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来源:UPS不间断电源

考电压供电,当电源输出电流在额定值以内时,电桥的输出端为运算放大器的输人端提供一个负偏置,即反相输人端电位高于同相输入端,放大器输出低电位,如果电源输出电流达到额定电流时,电流取样电阻上的电压Vab叠加到放大器同相输入端的下桥臂上,此时放大器同相输人端的电位被抬高,抵消了原有的负偏置进入临界状态,当电流取样电压Vab再稍有增加时,放大器立即有高电位输出,由于放大器开环工作增益很高,由控制反愤理论可知,通过放大器输出电压的快速调节,使功率开关管的驱动脉冲宽度变窄,降低了电猓输出电压,从而使电流取样电压Vab维持在流过限制电流时所对应的电压,使电

NCP1337 1377 1207 等 都是 QR 的片子,说白了工作模式与 RCC 相似,空载时,频率会飚升很高,所以需要有一个最高频率限定 130kHz,这个是频率限定值,而不是正常工作时的频率

1、大容量的电池,我做的电流闭环都是这样的,基准从小慢慢给出,环路设计的很慢。因为环路慢了会出现过冲,比如你设计60A恒流,可能要冲到100A甚至更多,但如果我先给的是5A的基准,那你就是再过冲,也不过10-20A左右撑死。

LED补光灯是使用LED发光二极体对被摄物体进行补光,LED灯由于能耗低亮度高一般用在拍照手机或数码摄像机上,用于光线不补时的补光。由于LED发光二极体的亮度远低于真正的闪光灯,所以只能起到“补光”的作用。现在有些手机已经用上了和照相机一样的闪光灯,比如Sony Ericsson的K790c,用的就是氙气闪光灯,效果要比LED补光灯好,但是不能像LED一样常亮当作电筒用。

半导体氧化物包括混合氧化物和掺杂的简单氧fL均,例 如掺入氧化锂CLi20)的氣化镍(NiO>。氧化锞是P翌半 导体,为了用作氧电极,必须使氧化镍导电。在燃料电洩 中,由熔融碳酸盐电解质中的碳酸锂 ^2H20 + 20。因此,熔融的离子性氧化物应该是促进这种 过程的最好电解质。但是,简单的离子性氧化物的熔点几乎都 大于1000°C,因此考虑采用能在较低温度下熔化的盐。这些 盐一般是含有氧的阴离子盐,例如硝酸盐,硫酸盐和碳酸盐。 不过,只有碳酸盐能够用作燃料梅兰日兰ups电源中的熔盐电解质,其他盐 类的熔体不稳定,或者逐渐蒸发、分解产生固体,或者与工 业级氢或空气中的二氧化碳发生反应,形成碳酸盐。此外, 用熔盐电解质的燃料梅兰日兰ups电源是在高温下工作的,高温有利于直 接用烃作为燃料,因此也需要考虑烃在燃料极上的氧化,対 电解质选择的影响。烃的氧化反应的主要产物是二氧化碳, 它可以与含有阴离子的熔盐反应,除去会腐蚀电极材料的阴 离子,例如,二氧化碳(co2>与硫酸根阴离子(so4a_)反 应,结果把有腐蚀性的硫酸根阴离子变成sos。反应式如 下:

现在讨论输入偏置电流。输入偏置电流是从反相端和同相端流出的相同数量的电 流。(这容易让人想起共模电流,输入失调电流作为常模电流。)运放LM2902的典型偏置 电流为90nA。图3-5中运放两端的输入电阻相同(100k! || 10k! = 9.09k!),因而,从 两端流出相同数量电流的效果没有表现出来。但是,如果假定同相端不是通过9.09k!的 电阻接地,而是通过19.09k!的电阻接地,那么两个输入电阻就有10k!大小的差别,这将 引起"=90nA x 10k! = 900^V的失调,这个电压与放大器的增益相乘,得到9mV的输出误 差,它的大小可以比得上由失调电压引起的误差。这就是即使输入端都接地,也需要在两 个接线端使用相同大小输入阻抗的原因。

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