11:135154 的绝缘。支路a和c的磁路大于支路b的磁路,结构不对称,导致磁化电流不平衡。
壳式三相变压器
壳式三相变压器可以通过堆叠三台单相壳变压器来构造,如下图所示。中心单元b的绕组方向与单元a和c的绕组
2023-04-23 17:48:56
** :工作于米波、分米波、厘米波、毫米波等波段的发射或接收天线,统称为微波天线。微波主要靠空间波传播,为增大通信距离,天线架设较高。8.垂直天线:垂直天线是指与地面垂直放置的天线。它有对称与不对称两种形式
2023-04-21 10:28:32
出现2%至3%。 前四个故障具有不对称性质,并产生不对称电流,即三相中的电流不同。后两个故障具有对称性质,并产生对称电流,即所有三相的故障电流相等,位移为120º。 故障对电力系统的有害影响 发生
2023-04-20 17:41:43
设计 PCB客户设计造成翘曲: PCB导线图形存在明显的不对称,比如一面存在大面积铜皮,一面盲孔过多,层与层厚度不对称等会形成较大的应力,使PCB翘曲。 PCB设计的时候会考虑到板翘曲
2023-04-20 16:39:58
%。 非对称故障 该故障产生不对称电流,即电力系统三相中大小和相位不同的电流称为不对称故障。它也被定义为涉及一个或两个相位的故障,例如L-G,L-L,L-L-G故障。不对称使系统不平衡。它主要分为
2023-04-19 17:46:20
那里,因为该密钥可用于生成虚假消息并使整个系统无用。理想情况下,加密是不对称的,公钥在区块链上。有谁知道这个问题的解决方案?
2023-04-14 06:21:54
共模电感的两边感量不对称,有一边匝数少一匝也可引起传导150kHz-3MHz超标。 11、一般传导的产生有两个主要的点:200kHz和20MHz左右,这几个点也体现了电路的性能;200kHz左右主要是漏感产生的尖刺。
2023-04-04 09:31:542727 。 Mark点的设计 1 布局位置 单板Mark点 在我们设计PCB时,贴片的一面需要添加Mark点,如果双面贴片则两面都要加,Mark点加在四个角,位置需不对称防呆使用,如果板空间小可以只加三个,如果实在加不下,至少要在对角加两个。 拼版Mark点 拼版都需要加Mark点,
2023-04-03 17:11:18993 。 Mark点的设计 1、布局位置 单板Mark点在我们设计PCB时,贴片的一面需要添加Mark点,如果双面贴片则两面都要加,Mark点加在四个角,位置需不对称防呆使用,如果板空间小可以只加三个,如果实在加不下,至少要在对角加两个。 拼版Mark点拼版都需要加
2023-03-30 15:30:182181 双不对称N沟道AlphaMOS VDS=30V ID1=16A ID2=18A DFN8A_3X3MM_EP
2023-03-28 18:20:07
影响 我们来看一下当P和N的 cross point有差异,ac common voltage会有什么表现:首先是几乎对称的:cross point =50.1% 然后是不对称的:cross
2023-03-24 15:28:59
X-Ray检测仪是一种利用X射线技术,可以快速准确检测出电子元件、线路板上的毛刺、不对称、漏定义等问题的设备,它的应用在IC芯片检测中就表现出色,可以准确检测出IC芯片上的毛刺、断路、不对称、短路
2023-03-23 10:51:38789 三相不对称负载星型连接有无中心线对电路工作是否有影响?若有影响是什么影响?
2023-03-23 09:55:20
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