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学术论文 光伏阵列ⅠⅤ特性曲线测试设备研究.rar

光伏阵列是光伏系统的重要组成部分,它决定了光伏系统的发电量,同时也是光伏系统成本的主要部分。因此合理配置光伏阵列,提高光伏阵列的利用效率一直是光伏系统设计的研究重点,也是降低光伏系统发电成本的重要措施。本文采用了可变电子负载现场测试方法,设计并研制出基于Philips公司的LPC2214的光伏阵列测试仪样机。本文 ...
https://www.eeworm.com/dl/514/8567.html
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学术论文 基于FPGA的电压电流温度监测系统设计与实现.rar

对一些信号的监测尤其是对电压、电流、温度等模拟量的监测有着很广泛的应用,通过监测到的数据,可以对系统相关设置进行及时调整,为人们的生产生活带来便利与保证。 系统采用Actel公司先进的模数混合FPGA以及Actel公司的SOPC设计解决方案,单芯片实现以CortexMI处理器为核心的片上监测系统。它可以完成对电压、电流、温度 ...
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行业应用文档 一种基于大功率FET的数控直流电流源设计

系统采用ATME189S52 为微控制器(MCE)核心,实现了可控的恒定直流电流源设计。核心恒流模块采用自反馈电路连接大功率场效应管IRFZ44NL,使得电流输出范围达到20~2000
https://www.eeworm.com/dl/509/9798.html
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学术论文 基于FPGA的电路板光板测试机硬件设计与样机研制

  本文提出一种基于PC104嵌入式工业控制计算机与现场可编程门阵列(FPGA)的PCB测试机的硬件控制系统设计方案。方案中设计高效高压控制电路,实现测试电压与测试电流的精确数字控制。选用双高压电子开关形式代替高压模拟电子开关,大幅度提高测试电压。采用多电源方式在低控制电压下实现对高压电子开关的控制。设计高速信号 ...
https://www.eeworm.com/dl/514/10030.html
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学术论文 基于ARM控制的新型零电压零电流全桥DCDC变换器的研制

软开关技术是电力电子装置向高频化、高功率密度化发展的关键技术,已成为现代电力电子技术研究的热点之一。微处理器的出现促进了电力电子变换器的控制技术从传统的模拟控制转向数字控制,数字控制技术可使控制电路大为简化,并能提高系统的抗干扰能力、控制灵活性、通用性以及智能化程度。本文提出了一种利用耦合输出电感的 ...
https://www.eeworm.com/dl/514/12271.html
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教程资料 基于ARM 内核的ATMEL AT91FR4081 微控制器以JTAG的ISP方式配置XILINXFPGA的实现过程

基于ARM 微控制器配置FPGA 的实现\r\n摘 要:介绍了基于ARM 内核的ATMEL AT91FR4081 微控制器以J TAG 的ISP 方式配置XILINX\r\nXC2S150PQ208 FPGA 的实现过程。这是一种灵活和经济的FPGA 的配置方法。介绍了ISP 和J TAG 的原\r\n理、系统实现的流程、硬件电路设计、J TAG 驱动算法的实现和配置时间的测试结果。 ...
https://www.eeworm.com/dl/fpga/doc/17929.html
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教程资料 该项目在Keil下工作和在PROTEUS测试成功

该项目在Keil下工作和在PROTEUS测试成功。时钟是用微控制器和3個 2x7段LED 。
https://www.eeworm.com/dl/proteus/doc/19139.html
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模拟电子 交流电压,电流转换器

交流电压,电流转换器 特点: 精确度0.25%满刻度(RMS) 多种输入,输出选择 输入与输出绝缘耐压2仟伏特/1分钟 冲击电压测试5仟伏特(1.2x50us) (IEC255-4,ANSI C37.90a/1974) 突波电压测试2.5仟伏特(0.25ms/1MHz) (IEC255-4) 尺寸小,稳定性高 2:主要规格 精确度:0.25%F.S.(RMS) (23 ±5℃) 输入负载: <0.2VA(voltage) < ...
https://www.eeworm.com/dl/571/20686.html
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模拟电子 电流型运算放大器在应用电路中的特性研究

  文中简要介绍了电流型运放的特性,着重对电流型运放的应用电路进行测试,研究电流型运放的应用特性。实验中,选择典型电流型运放及电压型运放构建负阻变换器、电压跟随器和同相比例放大器,通过对此3类应用电路的测试,分析、总结运放参数对特殊应用电路的影响,为电路设计者在具体电路的设计中恰当选择适合的放大器 ...
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电源技术 基于Howland电流源的精密压控电流源

计一种基于Howland电流源电路的精密压控电流源,论述了该精密压控电流源的原理。该电路以V/I转换电路作为核心,Howland电流源做为误差补偿电路,进一步提高了电流源的精度,使绝对误差仿真值达到nA级,实际电路测量值绝对误差达到?滋A级,得到高精度的压控电流源。仿真和实验测试均证明该方案是可行的。 ...
https://www.eeworm.com/dl/505/22438.html
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