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分析电路图,应遵照从总体到部分、从键入到輸出、化整为零及聚零为整的构思和方式。用整个设备基本原理具体指导实际电路的分析,用实际的电路分析阐释整个设备原理。一般能够依照下列流程开展。 1.确立电路图的总体功能和主更性能指标机器设备的电路图是以便进行和保持这一机器设备的总体功能而设计方案的,确立电路图的总体功能和关键性能指标便能够在宏观经济上对该电路图有一个基础的了解。 电路图的总体功能一般能够从机器设备的名字每人必备开展分析,依据名字就可以大概了解它的功能,如直流电可调稳压电源的功能是将交流电转
(1)同相变大电路,图2-42图示是由集成化运放组成的同相变大电路。该电路的关键电子器件是运放、意见反馈电阻器Rf、限流电阻R。输入数据信号Ui加进运放的同相输入端,输出电压Uo的位置与Ui同样,闭环控制变大倍率A=1+Rf/R。 (2)反相变大电路,图2-43图示是由集成化运放组成的反相变大电路。该电路的关键电子器件是运放、意见反馈电阻器Rf、限流电阻R。输入数据信号Ui加进运放的反相输入端,输出电压Uo的位置与Ui的反过来,闭环控制变大倍率A=Rf/R。 (3)差动保护变大电路,图2-44
齐纳二极管在正向偏置时的行为类似于具有PN结的普通硅二极管,允许电流从阳极流向阴极。但在反向偏置时,齐纳二极管不同于普通二极管阻止电流流动,而是在达到一定反向电压阈值时,开始导通,允许反向电流流过。 当施加到齐纳二极管的反向电压超过其典型极限阈值时,在半导体耗尽区会发生称为雪崩击穿的过程,随后二极管会产生电流来限制电压的升高。在此过程中,电荷通过自由电子与相邻原子的碰撞而产生,并因此产生热量,有可能对器件造成不可逆转的损坏。 但是,如果二极管的耗尽区非常薄且高掺杂,则可能由于结中产生的高强度电
IGBT混搭SiC SBD续流二极管,在硬换流的场合,至少有两个主要优势:● 没有Si二极管的反向恢复损耗Erec● 降低30%以上IGBT的开通损耗Eon因此,在中小功率光伏与UPS等领域,IGBT混搭SiC SBD续流二极管具有较高性价比。此次,我们将利用英飞凌强大且丰富的器件SPICE模型,同样在Simetirx的仿真环境里,测试不同类型的续流二极管,对IGBT开通特性及Eon的影响。特别提醒仿真无法替代实验,仅供参考。选取仿真研究对象IGBT:650V/50A/S5、TO247-4pi
传统式上,电源开关电源(SMPS)是用一个基础的仿真模拟控制环路来完成的,但模拟信号控制器(DSC)技术性的全新发展趋势促使选用全数字控制体制的设计方案越来越十分好用和经济发展,可是,预估全数字控制技术性将最开始运用在高档商品中,由于在高档商品中,该技术性得益处比较突出和立即。 殊不知,很多仿真模拟电源运用也可以从即便最少、最划算的微控制器(MCU)所出示的可配备工作能力和智能化中得到许多益处,事实上,在电源中至少将会有4个单独的数字控制环节,他们是开/关控制,占比控制配备、控制大数字意见反馈
二三极管是电子电路中常用的元器件之一,其性能对于电路的正常运行至关重要。为了确保二三极管的性能符合要求,我们需要使用仿真工具和测试方法对其进行评估和验证。 一、仿真工具 1. 电路仿真软件:使用电路仿真软件,如Multisim、AltiumDesigner等,可以建立二三极管电路模型,进行电路仿真。通过模拟电路的实际运行情况,可以提前发现和解决问题,提高生产效率。 2. 参数仿真器:对于特定型号的二三极管,参数仿真器可以提供详细的参数信息,如集电极电流、发射极电流、直流电阻等。通过参数仿真器,
随着科技的飞速发展,汽车车灯产业正在经历着智能化的升级。山东鲁得贝车灯股份有限公司采用了Ansys Speos虚拟仿真软件进行设计和验证。通过导入各种数据和参数,设计人员能够更直观地了解车灯的性能,从而节省了物理模型验证的时间和成本,提高了设计验证的效率。 案例公司简介 山东鲁得贝车灯股份有限公司是一家以生产汽车灯具为主的民营企业。该公司不仅涵盖了汽车灯具、后视镜和锁具等多元化的产品范围,还是山东省技术领域的佼佼者。公司拥有自主研发能力和模具加工中心,其技术中心更是被政府认定为省级技术中心,彰
实时仿真?硬件在环?RCP?HIL...这些词是否还有些傻傻分不清呢?本期将带大家从零走近实时仿真,快来Get吧。 如何理解“实时仿真”? 实时仿真是结合了虚拟元素与实际物理元件的一种仿真技术。 一个完整的系统可以被分为控制系统与被控对象,当其中任何一部分以实时仿真的形式出现,则称之为实时仿真。 实时性能够保证仿真系统与真是物理尺度的时间保持高度一致,因此,实时性是实时仿真的必要性因素。 仿真模式 根据控制系统和被控对象的形式不同,会有3种不同的仿真模式。 第一种:快速原型控制系统(RCP),
前言 在自动化领域,FPGA(现场可编程门阵列)的作用越来越重要。这些设备构成控制单元的大脑,控制单元包含控制系统各种功能的逻辑。 从环境中收集信息的不同传感器信号被传递到FPGA,并驱动必要的控制输出。随着系统复杂性的增加,迫切需要对各种输入和输出条件下的电路行为有一个全面了解。 SaberRD是一款综合仿真软件,可以虚拟设计和验证任何与电气系统有关的东西。健壮的仿真引擎为模拟和混合信号系统提供了可靠的资源。该仿真器支持VHDL-AMS,它是IEEE标准VHDL语言的扩展,主要用于FPGA和
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