揚聲器是沉重的負載,它們通常需要由外部電路提供的高電流來驅(qū)動。這是因為有時產(chǎn)生的聲音輸出,比如從麥克風或吉他的拾音器線圈,不產(chǎn)生大電流高幅度輸出,因此,它不適合驅(qū)動揚聲器。這就是為什么我們有一個叫做音頻放大器的東西。有許多類別的放大器,我們以前已經(jīng)建立了很多音頻放大器電路,從小型10W放大器到重型100W功率放大器。我們也知道,有幾種類型的放大器在電子,一些常見的名稱,你可能會遇到的緩沖放大器,前置放大器和功率放大器。
這是我們討論浪涌電流系列文章中的一篇。在之前的文章中,我們已經(jīng)介紹了浪涌電流的基礎(chǔ)知識和各種類型的浪涌保護電路。浪涌電流保護最常見的方法是使用NTC熱敏電阻,因此在本文中,我們將討論更多關(guān)于NTC熱敏電阻以及如何在您的設計中使用NTC熱敏電阻來防止浪涌電流。
在電壓控制電流源電路中,顧名思義,輸入端的少量電壓將按比例控制輸出負載的電流。這種類型的電路通常用于電子驅(qū)動電流控制器件,如BJT,可控硅等。我們知道,在BJT中,流過晶體管基極的電流控制著晶體管閉合的程度,這種基極電流可以由許多類型的電路提供,一種方法是使用這種電壓控制電流源電路。你也可以檢查恒流電路,它也可以用來驅(qū)動電流控制設備。
電壓-頻率轉(zhuǎn)換器(VFC)是一種輸出方波的振蕩器,其頻率與其輸入電壓成線性比例。輸出方波可以直接饋送到微控制器的數(shù)字引腳,以精確測量直流輸入電壓,這意味著可以使用8051或任何其他沒有內(nèi)置ADC的微控制器測量輸入電壓。
電流源和電流匯是電子設計中使用的兩個主要術(shù)語,這兩個術(shù)語決定了有多少電流可以離開或進入終端。例如,典型8051單片機數(shù)字輸出引腳的吸收電流和源電流分別為1.6mA和60uA。這意味著引腳在高電平時可以提供(源)高達60uA,在低電平時可以接收(接收器)高達1.6mA。在我們的電路設計過程中,我們有時必須建立我們自己的電流源和電流吸收電路。在上一篇教程中,我們使用普通運算放大器和MOSFET構(gòu)建了一個電壓控制的電流源電路,可用于向負載提供電流,但在某些情況下,我們需要電流吸收選項而不是源電流。
在設計電子電路時,有很多情況下電路需要不同值的電壓和電流源。例如,在為運算放大器設置預設電壓時,通常使用電位分壓器電路來獲得所需的電壓值。但是如果我們需要一個特定的電流值呢?與分壓器類似,還有一種電路叫做電流分壓器,它可以用來將閉合電路中的總電流分成幾個。因此,在本教程中,我們將學習如何使用電阻方法(僅使用電阻)構(gòu)建一個簡單的分流電路。請注意,也可以使用電感器來制作電流分壓器,兩者的工作原理是相同的。
壓縮空氣是軌道交通車輛的重要動力源和傳輸媒介之一 ,壓縮空氣質(zhì)量的優(yōu)劣不僅影響用風設備的使用壽命 , 也影響行車安全。為及時發(fā)現(xiàn)壓縮空氣質(zhì)量是否超標 ,研發(fā)了一種集成多功能的便攜式壓縮空氣質(zhì)量檢測設備 , 可以同時對軌道車輛中壓縮空氣的水、油和固體顆粒進行在線檢測 ,從而及時發(fā)現(xiàn)隱患并進行處理 ,減少壓縮空氣質(zhì)量超標帶來的影響 ,延長用風設備的使用壽命 ,提高軌道車輛運行的安全性。
介紹了充油設備中絕緣油造成設備故障的常見情況。通過對兩起典型真實事故案例的對比 ,分析了不同情況下 ,不合格絕緣油引發(fā)設備故障的基本過程 , 總結(jié)出絕緣油試驗在判定類似故障原因時的流程和標準 , 為今后更加科學快速地分析同類故障提供了依據(jù)。
在不間斷電源(UPS)應用中 , 電壓源逆變器(VSI)并聯(lián)是一種非常常見的解決方案 , 可以有效提高系統(tǒng)的功率能力和可靠性。鑒于此 ,提出了針對三相四線并聯(lián)逆變器結(jié)構(gòu)的控制策略 , 主要解決電壓源逆變器并聯(lián)時負載電流分配難題 , 同時能提高系統(tǒng)快速動態(tài)響應能力。
介紹了廣西北港新材料有限公司冷軋廠五連軋機組舊乳化液系統(tǒng)的過濾工藝和主要過濾設備 ,提出了 能夠上下層乳化液同時雙循環(huán)過濾的一種改進型乳化液過濾新工藝 ,添加和優(yōu)化了相關(guān)過濾設備。改進型乳化液系統(tǒng)投入使用6個月后 ,其化驗指標優(yōu)于舊系統(tǒng) ,該產(chǎn)線 日均工作輥換輥次數(shù)減少約12次 ,0. 7 mm規(guī)格不銹鋼產(chǎn)品的 日產(chǎn)量提高約300 t。
針對輸電線路運維中持久且復雜多樣的挑戰(zhàn)以及復雜氣候條件下輸電線路覆冰現(xiàn)象對電網(wǎng)安全運行構(gòu)成的嚴重威脅 ,提出基于卷積-長短時記憶(CNN-LSTM)神經(jīng)網(wǎng)絡技術(shù)的綜合預測方法。該方法融合網(wǎng)格化數(shù)值天氣預報的精細數(shù)據(jù)、桿塔地形特征信息及導線物理屬性等多源數(shù)據(jù) ,構(gòu)建了一個高效預測模型 , 旨在解決輸電線路單點覆冰厚度在未來3~72 h內(nèi)的精確預測問題 , 為電力部門提供及時、科學的防冰抗冰決策依據(jù) 。實驗結(jié)果顯示 ,該模型能顯著提升覆冰預測的準確性和時效性 ,有效減少因覆冰導致的電網(wǎng)故障風險。
某電廠600 MW機組MGGH一級換熱器投運不到三年就陸續(xù)出現(xiàn)冷卻水泄漏問題 ,造成換熱器積灰堵塞 , 影響電除塵器安全運行 ,并對煙囪的安全性產(chǎn)生影響。現(xiàn)首先分析該機組一級換熱器的故障原因 ,并提出相應的解決對策;然后重點提出將一種新型的三維變空間高效管作為換熱元件 ,對三維變空間高效管應用于MGGH一級換熱器的改造方案進行探討與分析 , 可為同類型換熱器的改造提供參考和借鑒。
某660 MW機組運行中,039; 部分斷路器梅花觸頭存在溫度異常升高 、發(fā)出異常聲響的故障現(xiàn)象 , 嚴重威脅設備安全運行。鑒于此,039;詳細闡述了斷路器梅花觸頭熱故障的主要原因 。經(jīng)分析可知 , 斷路器梅花觸頭間的接觸電阻異常增大以及電弧放熱是導致故障發(fā)生的根本因素。為此 ,提出了一系列有針對性的改進和預防措施 , 以避免類似故障再次發(fā)生 ,確保機組安全 、穩(wěn)定運行。
針對某電廠3號機組MGGH低低溫省煤器積灰 、腐蝕 、泄漏等風險 , 通過開展MGGH低低溫省煤器換熱元件綜合優(yōu)化策略研究及應用 ,達到提高余熱利用效率、降低脫硫塔入口煙溫、煙囪消白的目的 ,提高了機組安全可靠性及運行經(jīng)濟性。
開關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器使用電容器進行能量傳遞和電壓轉(zhuǎn)換。開關(guān)電容電壓變換器主要有兩種,一是電壓逆變電路,二是倍壓電路。這些類型的電路通常被稱為電荷泵電路。