本人在應(yīng)用XTR111進行V-I變換傳輸?shù)臅r候遇到了一個難題,原理圖如下所示:
在采用電壓傳輸時的波形和頻譜圖如下所示:
在采用電流傳輸時的底噪波形和頻譜:
采集設(shè)備本身的底噪波形和頻譜
2024-08-27 07:12:49
V.LDO 的溫漂曲線如圖3所示。 通過采用補償電容外接串聯(lián)電阻的方法,創(chuàng)造一個左半平面的零點來補償一個非主極點,讓電路獲得比較好的環(huán)路相位裕度,在三個工藝角下,相位裕度都能達到70°(見圖4
2018-09-26 14:37:26
任意大小的基準電壓。本文提出一種新的電流模帶隙結(jié)構(gòu)并采用一階溫度補償技術(shù)設(shè)計了一種具有良好的溫度特性和高電源抑制比,并且能快速啟動的新型BiCMOS帶隙基準電路。該電路結(jié)構(gòu)簡單且實現(xiàn)了低輸出電壓的要求。
2019-07-12 07:36:42
二總線技術(shù)為什么下行
采用電壓信號,上行
采用電流信號?是什么傳輸?shù)?/div>
2023-10-08 08:37:35
均未給出相關(guān)電路參數(shù)的推導(dǎo),客戶只能完全參照設(shè)計中的取值。本文以LMR14030和INA213為例,給出了線損補償的詳細推導(dǎo)。當(dāng)客戶需要更改電路器件(例如使用不同的DCDC或電流采樣運放)或更改電路參數(shù)
2019-03-07 06:45:05
請教一下廣大網(wǎng)友們,只有DCDC是通過切換開關(guān)輸出電壓的,因此芯片中有開關(guān)頻率參數(shù)。但是為什么LDO與基準源芯片中的噪聲參數(shù)中會特別標(biāo)出噪聲跟頻率的關(guān)系呢?如果是串在DCDC后面LDO與基準源芯片
2023-02-16 23:34:44
2.1A 負載情況下,USB 端口恒定 5.1V 輸出? 全負載電流下可線性補償 200 毫歐線損(汽車用 2 米 USB 線纜)? 具有0.3V 電纜壓降補償? 2.7V/2V、2V/2.7V
2022-11-22 06:48:14
冶金行業(yè)電能消耗巨大,為響應(yīng)國家節(jié)能減排的發(fā)展戰(zhàn)略,冶金行業(yè)各個企業(yè)也在進一步加強線損管理。調(diào)整用電結(jié)構(gòu)。努力做到降低電能損耗,提高用電效率。而在配電系統(tǒng)低壓端進行合理的無功補償,不僅能夠提高企業(yè)
2019-12-26 15:28:07
正如在此電壓基準系列中之前文章中所討論的,使用運算放大器反饋和電壓基準可以簡單直接產(chǎn)生任意大小的直流電流。為此,我們已經(jīng)介紹了幾種外部運算放大器架構(gòu),用于實現(xiàn)單獨或網(wǎng)絡(luò)拉電流和灌電流。在本系列的最后
2022-11-15 08:00:04
為了解決電力載波通信系統(tǒng)中LDO供電模塊常用單芯片而導(dǎo)致板上成本及面積增加的問題。文中將LDO集成進系統(tǒng)芯片來為數(shù)字及模擬模塊分別供電,同時采用平滑極點跟隨技術(shù)來解決負載電流變化時芯片穩(wěn)定
2018-09-25 14:33:35
一種結(jié)構(gòu)簡單的基于LDO穩(wěn)壓器的帶隙基準電壓源,以BrokaW帶隙基準電壓源結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)來進行設(shè)計。采用Cadence的Spectre仿真工具對電路進行了完整模擬仿真,-20~125℃溫度范圍內(nèi),基準
2018-10-09 14:42:54
基于電流采樣運放的DCDC電源輸出線損補償電路的詳細推導(dǎo)計算作者: TI 工程師 Kevin Zhang當(dāng)DCDC電源輸出需要經(jīng)過一根長線纜才能到達負載時,由于線纜的阻抗產(chǎn)生壓降,會導(dǎo)致負載端電壓
2021-12-28 07:54:46
設(shè)計中的取值。本文以LMR14030和INA213為例,給出了線損補償的詳細推導(dǎo)。當(dāng)客戶需要更改電路器件(例如使用不同的DCDC或電流采樣運放)或更改電路參數(shù)(例如要求不同的輸出電壓)時,也可以利用本文的公式,快速計算確定電路中的其他參數(shù)。在下面例子中…
2022-11-10 06:45:12
的設(shè)計和功率分配架構(gòu)等。在不同的電流負載下,如何保證LDO的穩(wěn)定性,對LDO的設(shè)計是一個挑戰(zhàn)。為此本文提出了一種LDO,并采用平滑極點跟隨技術(shù)來解決不同電流負載下的極點偏移所導(dǎo)致的穩(wěn)定性問題,從而
2011-04-14 09:52:58
的設(shè)計和功率分配架構(gòu)等。在不同的電流負載下,如何保證LDO的穩(wěn)定性,對LDO的設(shè)計是一個挑戰(zhàn)。為此本文提出了一種LDO,并采用平滑極點跟隨技術(shù)來解決不同電流負載下的極點偏移所導(dǎo)致的穩(wěn)定性問題,從而
2011-08-29 09:36:09
基于零溫度系數(shù)偏置點技術(shù)和溫度補償技術(shù)設(shè)計一個低壓、低功耗的基準電流源。
2021-04-14 06:31:55
1.5%線損補償電路; ★優(yōu)秀的線性調(diào)整率與負載調(diào)整率。 XL4001 方案特點: ★采用常規(guī)雙極工藝,輸入電壓最高可達 40V 以上; ★內(nèi)部集成功率管,外圍器件少,系統(tǒng)成本低; ★內(nèi)置過溫保護、過
2016-01-14 15:29:51
1.5%線損補償電路; ★優(yōu)秀的線性調(diào)整率與負載調(diào)整率。 XL4001 方案特點: ★采用常規(guī)雙極工藝,輸入電壓最高可達 40V 以上; ★內(nèi)部集成功率管,外圍器件少,系統(tǒng)成本低; ★內(nèi)置過溫保護、過
2016-01-20 13:23:52
損補償電路; ★優(yōu)秀的線性調(diào)整率與負載調(diào)整率。 XL4001 方案特點: ★采用常規(guī)雙極工藝,輸入電壓最高可達 40V ; ★內(nèi)部集成功率管,外圍器件少,系統(tǒng)成本低; ★內(nèi)置過溫保護、過流保護、短路
2016-04-29 09:56:58
損補償電路; ★優(yōu)秀的線性調(diào)整率與負載調(diào)整率。 XL4001 方案特點: ★采用常規(guī)雙極工藝,輸入電壓最高可達 40V ; ★內(nèi)部集成功率管,外圍器件少,系統(tǒng)成本低; ★內(nèi)置過溫保護、過流保護、短路
2016-05-20 09:29:59
損補償電路; ★優(yōu)秀的線性調(diào)整率與負載調(diào)整率。 XL4001 方案特點: ★采用常規(guī)雙極工藝,輸入電壓最高可達 40V ; ★內(nèi)部集成功率管,外圍器件少,系統(tǒng)成本低; ★內(nèi)置過溫保護、過流保護、短路
2016-06-08 10:23:40
得不到保證。同時,無功功率的不合理分配,也將造成線損增加,降低電力系統(tǒng)運行的經(jīng)濟性。低壓電力用戶量大面廣,其負荷的功率因數(shù)又大都比較低,因此在低壓電網(wǎng)中進行無功功率的就地補償是整個電力系統(tǒng)無功補償
2013-09-02 11:10:46
小庫說:無功補償通常你們都采用采用哪些方法呢?他們的作用都是一樣的嗎 參考了以下的三種方法 誰有好的辦法可以推薦一下喲!1、低壓個別補償: 低壓個別補償就是根據(jù)個別用電設(shè)備對無功的需要量將單臺或
2018-04-10 16:10:38
雜散測試線損問題? 有的時候是一個范圍,怎么確定線損呢?
2020-05-08 05:55:31
雜散測試線損問題? 有的時候測得是一個范圍,怎么確定線損呢?
2016-09-11 23:41:06
干擾信號的抑制能力。PSRR=20 log(△vin/△vout) LDO輸出噪聲受其內(nèi)部設(shè)計和外部旁路、補償電路的影響。導(dǎo)致LDO 輸出噪聲的主要來源是基準。為降低基準噪聲,用于連接基準旁路電容
2019-09-17 09:05:03
。 2.3 串聯(lián)電抗器的選型 現(xiàn)有國標(biāo)推薦采用電抗率為4.5%—6%,調(diào)諧頻率為215Hz的調(diào)諧補償方案,可以抑制和減少5次以上諧波污染;推薦采用電抗率為12%,調(diào)諧頻率為135Hz的調(diào)諧補償方案
2017-09-06 17:08:08
今天看別人的一個板,使用電壓基準芯片+AMP的方式,來實現(xiàn)LDO的功能,拿仿真軟件仿了下,這個電路的輸出電流很小,這樣做有什么好處呢?請教下大俠,原理圖如下(仿真圖):
2018-12-03 09:54:33
。為了補償企業(yè)供用電設(shè)備所需的無功功率,采用靜態(tài)或動態(tài)無功補償方式,提高企業(yè)的用電功率因數(shù),使企業(yè)的供用設(shè)備經(jīng)濟合理運行。無功補償經(jīng)過大量地運用可以起到實際的效果,不但可以提升電壓,而且可以提高整個網(wǎng)絡(luò)
2018-01-04 16:50:40
輸出電壓的一個變化幅度。原理圖如下:圖中芯片的FB2腳就是用來設(shè)置線損補償的,調(diào)整R7和R7A的比例就可以設(shè)置線損補償的大小。當(dāng)輸出電流逐漸增大時,Vo電壓逐漸減小,則可增大R7/R7+R7A的比值以
2016-07-01 10:04:01
請問ADE7953是否有線損補償機制,即補償因為Load增加,而由線路阻抗造成的壓降,ADE7953是否有機制可以同時補償電壓與功率?還是只能使用MCU分別進行補償?
2023-12-26 06:50:43
為什么使用 LDO 為 AD8237 提供基準電壓時,基準電壓會上拉?
2025-03-24 06:54:32
:
px=3ijsr0l×10-6(kw)
式中:ijs—計算電流,a;
r0—導(dǎo)線電阻,12/km;
l—導(dǎo)線長度,m。
導(dǎo)線截面增加后,線損下降:
δpx=3ijsδr0l×10-6(kw)
δwx
2023-04-25 17:38:56
僅需很小的基極電流就可以使電路啟動?! 〉?,由于本設(shè)計采用LDO供電,而LDO的參考電壓是bg,存在死循環(huán),即bg低,則LDO低,所以基準核心的VQC5無法給VQCS2提供電流,也就無法提高VQC2
2018-10-10 16:52:05
帶有TEMP 輸出的電壓基準芯片可用于普通熱電偶的冷端(參考點)補償(圖一所示),熱電偶由兩種不同的金屬連接而成,由于塞貝克效應(yīng),會產(chǎn)生一個預(yù)知的隨溫度變化的輸出
2009-02-22 14:09:13
23 本文設(shè)計了采用曲率補償,具有較高的溫度穩(wěn)定性的高精度帶隙基準電壓源。設(shè)計中沒有使用運算放大器,電路結(jié)構(gòu)簡單,且避免運算放大器所帶來的高失調(diào)和必須補償的缺陷。此
2009-08-31 11:29:44
26 本文設(shè)計了一種簡單的一階溫度補償電流基準源。主要利用電阻的溫度系數(shù)與閾值電壓VTH 溫度系數(shù)相同的特性實現(xiàn)溫度補償原理。該主體電路采用低壓共源共柵(即CASCODE)結(jié)構(gòu)
2009-12-14 09:39:43
18 摘要:分析了LDO穩(wěn)壓器的穩(wěn)定性問題,在此基礎(chǔ)上提出了一種新型的動態(tài)補償電路,利用MOS管的開關(guān)電阻、等生電容等構(gòu)成的電阻電容網(wǎng)絡(luò),通過采樣負載電流而改變MOS開關(guān)管的工
2010-05-07 10:28:20
33 線損是電力系統(tǒng)一項主要的經(jīng)濟指標(biāo),它不但可以反映電網(wǎng)結(jié)構(gòu)和運行方式的合理性,而且可以反映電力企業(yè)的技術(shù)管理水平。通過計算理論線損,可以界定實際線損中不明損耗的
2008-10-30 10:54:30
1280 
光敏晶體管采用電阻器作溫度補償電路圖
2009-06-04 15:04:02
617 
談電壓功率因數(shù)與農(nóng)村電網(wǎng)降損的關(guān)系
1 電能損耗分析
用電能表計量統(tǒng)計出的供電量和售電量之差得到的線損電量,稱為統(tǒng)計線損電量。在統(tǒng)計線損電量中,有
2010-04-12 08:21:59
2446 本文提出了一種新穎的曲率補償帶隙基準結(jié)構(gòu)。通過3個具有不同溫度依賴性質(zhì)的電流的適當(dāng)疊加,從而產(chǎn)生一個具有極低溫度系數(shù)的參考電壓。
2011-05-09 09:20:47
2857 
電力網(wǎng) 的損耗受多種因素影響,挖掘線損率與各種影響因素之間的關(guān)聯(lián)規(guī)則,進而找出對線損影響大的因素,對節(jié)能降損有重要的指導(dǎo)意義。把數(shù)據(jù)挖掘中的聚類和FP-Growth 算法應(yīng)用在
2011-06-30 17:51:48
0 本文簡要介紹了我廠線損狀況,分析了電力系統(tǒng)線損的組成,并提出了配電系統(tǒng)降損節(jié)能的技術(shù)措施,再配合配電系統(tǒng)降損節(jié)能的管理措施。
2012-08-20 10:49:39
2190 電路如果存在不穩(wěn)定性因素,就有可能出現(xiàn)振蕩。本文對比分析了傳統(tǒng)LDO和無片電容LDO的零極點,運用電流緩沖器頻率補償設(shè)計了一款無片外電容LDO,電流緩沖器頻率補償不僅可減小片
2013-09-03 17:07:32
30 電壓基準是LDO線性穩(wěn)壓器的核心部分,它的精度直接影響到輸出電壓的精度。本文針對低功耗LDO線性穩(wěn)壓器一方面有較低的靜態(tài)電流的要求,另一方面又有較高的精度要求,提出了一種簡單實用的電壓基準電路。本
2015-12-08 11:40:25
17 配電網(wǎng)中功率因素作為電能傳輸質(zhì)量的體現(xiàn)因素之一,本文介紹企業(yè)線損與無功補償關(guān)系
2016-12-15 22:17:51
10 采用改進牛頓法計算配電網(wǎng)理論線損
2017-01-17 19:47:04
9 ,USB 端口恒定 5.1V 輸出 全負載電流下可線性補償 200 毫歐線損(汽車用 2 米 USB 線纜)
2017-04-27 05:01:14
5244 一種曲率補償電流值準源的設(shè)計
2017-05-03 14:55:44
4 本文簡要介紹了線損狀況,分析了電力系統(tǒng)線損的組成,并提出了配電系統(tǒng)降損節(jié)能的技術(shù)措施,再配合配電系統(tǒng)降損節(jié)能的管理措施。 1.線損的分類 1.1按損耗性質(zhì)分 1.1.1技術(shù)線損 在電力網(wǎng)輸送和分配
2017-10-30 16:21:51
5 隨著智能電表的推廣、用電信息系統(tǒng)的建設(shè),使得數(shù)據(jù)的完整性和實時性較以前有了較大的提高,線損業(yè)務(wù)管理條件越來越完善。同時,各?。?市)電力公司先后開始計量關(guān)口改造,建立集抄系統(tǒng),完成了部分線損綜合管理
2017-10-31 10:03:29
8 線損分析應(yīng)按電壓等級、分線路、分臺區(qū)進行。以掌握線損電量的組成。找出薄弱環(huán)節(jié),明確方向。
2018-07-15 06:16:00
5230 LT3083 是一款 3A LDO,可非常容易地并聯(lián),以分散熱量并提供較大的輸出電流。該器件采用電流源基準和高電源電壓跟隨器。穩(wěn)壓器的跟隨器輸入連在一起 (SET 引腳),僅用一小段 PC 走線作為
2018-07-31 11:11:00
3851 
文主要是對TL431集成電路基準源部分進行溫度補償和誤差源補償,通過調(diào)節(jié)電路中的電阻部分將基準中源中的線性部分和非線性部分補償分別補償,通過試驗證明滿足電路高精度指標(biāo)。
2017-12-12 14:24:42
14683 
使用運算放大器反饋和電壓基準可以簡單直接產(chǎn)生任意大小的直流電流。本篇文章將討論一種大大簡化的實現(xiàn)灌電流(具體)的方法。本文我們將討論利用電壓基準內(nèi)部反饋的架構(gòu),讓我們從考慮電壓基準的符號及其實際功能框圖開始,請看下文所示。
2018-03-01 10:38:58
7359 
電容補償柜是利用電容的容抗來補償電感負載的感抗,減少無功電流,補償發(fā)電機無功電流、減輕發(fā)電機工作負荷,增加發(fā)電機可使用容量。補償無功后可以提高電壓、降低線損、減少電費支出、節(jié)約能源、增加電網(wǎng)有功容量
2018-10-18 16:08:05
88902 本視頻首先介紹了無功補償的優(yōu)點,其次介紹了無功補償為企業(yè)帶來的好處,分別有降低線損和變損方面、提高電壓以及罰款與獎勵;最后介紹了就地?zé)o功補償的優(yōu)勢。
2018-11-23 17:44:05
9005 VOUT=KlogI1/IREF,IREF=6V/RREF。圖中就是外電路產(chǎn)生IREF的電流源電路,電路采用6V齊納穩(wěn)壓管1N834與三極管2N2905發(fā)射結(jié)反向串聯(lián),溫度特性相反進行補償,提高輸出基準電流IREF溫度穩(wěn)定性。
2019-01-09 18:59:01
902 ADR441ACHIPS:超低噪聲、LDO、XFET、帶電流宿和源的基準電壓源數(shù)據(jù)表
2021-03-22 22:26:14
6 LT6110演示電路-使用參考電流LDO(4.9-15V至3V@1A)進行線損補償
2021-06-10 16:17:45
8 負載電流下可線性補償 200 毫歐線損(汽車用 2 米 USB 線纜)? 具有0.3V 電纜壓降補償? 2.7V/2V、2V/2.7V 和 1.2V/1.2V 輸出的 D+/D- 分配器模式
2021-11-10 09:43:03
1067 基于電流采樣運放的DCDC電源輸出線損補償電路的詳細推導(dǎo)計算作者: TI 工程師 Kevin Zhang當(dāng)DCDC電源輸出需要經(jīng)過一根長線纜才能到達負載時,由于線纜的阻抗產(chǎn)生壓降,會導(dǎo)致負載端電壓
2022-01-06 10:41:12
10 首先我們要了解LDO、DCDC和電壓基準源的一般能做到什么樣的精度,了解這些可以使我們對一個系統(tǒng)的誤差分析做到心里有數(shù)。1、LDO的精度誤差一般LDO的內(nèi)部原理圖如下:一個PMOS,一個運放,一個
2022-01-06 11:43:23
14 在電力系統(tǒng)中,其采集電量所用的計量裝置無法保證百分百的準確性,存在一定誤差,從而導(dǎo)致用戶用電量統(tǒng)計存在偏差,影響電費計算,并增加了電能損耗:電力系統(tǒng)互感器若是變比過大,將導(dǎo)致二次側(cè)電流過小,影響電能表準確計數(shù),造成線損率波動。
2022-03-30 09:45:54
8172 
基于電流采樣運放的DCDC電源輸出線損補償電路的詳細推導(dǎo)計算
2022-11-01 08:26:13
2 TI 本土原味設(shè)計:具有線性線損補償的USB 車載充電器參考設(shè)計
2022-11-04 09:52:32
0 眾所周知,直流電流流經(jīng)一定長度的電纜有一定線損,這里所說的線損是指直流電流流過一定長度的電纜所產(chǎn)生的電壓,也就是說所要計算的線損就是一個電壓值,線損對UPS及負載有很大的影響,因此掌握線損的計算方法,對供電系統(tǒng)的穩(wěn)定運行有很大的關(guān)系。
2022-12-20 10:23:01
1725 本文以LMR14030和INA213為例,給出了線損補償的詳細推導(dǎo)。當(dāng)客戶需要更改電路器件(例如使用不同的DCDC或電流采樣運放)或更改電路參數(shù)(例如要求不同的輸出電壓)時,也可以利用本文的公式,快速計算確定電路中的其他參數(shù)。
2023-04-03 09:41:44
4577 
近年來,全國電力企業(yè)紛紛開展了加強線損控制和線損管理試點研究,節(jié)能減排工作取得了較大成效。
2023-05-17 15:12:41
1231 
在電力系統(tǒng)中,為了確保電能的高效傳輸,同時減少電能的損耗,電力電容器補償技術(shù)被廣泛應(yīng)用。如果某些情況下不能使用電力電容器補償裝置,電損會產(chǎn)生何種影響?本文將深入探討不使用電力電容器補償時電損的增加
2023-07-11 14:25:56
3074 
一種基于電流源基準型LDO的放大器供電時序電路的應(yīng)用
2023-11-23 09:04:52
1367 
線損和電容補償是電力系統(tǒng)中非常重要的概念,它們之間有著密不可分的關(guān)系。線損指的是電力在輸送過程中由于電阻和電感引起的能量損耗,而電容補償則是通過增加電容器來補償系統(tǒng)中的無功功率,以提高電網(wǎng)效率。
2024-01-04 14:34:00
1591 零線電流過大確實會對線損產(chǎn)生影響,主要體現(xiàn)在以下幾個方面: 發(fā)熱與絕緣老化 : 當(dāng)零線電流過大時,會導(dǎo)致零線電纜發(fā)熱。由于國標(biāo)對電纜的要求限制了零線電纜的載面積不可能大過額定功率相電流的載面積,而
2024-08-14 09:44:30
3181 看完后,你是否對線損有更清晰的了解,希望這些信息能幫助你更好地理解直流充電樁的線損問題。
2025-11-28 14:48:13
1881 
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