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上传时间: 2021-10-25
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上传时间: 2021-11-06
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1.1用途电子恒流源是高精度交流稳流电源,具有响应速度快、电流精度高、波形失真小,能长期稳定工作的特点。主要用于检测热继电器、塑壳断路器、小型熔断器、保险丝、接触器、布线桥架及类似温升、电力线材、晶闸管、固态继电器等。1.2特性1、可恒流,电流调节范围:10%-100%量程;2、可变频,频率调节范围:40-65Hz;3、提供均方根电压,均方根电流,4、超快的恒流时间,恒流时间沿正弦线追踪,计算精度时间半周期(5mS峰值测量精度);5、极宽的负载适应范围,额定负载范围内电流波动小于±1%(5mS峰值测量精度);6、可通过远程I/O进行控制,加快控制节拍;7、数字式键盘输入,使用方便,精确度高;8、故障报警、故障原因记忆功能。9、具有RS232,RS485可选通讯功能;10、提供嵌入式智能化PC机监控系统(可定制)。了解低压电器测试行业的特点及其特性,低压电器开关瞬时及延时动作特性测试的行业标准及特点。
标签: 恒流源
上传时间: 2021-11-13
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SH367309是5-16串锂电池BMS用数字前端芯片,适用于总电压不超过70V的锂电池Pack。 SH367309工作在保护模式下,可独立保护锂电池Pack。提供过充电保护、过放电保护、温度保护、充放电过流保护、短路保护、二次过充电保护等。集成平衡开关提高电芯一致性。 SH367309工作在采集模式下,可配合MCU管理锂电池Pack,同时使能所有保护功能。 SH367309内置VADC,用于采集电芯电压、温度以及电流;内置CADC采集电流,用于统计Pack剩余容量;内置EEPROM,用于保存保护阈值及延时等可调参数;内置TWI通讯接口,用于操作相关寄存器及EEPROM。产品特性介绍■ 硬件保护功能 - 过充电保护功能 - 过放电保护功能 - 充放电高温保护功能 - 充放电低温保护功能 - 充放电过流保护功能 - 短路保护功能 - 二次过充电保护功能 - 断线保护功能■ 内置平衡开关■ 禁止低压电芯充电功能■ 小电流检测功能■ 支持乱序上下电■ 内置看门狗模块■ 模式设计 - 采集模式(SH367309配合MCU应用) - 保护模式(SH367309独立应用) - 仓运模式 - 烧写模式■ 13-bit VADC用于采集电压/温度/电流 - 转换频率:10Hz - 16路电压采集通道 - 1路电流采集通道 - 3路温度采集通道■ 16-bit Ʃ-∆CADC用于采集电流 - 转换频率:4Hz■ 内置EEPROM - 编程/擦除次数:≤ 100次■ 稳压电源 - 3.3V(25mA@MAX)■ MOSFET驱动:电池组负端NMOS驱动■ CTL管脚:优先控制充放电MOSFET关闭■ TWI通讯接口:支持CRC8校验■ 低功耗设计: - IDLE状态 - SLEEP状态 - Powerdown状态■ 封装 - TQFP48L
标签: sh367309
上传时间: 2021-11-22
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标签: 功率半导体器件
上传时间: 2021-12-01
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电子电路单片机设计毕业设计论文资料软硬件设计50例资料合集资料0652、14093组成的脉宽调制器电路(电机调速).rar0653、CMOS单通道调制电路.rar0654、DC-AC变换器.rar0655、DC-AC变换器LCD显示电子温度计.rar0656、DC-AC变换器PWM控制式电机速度控制电路.rar0657、DC-AC变换器TC4069UB组成的方波振荡器.rar0658、DC-AC变换器按钮型游戏基准电路.rar0659、DC-AC变换器变形多谐振荡器.rar0660、DC-AC变换器标准多谐振荡器.rar0661、不规则变换循环LED闪烁电路.rar0662、采用3524的PWM式电机速度控制电路.rar0663、超声波鱼缸加氧器.rar0664、车辆转向灯电路.rar0665、出租车空车灯LED环形闪烁电路.rar0666、触摸调光灯.rar0667、触摸开关.rar0668、触摸控制定时器.rar0669、触摸控制转换开关.rar0670、串联式多谐振荡器.rar0671、串入式声控延时开关.rar0672、单结晶体管多谐振荡器.rar0673、单脉冲控制转换开关.rar0674、单脉冲控制转换开关基本电路.rar0675、单稳态多谐振荡器.rar0676、单稳态多谐振荡器组成的定时器电路.rar0677、单轴操纵杆接口电路.rar0678、低电平输出光控电路.rar0679、第三刹车灯电路.rar0680、电场与漏电检测器.rar0681、电动车充电自动控制电路.rar0682、电话机检修测试仪.rar0683、电话检修仪.rar0684、电子节拍器.rar0685、电子锁.rar0686、电子音乐门铃.rar0687、短波无线监听发射器1(100MHz).rar0688、短波无线监听发射器2(100MHz).rar0689、短路检测式报警电路.rar0690、断线检测式报警电路.rar0691、断线式防贼报警电路.rar0692、断续音报警信号发生器.rar0693、多功能密码锁.rar0694、多谐—张弛振荡器.rar0695、发射极耦合式多谐振荡器.rar0696、方波发生器.rar0697、非对称多谐振荡器.rar0698、峰谷用电定时器.rar0699、改进型发射极耦合式多谐振荡器.rar0700、改进型模拟PUT(可编程单结晶体管)器件振荡器.rar
上传时间: 2021-12-10
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本文就5G通信技术应用场景与关键技术进行了相关研究,关键技术包括新型网络构架、多天线传输、智能化、D2D技术以及同时同频双全工等;而应用场景包括mMTC型应用场景、低延时和高可靠应用场景、超密集部署、宏覆盖增强应用场景、uRLLC型应用场景、eMMB型应用场景、机器间通信场景等。
上传时间: 2021-12-22
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基于LabVIEWFPGA的三相锁相环设计与实现摘要:针对传统 FPGA 模式开发的锁相环在实时人机交互方面的不足,设 计 了 基 于 LabVIEW FPGA 技术的三相锁相环;方 案 以 sbRIO-9631模块为硬件平台,利用 LabVIEW 编程控制 FPGA 逻辑,在 FPGA 中分三级流水线实现了基于dq变换的锁相环算法,并通 过 FIFO 实时上传采集信号、锁定相位至 PC机,最后在 PC机上实现对锁相环性能分析、PI参数调控和1 三相锁相环模型 三相锁相环是基于静止坐标变换和旋转坐标变换 (dq变 换)的矢量变换实现的 VCO 反馈控制。基于dq变换的改进型 锁相环模型,在dq变换的基础上提取正序分量进行 VCO 反馈 控制,以抑制电压不 平 衡 的 扰 动[4-5],如 图1所示。三相 信 号 首先经过静止坐标变换到aβ坐标系μa、μβ,然后经过 T/4延时 单元和计算单元计算出三相信号的正序分量变换到aβ坐 标 系 上的μap 、μβp ,此时μap 、μβp 是不带电压畸变干扰的分量,对 其进行旋转坐标变换得到μd、μq。 uq =k*sin(ωt-ω0t) (1) μq 的表达如式 (1)所 示,k为与输入电压有关的数,w、 w0 分别为输入信号角频率和锁定信号角频率。当μq 由交流变 量变为直流分量时,w=w0,锁 相环完 成 鉴 相,经 过 VCO 控 制最终锁定相位θ。 2 方案设计 系统方案如图2所示,包括三相信号的输入、信号锁相和 实时调控3个部分。其中信号采集和锁相处理在sbRIO-9631 模块 实现,利 用sbRIO-9631高速运行的特点,对 三 相信 号 进行采集、锁相和输出;PI参数和θ作为 FPGA 和 PC机的共 享变量实现数据交互,由PC机设置PI参数、
上传时间: 2022-02-18
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网络安全技术-QoS技术白皮书摘 要:本文对Internet的三种服务模型(Best-Effort、IntServ和DiffServ),以及服务模型的 发展历程进行了简单介绍,较为详细地介绍了H3C系列数据通信产品所支持的QoS技 术,内容包括:流量分类和标记、拥塞管理、拥塞避免、流量监管与流量整形、链路 效率机制以及MPLS网络相关QoS技术,并且简要描述了在实际应用中的QoS解决方 案。网络运营商及行业用户等通过对这些QoS技术的灵活运用,可以在Internet或任何 基于IP的网络上为客户提供有保证的区分服务。1 概述 1.1 产生背景 在传统的IP网络中,所有的报文都被无区别的等同对待,每个转发设备对所有的报 文均采用先入先出(FIFO)的策略进行处理,它尽最大的努力(Best-Effort)将报 文送到目的地,但对报文传送的可靠性、传送延迟等性能不提供任何保证。 网络发展日新月异,随着IP网络上新应用的不断出现,对IP网络的服务质量也提出 了新的要求,例如VoIP等实时业务就对报文的传输延迟提出了较高要求,如果报 文传送延时太长,用户将不能接受(相对而言,E-Mail和FTP业务对时间延迟并不 敏感)。为了支持具有不同服务需求的语音、视频以及数据等业务,要求网络能够 区分出不同的通信,进而为之提供相应的服务。传统IP网络的尽力服务不可能识别 和区分出网络中的各种通信类别,而具备通信类别的区分能力正是为不同的通信提 供不同服务的前提,所以说传统网络的尽力服务模式已不能满足应用的需要。 QoS技术的出现便致力于解决这个问题。 1.2 技术优点 QoS旨在针对各种应用的不同需求,为其提供不同的服务质量。如: z 可以限制骨干网上 FTP 使用的带宽,也可以给数据库访问以较高优先级。 z 对于 ISP,其用户可能传送语音、视频或其他实时业务,QoS 使 ISP 能区分 这些不同的报文,并提供不同服务。 z 可以为时间敏感的多媒体业务提供带宽和低时延保证
上传时间: 2022-02-26
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