电源电压
电源电压的相关文献在1957年到2022年内共计2564篇,主要集中在无线电电子学、电信技术、电工技术、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文1259篇、会议论文15篇、专利文献274646篇;相关期刊406种,包括数理化学习(初中版)、数理天地:初中版、家电维修等;
相关会议14种,包括第二十六届空间探测研讨会、2012四直辖市照明科技论坛、第29届全国氯碱行业技术年会暨第12届“佑利杯”论文交流会等;电源电压的相关文献由3467位作者贡献,包括吴建辉、陈超、张波等。
电源电压—发文量
专利文献>
论文:274646篇
占比:99.54%
总计:275920篇
电源电压
-研究学者
- 吴建辉
- 陈超
- 张波
- 李红
- 廖晓东
- 黄成
- 甄少伟
- 罗萍
- 朱宣辉
- 江明
- 魏继昆
- 土屋主税
- 小泽秀清
- 张勇
- 张强
- 朱宣东
- 李凡阳
- 洪志良
- 田茜
- 赵超
- 陈法庆
- 刘均
- 张培君
- 杉浦正一
- 李明
- 池田昌功
- 王伦宇
- 马明
- 黄招彬
- 龟山祯史
- C·D·普莱斯蒂
- C·洛林
- G.奇亚波里
- M.切明
- P.勒莫伊格内
- P.德拉鲁
- 不公告发明人
- 严添明
- 乔纳森·理查·思创
- 五十岚敦史
- 伊恩·扬
- 伊藤秀信
- 余自锋
- 冯勇
- 刘新民
- 刘旭君
- 刘杰
- 刘梦虎
- 周波
- 周泽坤
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尹俊伟
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摘要:
直流电通常为功耗指数较高的大型电气设备提供电力支持,而生活中常见的电气设备大多获取的供电支持以交流电为主,包括医疗电气设备。对于交流电的相关维护工作而言,整流电路电源电压的有效控制与维持是确保交流电稳定供电的关键,因此,文章以医疗电气设备的维修为切入点,对整流电路的电源电压进行探讨分析。
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康德;
高博
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摘要:
备自投是电源自动投切装置,是铁路10kV配电所的重要组成部分。用以双电源供电系统中任何一路电源电压突然消失时,装置自动使母联断路器合闸,实现另一路电源投入。双电源互为备用,保证了供电可靠性、灵活性。本文以南京恒星DPR-2(G)保护装置为例,介绍备自投原理以及备自投调试方法。分析正常供电及故障运行方式下典型故障的调试方法,为铁路10kV配电所备自投调试方法提供参考建议。
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摘要:
ST发布高集成度车规音频放大器,意法半导体的TDA7901车规功放单片集成G类功放开关管降压控制器,并支持高清音频,这个独步市场的特性组合带来出色的听觉体验和高能效。在G类放大中,TDA7901降压控制器根据音频信号电平,自动优化桥接负载(BTL)功率级的电源电压,最终的平滑的模拟音频在正常音量下具有接近D类功放的能效。因为耗散功率比传统A/B类放大器低很多,所以降低了对散热器的要求。单片集成降压控制器有助于系统减重瘦身,还可以降低物料清单成本,简化电路设计,无需开发电压轨控制固件。
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摘要:
Maxim公司的MAX16165/MAX16166是高度集成的能监视多达5个电压和定序多达四个电压.器件提供可调整的延迟,以每个电压开启和监视每个电源电压,包括输入电压VDD.器件工作电源从2.7V到16V,具有内部稳压器输出(ABP),电源内部电路和向任何外接电路提供多于1m A的附加电流.器件的定序由两个输入ON和OFF来赋能.ON输入的上升沿,开始通路的加电次序,而OFF输入下降沿,开始关断次序.
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赵皆辉;
刘兴辉;
阮昊;
霍建龙;
张治东;
赵宏亮
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摘要:
提出了一种低电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)的高边驱动电路。针对传统设计中存在的振荡器工作过程中产生的高电压或电流尖峰引起严重EMI以及宽电压范围下MOSFET栅击穿等问题,提出了一种新的系统方案及电路结构,同时从傅氏级数及空间交变电磁场两个方面解释了抖频技术如何抑制EMI。基于Hynix 0.18μm BCD工艺进行设计与仿真,仿真结果表明,在5 MHz的振荡器频率下抖频后的各奇次谐波频带均被展宽,在三次谐波处降幅高达12.3 d B,大大改善了系统的电磁兼容性,同时电路可以在电源电压为4.5~37 V的范围内正常工作。该设计方案可以广泛用于高压集成电路设计领域。
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孔德因
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摘要:
现在市售的廉价电蚊拍大多采用4V微型铅酸蓄电池,其充电电路采用简单的阻容降压电路,如图1所示,充电电流取决于降压电容C1容量的大小,现以C1容量为0.47μF为例,若后面采用半波整流可以得到15mA电流;若后面采用桥式整流可以得到30mA电流。阻容降压电路不怕负载端短路,且恒流输出,但负载开路后,输出电压将大幅升高,接近电源电压。
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张玲;
赵彦忠;
郑旸;
李杰;
王涛
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摘要:
目的研究电源电压波动对高频电刀输出功率的影响,分析电源电压波动对设备安全性和可靠性的潜在质量风险。方法选择15台不同厂家、型号的高频电刀,按照实验设计检测不同电源电压下设备的实际输出功率,分析电源电压波动对高频电刀输出功率稳定性、安全性和准确性的影响。结果2台高频电刀不符合实验设计要求,设备输出功率随电源电压波动变化较大,超出了允许误差和安全限值,存在使用安全风险。结论该研究验证了对高频电刀开展电源电压波动影响研究的可行性和必要性,发现了部分产品因电源电压波动导致的质量风险点,可为进一步修订完善相关技术标准、提升设备质量提供借鉴。
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杜云鹏
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摘要:
(上接5期)机型:50Q3T(机芯:ZLM65H-iP-2)故障现象:有声,灰屏。分析检修:根据有声音可初步判断来自电源板输送的电源电压正常,主板各LDO产生的给相应电路提供的电压(12V、5V、3.3V、1.8V、1.0V等)也正常,灰屏是上屏电压、逻辑板或显示屏出问题所致。
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摘要:
TI公司的ISO6721-Q1是高性能双路数字隔离器,需要高达5000 VRMS(DWV封装)和3000 VRMS(D封装)隔离额度UL 1577认证的应用.器件还获得VDE,TUV, CSA和CQC认证.ISO672x-Q1具有在低功耗时的高电磁免疫度和低辐射性,同时隔离CMOS或LVCMOS数字I/O.每个隔离通路有逻辑输入和输出缓冲器,它们由TI的双层容性二氧化硅(Si O2)绝缘层隔离.ISO6720-Q1器件在同一方向有两路,而ISO6721-Q1有两个隔离通路,一路在每个方向.在输入电源或信号丢失时,默认输出是高电平(无后缀F器件),默认输出是低电平(带后缀F器件).器件的数据速率为50Mbps,隔离层在1060 VRMS工作电压首有高寿命,高达5000 VRMS隔离指标,典型CMTI为±75 k V/μs,电源电压为1,71V到1.89V和2.25V到5.5V.
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李洪;
黄宇;
郑春杰
- 《第十四届沈阳科学学术年会暨中国·沈阳机器人大会》
| 2017年
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摘要:
随着经济的发展,物质生活水平逐渐提高,电梯越来越进入平常百姓的生活当中.由于当前电梯的管理制度、维保技术等综合原因导致电梯事故时有发生.本文以某物业园区某台电梯设备发生轿厢蹲底事故为例,通过对其勘查、试验,分析出电梯电源电压过高使下端站强迫换速光电开关的输出出现异常,不能输出换速信号,同时供电电源持续的高电压,导致电梯主控制板(GECB)的BD3(TVS)短路损坏,和变频器的CAN通讯中断,不能发出换速指令,从而确定了造成电梯蹲底的直接原因.
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陈永炜;
唐忠;
廖代发;
吴振振
- 《中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十五届学术年会》
| 2009年
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摘要:
首先提出了一种非理想电源电压下的谐波检测方法,该方法基于三相电压,电流进行坐标变换和投影变换,采用积分环节提取直流分量,最后提取出负载电流中除基波正序有功分量之外的全部电流分量,并将该分量作为有源滤波器的指令电流。将该指令电流运用于基于三角波的有源滤波器控制方法。理论分析与仿真研究表明所提出的检测和控制方法在非理想电源电压条件下的有效性。
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- 《第十二届计算机工程与工艺全国学术年会(NCCET'08)》
| 2008年
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摘要:
在PLL,CDR和环路振荡器等应用中,电源电压抖动对产生精确的时钟有很大的影响.本文在0.13μm CMOS 工艺下,采用四管稳定延迟单元实现对电源电压不敏感的环路振荡器,它能产生稳定的时钟.通过HSPICE模拟,在1.2v电源电压中加入正负10%的抖动,振荡器可以稳定工作在2.5GHz,其周期抖动在正负10ps内,周期随电源电压变化的敏感度为54.2ps/v,同基本反向器构成环路振荡器相比,减小了79%,同时总体功耗为9mw,比传统方法实现的振荡器功耗降低。
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闫安;
李彬
- 《四川省电子学会半导体与集成技术专委会第二届学术年会》
| 2007年
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摘要:
本文设计的振荡器采用了不受供电电压影响的固定偏置电流对电容进行充放电,实现了低压启动功能。简单的电路设计,使采用该振荡器的系统可以在低的电源电压的情况下稳定工作。作者采用0.6umCMOS工艺,利用HSPICE对该振荡器进行仿真验证。
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李彬;
张波;
刘丹;
覃超;
阎安
- 《四川省电子学会半导体与集成技术专委会第二届学术年会》
| 2007年
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摘要:
本文设计了一种受电源电压和温度影响很小的振荡器.该振荡器内部的V-I转换电路实现了电源电压的补偿,两种温度系数相反的电阻实现了温度补偿,同时内置简单的低电平调节电路,可用来调节振荡信号的占空比。典型情况下,振荡频率为600kHz,且受电源电压和温度变化影响很小。该振荡器结构简单,易于集成,非常适用于作为DC-DC转换器内部的时钟信号和占空比控制信号的产生器.
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- 爱德万测试株式会社
- 公开公告日期:2002-07-10
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摘要:
一种定电压电源电路,其包括定电压施加电路、第一电感器件与第一旁路电容。定电压施加电路具有运算放大器,用以对一负载施加输出电压,以及反馈电路,用以将输出电压反馈到运算放大器。第一电感器件设置于定电压施加电路与负载之间。第一旁路电容的一端耦接于第一电感器件与负载之间,另一端则耦接至定电压器件。
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