該振蕩器可用于工作頻率為20-100MHz的第三和第五模式下的諧波晶體中。工作頻率是由調(diào)諧電路決定的。
由NE571組成的聽感激勵器(b)
由NE571組成的聽感激勵器(a)
摘要相較傳統(tǒng)的超外差接收機,零中頻接收機具有體積小,功耗和成本低,以及易于集成化的特點,正受到越來越廣泛關(guān)注,本文結(jié)合德州儀器(TI)的零中頻接收方案(TRF3711),詳細分析介紹了零中頻接收機的技術(shù)挑戰(zhàn)以及解決
電力電容器保護器是可與切換電容器接觸器,無功補償控制器,熔斷器等組成電力電容器控制系統(tǒng),主要作為電力電容器及補償補償電路中出現(xiàn)的過流、短路,涌流,諧波,過壓等故
不合諧波的頻率至200MHZ的發(fā)射機電路圖如下所示:
采用SA7527的LED驅(qū)動電源方案,此類方案已大批量生產(chǎn),品質(zhì)穩(wěn)定。優(yōu)點:1)高功率因數(shù):0.95以上2)低諧波:15%以下3)高效率缺點:1)后級輸出紋波大,但對LED沒有影響,如客人
摘要:隨著電力系統(tǒng)中非線性負載的增加,諧波污染及無功功率的不足成為影響系統(tǒng)電能質(zhì)量的嚴重問題。有源電力濾波器(APF)作為一種有效的諧波治理裝置,同時能補償無功功率。能否準確快速獲得諧波及無功電流指令信號對
通常說來,很多資料上都要求數(shù)字地和模擬地分開走線并在最后一點接地,但至于為什么要做這個要求,這樣做和不這樣做有那些弊端和好處?如果弄清楚了問題的實質(zhì),那么事情就很好處理了。理解一、數(shù)字地和模擬地要求分開
1)無功功率的,會導(dǎo)致電流增大和視在功率,從而使發(fā)電機、變壓器電氣設(shè)備容量和導(dǎo)線容量。電力用戶的起動及控制設(shè)備、測量儀表的尺寸和規(guī)格也要加大。(2)無功功率的,使總電
電路圖中晶體啟動具有可靠性,晶體的功耗遠遠低于允許的最大值。Q1是2N918,2N3564,2N5770,BF180或BF200。L1晶體頻率諧振為22pF(15-30MHz,1μH或30-65MHz,0.5μH)。穩(wěn)定性和基頻振蕩器一樣好。
電源設(shè)計中即使是普通的直流到直流開關(guān)轉(zhuǎn)換器的設(shè)計都會出現(xiàn)一系列問題,尤其在高功率電源設(shè)計中更是如此。除功能性考慮以外,工程師必須保證設(shè)計的魯棒性,以符合成本目
1 引言 隨著電力電子裝置的迅速發(fā)展,產(chǎn)生了兩方面的問題:一是電力電子變流電路產(chǎn)生的諧波干擾已成為電力系統(tǒng)之中諧波的主要來源,諧波造成的危害日益嚴重。二是電
電源設(shè)計中即使是普通的直流到直流開關(guān)轉(zhuǎn)換器的設(shè)計都會出現(xiàn)一系列問題,尤其在高功率電源設(shè)計中更是如此。除功能性考慮以外,工程師必須保證設(shè)計的魯棒性,以符合成本目標(biāo)
一直對諧波搞不太明白,搜了好多資料大部分是關(guān)于電力電網(wǎng)諧波的,這和弱電上單板上的諧波有什么聯(lián)系和區(qū)別?還有就是一個周期性信號所包含幾次諧波是由什么確定的,也就是電子電路上諧波的產(chǎn)生原理?就按照傅里葉分析
在供電系統(tǒng)中,諧波是對周期性非正弦電量進行傅立葉級數(shù)分解,除了得到與電網(wǎng)基波頻率相同的分量,還得到一系列大于電網(wǎng)基波頻率的分量,這部分電量稱為諧波。諧波頻率與基波頻率的比值(n=fn/f1) 稱為諧波次數(shù)。電網(wǎng)
電源設(shè)計中即使是普通的直流到直流開關(guān)轉(zhuǎn)換器的設(shè)計都會出現(xiàn)一系列問題,尤其在高功率電源設(shè)計中更是如此。除功能性考慮以外,工程師必須保證設(shè)計的魯棒性,以符合成本目標(biāo)
引言低壓小功率逆變電源已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于工業(yè)和民用領(lǐng)域。特別是新能源的開發(fā)利用,例如太陽能電池的普遍使用,需要一個逆變系統(tǒng)將太陽能電池輸出的直流電壓變換為220V、50Hz交流電壓,以便于使用。本文給出了一種用
本文討論了開槽圓柱波導(dǎo)的高頻場分布,給出了注波互作用自洽非線性理論.在電子作大回旋運動與考慮速度零散的情況下,采用四階龍格庫塔法,對均勻截面開槽波導(dǎo)3次諧波回旋行波放大管注波互作用進行了數(shù)值計算,得出一
綠色照明是一項推動電子技術(shù)全面創(chuàng)新和節(jié)能的系統(tǒng)工程,被國際社會視為推動節(jié)能、保護環(huán)境的最有效措施。由于電于技術(shù)的發(fā)展,綠色照明在低碳經(jīng)濟時代的應(yīng)用前景極為廣闊。綠色照明概念的提出源于20世紀90年代初,這