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本文阐明了在高电压输出的直流电源中主电源回路采用可控硅整流的优点,分析了直接通过可控硅产生的控制作用,指出在稳定性要求特高的各种直流电源中这种方案也是可取的。研制的可控硅整流直流稳流电源对电源电压在220伏±10%的稳定度为0.0001%,长期稳定度为0.05%/4小时,负载变化20%的稳定度为0.05%,纹波有效值为2毫伏。 相似文献
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航天器多路输出DC DC变换器非主控输出电路常采用线性稳压器进行二次稳压调整,以确保非主控输出电压的稳定度和调整率满足负载使用要求.当变换器非主控输出电路电流大于线性稳压器额定工作电流时,常规下垂法并联均流扩容方式往往导致输出电压稳定度和调整率较差.为了解决该问题,本文在传统下垂法的基础上提出一种新型双环控制并联均流稳压电路,采用电压和电流双环控制方法,在保证了均流度的前提下,提升了变换器非主控输出电压的稳定度以及调整率. 相似文献
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一种带有微处理机的采样电压表已经研制成功,做为真有效值电压表和波形分析仪使用。该仪器能以0.1%的精度对频率从0.1到120赫和电压从2毫伏至10伏的近似正弦波输入的真有效值电压进行测量。该仪器的主要优点是响应时间快、全自动换档、当频率低于10赫时其测量时间只须两个信号周期。 相似文献
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洛克希德导弹与空间公司最近已开始为一种新型高压太阳能电源系统的正式定型而进行概念设计。该电源系统能为美国未来的高级军事卫星提供10-50千瓦的电能。星上供电母线的输出电压可达100-200伏,而太阳能电池阵的输出电压则高达200-600伏。这项研究工作是在以前初步设计的基础上,由美空军航空推进研究所倡导而进行 相似文献
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为了降低航天器的质量,提高使用寿命,满足商业航天小卫星电推进系统需求,概述了电源处理单元(power processing unit, PPU)数字化设计的需求及屏栅电源设计方案,针对电源处理单元的高精度、高稳定性、快速响应的要求,采用BUCK方案和全桥电路设计屏栅电源。以STM32微控制器为核心设计数字化加热电源和屏栅电源,实现卫星平台/地检设备的数据采集遥测,电源输出电压参数的改变。实验结果表明:三个数字化电源的控制精度均小于3%,数字化控制的电源处理单元具有灵活调整的特点,能够有效减少控制板体积。 相似文献
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这个简单的高压放大器线路提供的输出电压变动范围宽、功耗低,且只用很少的组件。用280伏的稳压电源,能产生高达260伏 相似文献
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设计了一种高准确度基准电压源电路,电路采用了电流镜技术,运放的输出作为驱动的同时还作为自身的偏置电路,双极晶体管EB结压降作运放的输入,获得正温度系数的电流IPTAT;同理将电阻的压降和双极晶体管EB结压降作运放的输入,获得负温度系数的电流ICTAT,通过电流的减法运算将在整个温度范围内分两段产生不同的补偿电流INL,进而产生不同的补偿电压,并完成对带隙基准电压的分段线性补偿。由此得到温度系数很小的带隙基准电压。采用TSMC0.18μm1.8/3.31P6MCMOS标准工艺,在1.8V电源下,-40℃~130℃温度范围内,仿真结果显示输出电压的温度系数小于1.88ppm/V,低频时电源电压抑制比为-86dB,功耗为237.5μW。 相似文献
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低功耗CMOS带隙基准电压源的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
设计了低功耗、高电源抑制比CMOS带隙基准电压发生器电路。其设计特点是采用了共源共栅电流镜 ,运放的输出作为驱动的同时还作为自身的偏置电路 ;使用CSMC标准 0 6 μm双层多晶硅n -wellCMOS工艺混频信号模型 ,利用Cadence的Spectre工具对其仿真 ,结果显示当温度和电源电压变化范围为 - 5 0℃~ 15 0℃和4 5V~ 5 5V时输出基准电压变化小于 1 6mV和 0 13mV ;低频电源抑制比达到 75dB。电路在 5V电源电压下工作电流小于 10 μA。该电路适用于对功耗要求低。 相似文献
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本文介绍了一种改进的稳定宽频带交直流变换器。它主要由一孪生结型场效应管和一只低漂移运算放大器组成。具有稳定的平方律传输特性。当频率高达200兆赫、输出为0~0.5V时,其飘移小于0.1毫伏/小时,输入电容为6~10P~F,输入电导很小可不计。这种变换器还可作为两交流输入讯号的良好平衡差动变换器来使用。结合采用一些温度补偿技术,其温度系数可降到-O.1%/℃以下。 相似文献
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分析了超低频交流电压信号的测量方法,设计了基于采样计算方式的超低频交流电压测量方案。设计了以高速高精度A/D转换器和高性能DSP处理器为核心的超低频交流电压表硬件电路,设计了基于线性插值的非同步采样同步化算法,设计了基于复合梯形求积公式的有效值算法。对所研制的超低频交流电压表进行了量值溯源与校准测试,测试结果表明所研制的超低频交流电压表测量频率下限达到了0.001Hz,测量不确定度优于0.01%。 相似文献
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以5V电源为例,阐述一种可以广泛应用于各种电子仪器的内含稳定的瞬时备用电源的电源的设计方法和元器件的选择。这种电源采用在两极稳压中间加瞬时备用电源,利用电源滤波电容上电压不能跳变,在电源突然掉电后滤波电容上的电压变化来控制开关元件,将备用电源接通和关断的原理设计。备用电源使用可充电电池。通过元器件的选择,可使这种电源在掉电后几十秒到百秒范围内不间断地向电子仪器提供稳定的电压,从而在小电流范围内可取代价格昂贵的UPS电源。 相似文献