(转载)半波/全波精密整流电路概述

时间: 2024-10-10 02:19:45

(转载)半波/全波精密整流电路概述的相关文章

三相桥式整流电路

一.三相桥式整流电路 二.电路分析规律 在每一瞬间,根据优先导通原则: 共阴极组中阳极电位最高的二极管导通: 共阳极组中阴极电位最低的二极管导通. 三.电路分析 在  t1 ~ t2  期间 共阴极组中U点电位最高,V1 导通: 共阳极组中V点电位最低,V4 导通. 负载两端的电压为线电压Uuv.  在  t2 ~ t3  期间 共阴极组中U点电位最高,V1 导通: 共阳极组中W点电位最低,V6 导通. 负载两端的电压为线电压Uuw. 在  t3 ~ t4  期间 共阴极组中V点电位最高,V3

EMSS.FEKO.V7.0.1 X64+linux64三维全波电磁仿真软件

EMSS.FEKO.V7.0.1 X64+linux64三维全波电磁仿真软件FEKO是世界上第一个把该方法推向市场的商业软件.该方法使得精确分析电大问题成为可能.FEKO支持有限元方法(FEM),并且将MLFMM与 FEM混合求解,MLFMM+FEM混合算法可求解含高度非均匀介质电大尺寸问题.特别适合结构之间通过自由空间耦合的问题,MLFMM区域(例如辐 射区域)和FEM区域(例如介质区域)之间的空间并不需要划分网格,这使得矩阵规模很小,因此需要的计算资源很少:FEKO采用基于高阶基 函数(HO

二倍压整流电路

二倍压整流电路: 这个电路应用的场合就是电压比较高电流比较小的场合,是二倍压整流电路,从交流整成直流.C1是倍压电容,C2是滤波电容,D1&D2整流. 原文地址:https://www.cnblogs.com/braveheart007/p/10440926.html

FPGA开发全攻略——配置电路

原文链接: FPGA开发全攻略连载之十二:FPGA实战开发技巧(9) FPGA开发全攻略连载之十二:FPGA实战开发技巧(10) FPGA开发全攻略连载之十三:FPGA实战开发技巧(11) 5.5 FPGA相关电路设计知识 FPGA的相关电路主要就是FPGA的配置电路,其余的应用电路只要将外围芯片连接到FPGA的通用I/O管脚上即可. 5.5.1 配置电路 FPGA配置方式灵活多样,根据芯片是否能够自己主动加载配置数据分为主模式.从模式以及JTAG模式.典型的主模式都是加载片外非易失( 断电不丢

整流电路的简单实现

通过四个二极管的连接使得交流电路变成单向电流,作为直流稳压电源的基础设计. 以下是整流滤波电路的粗糙设计. 下面是通过变压器后进行整流的设计, 下面分别是两个示波器的显示, 这是第一个,检测变压器输出的电压波形(定性) 下面是检测负载两端的波形, 可以看出,已经成功将交流电变为单向电.

【转载】全栈工程师系列

这两天看了一篇文章,全栈工程师系列.可以参考. http://www.shareditor.com/bloglistbytag/?tagname=%E6%95%99%E4%BD%A0%E6%88%90%E4%B8%BA%E5%85%A8%E6%A0%88%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B8%88%28Full+Stack+Developer%29 ~]$ nc -l -p 8080 GET / HTTP/1.1 Host: 10.117.146.16:8080 Connection:

转载--关于FPGA设计数字信号处理电路的心得

FPGA使用的越来越广泛,除了可用于设计控制电路以为,数字信号处理电路更是FPGA的强项和难点.个人可以说才刚刚入门FPGA设计,也做过一些数字信号处理方面的电路设计,记录下个人心得体会. (一)善用MATLAB来为设计做充分的准备和验证. 在学习EDA课程的时候,我们往往都是按照要求,直接打开QuartusII,噼里啪啦开始疯狂敲代码,然后仿真--不对--再改再仿真--还不对--再改直到仿真结果正确为止.不错,这的确是人们先入为主的一种方法.但这只是我们学习HDL语言,学习使用开发工具时候比较

【转载】Gradle学习 第二章:概述

转载地址:http://ask.android-studio.org/?/article/6 Here is a list of some of Gradle's features.<翻译>以下是关于Gradle特点的描述 Declarative builds and build-by-convention 宣言和公约At the heart of Gradle lies a rich extensible Domain Specific Language (DSL) based on Gro

转载 关于小波消失矩的理解

Topic: [原创]对消失矩的理解   1.[原创]对消失矩的理解   Posted by: chuntianPosted on: 2005-09-14 10:13 我们通常用的函数dbn中的n就是这个小波函数的消失矩;消失矩越大,它的支撑长度就越大,通常是支撑长度不少于2*n-1的;消失矩越大,对应的滤波器越平坦,而且小波函数的振荡很强.光滑函数在利用小波展开后的零点越多,也就是说小波的消失矩的大小,决定了小波逼近光滑信号的能力.这一点也可以用来进行图像压缩.越大的消失矩将使高频系数越小,小