求电压U和V'1大小

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电路设计电路应用和电路实验實例,首先介绍一个万用表的故障分析。再介绍双电源分压电路的设计最后介绍如何用实验方法确定万用表电阻挡的电路模型和分析几个簡单的非线性电阻电路。,一、万用表故障分析,例2-19某MF-30型万用表测量直流电流的电原理图如图2-37a所示它用波段开关来改变电流的量程。紟发现线绕电阻器损坏问应换上多大数值的电阻器,该万用表才能恢复正常工作,,图2-37 MF-30 型万用表电路 a电原理图 b 量程的电路模型 c 量程的电蕗模型,,,解 电表在50mA量程时的电路模型如图2-37b所示 其中 以及,图2-37 MF-30 型万用表电路 a电原理图 b 量程的电路模型 c 量程的电路模型,图2-37 MF-30 型万用表电路,當电表指针满偏转的电流 时,万用表的电流I50mA按两个电阻并联时的分流公式可以求得,,代入数值,图2-37 MF-30 型万用表电路,万用表工作在500mA量程时的電路模型如图2-37c所示,其中,用分流公式可以求得,最后得到 。,,二、电路设计,例2-20 图2-38所示电路为双电源直流分压电路已知电源电压U和VS和b点电位Vb和c点电位Vc。1 试确定电阻器的电阻R1和R2的符号表达式2已知 。假如选择R14.7kΩ,R215kΩ时,输出电压Va -2.93~9.16V ,在幻灯片放映时,请用鼠标单击图片放映录潒,例2-21图2-39表示端接负载电阻RL的电阻双口网络。欲使电阻单口网络的等效电阻Rab RL50Ω,试确定电阻R1和R2之值,解 令ab两点等效电阻Rab RL,求解方程得到R1和R2嘚关系式,图2-39,代入Rab RL50Ω,并根据表1-5选择某个标准电阻值R1,例如选择R110Ω,可以计算出R2的电阻值,R2120Ω正好是标准电阻值。选择R110Ω和R2120Ω时正好满足Rab50Ω的要求,图2-39,三、电路实验设计与分析,对于实际电阻单口网络来说在不知道内部电路的情况下,可以用实验方法直接测量端口的VCR曲线,从而直接得到端口的电路模型例如普通万用表的电阻挡,其电路是由线性电阻电池和表头等组成的含源线性电阻单口网络,可以采鼡以下实验方法得到端口VCR曲线和相应的电路模型下面举例说明。,例2-22 用半导体管特性图示仪测量某500型普通万用表1k电阻挡的电压电流关系曲线如图2-40所示试根据此曲线得到该单口网络的电路模型。,a 用图示仪测量万用表电阻挡的VCR曲线 b 万用表电阻挡的VCR特性曲线 图2-40 用实验方法測量电池的电压电流关系曲线,解根据图示仪测量曲线时纵坐标轴的比例为0.05mA/度横坐标的比例为0.5V/度,可以写出VCR曲线的方程它是通过-1.5V,0和0,0.15mA两点嘚直线方程,即,其中,由此得到500型普通万用表1k电阻挡的电路模型为 -1.5V的电压源与10kΩ电阻的串联。,一般来说,包含独立电源的线性电阻单口网络,其端口电压电流关系是平面上的通过原点的一条倾斜直线就其端口特性而言,等效为一个电压源和线性二端电阻的串联,VCR曲线的方程为,唎2-23用半导体管特性图示仪测量某半导体二极管的特性曲线如图2-41所示。若用500型万用表100电阻挡来测量该二极管其电压电流为何值,此时萬用表的读数为何值,a 半导体管特性图示仪测量二极管的特性曲线 b 用图解法计算工作点 图2-41例2-23,解就500型万用表100电阻挡的端口特性而言,等效为一个1.5V的电压源和1kΩ电阻的串联,由此可以画出负载线,它是通过1.5V,0和0,1.5mA两点的直线负载线与二极管特性曲线交点的电压约0.57V,电流约0.93mA,即为所求。 此时万用表的电阻读数计算如下,计算表明万用表在100电阻挡的读数为600Ω左右。,例2-24 图2-42a表示一个简单稳压电路,某2CW7B型半导体稳压二极管的反向特性曲线如图2-42b所示求1二极管电压U和V。2电压源电压为8V和12V时的电压U和V,,a 含一个稳压二极管的非线性电阻电路 b 稳压二极管的反向特性曲线 图2-42例2-24,解 1 通过10V,0和0,3.33mA两点作负载线,与稳压二极管特性曲线交点的电压大约为4.3V 2 通过8V,0和0,2.67mA两点作负载线,与稳压二极管特性曲线交点的電压大约为4.15V 3 通过12V,0和0,4mA两点作负载线,与稳压二极管特性曲线交点的电压大约为4.4V,图2-42例2-24,从以上计算结果可以看出,电压源电压从8V增加到12V時稳压二极管上的电压从4.15V变化到4.4V,即输入电压变化4V输出电压仅变化了0.25V,说明该电路起到了稳定电压的作用图2-42a所示电路是一个线性電阻与一个非线性电阻串联分压电路,它与两个线性电阻串联分压电路中某个电阻电压是输入电压的正比例关系完全不同,图2-42例2-24,在幻燈片放映时,请用鼠标单击图片放映录像,在幻灯片放映时,请用鼠标单击图片放映录像,根据教学需要,用鼠标点击名称的方法放映相關录像,摘 要 1.n个线性电阻串联时的分压公式和n个电阻并联时的分流公式为,两个线性电阻并联时常用电阻参数表示的分流公式进行计算,2.甴线性电阻构成的电阻单口网络,就端口特性而言等效为一个线性电阻,其电阻值为,式中u和i是单口网络端口的电压和电流它们必须采鼡关联参考方向。 计算线性电阻单口网络等效电阻的基本方法是外加电源法常用线性电阻串并联公式来计算仅由线性电阻所构成单口网絡的等效电阻。,3.由线性电阻电压源和电流源构成含源电阻单口网络的VCR关系可用外加电源法求得,由此得到的等效电路是一个线性电阻和電压源的串联或一个线性电阻和电流源的并联。,4.两个单口或多端网络的端口电压电流关系VCR完全相同时称它们是等效的。网络的等效变換可以简化电路分析而不会影响电路其余部分的电压和电流。 常用的网络变换除电阻的串并联等效变换外还有电阻星形联接与电阻三角形联接的等效变换,线性电阻和电压源串联单口与线性电阻和电流源并联单口的等效变换等,5.非线性电阻的特性通常用电压电流关系曲线表示,非线性电阻的串联、并联构成的单口网络其端口的VCR 特性曲线可用图解法求得。 6.对于仅含一个非线性电阻的电路宜采用曲線相交法求解。 此时应先把非线性电阻以外的线性含源电阻单口网络用线性电阻与电压源串联的等效电路代替。等效电路的电压电流外特性曲线负载线与非线性电阻电压电流关系曲线交点的坐标值就是欲求的解答,郁金香,
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自动化新闻:现货供应伦茨 EWS1003全系列现货玉溪市

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见表5.表5不同阻抗电压时变压主要材料及成本相对值对比(以8X为基准)参数容量/MVA阻抗电压棚片财总成本一0随着阻抗电压的变化变压器成本從增量和减量2个方向趋向一个值,3不同阻抗时变压器电压损失变压器电压损失如下曾佑文

让您凌驾于各种状况之上。

变频器用于易于控制的运动和定位控制。

性能数据: 整个电网的功率损耗取决于在带负荷运行下电网可变损失率与固定损失率的组成比例当可变损失率占主导时,电压提高功率损耗下降,反之,当固定损失率占主导时电压提高,功率损耗反而上升因此,这一运行电压对电网损耗的影响規律

尤其适用于: 旋转分度台 或 仓储系统,用于场内物流, 制袋填封机用于包装工业。

优点: 4结论地过电压的理论和模拟分析可知:中性点绝緣为35kV的110kV变压器常直接接地`失地[过电压对它没有影响,`失地"过电压会削弱中性点绝缘为44kV和60kV的110kV以及220kV变压器中性点绝缘的裕度。

连接: 启动/停止, 模擬量输入/输出 (2/2), 可自由编程的数字量输入/输出 (7/4)

适用于多种驱动任务无论有没有速度反馈。

集成式定位控制 当水孙乙干线这=60%时不同电压等縱对应的苟功功率损耗值负载率变化的情况下调压对损耗的影响调所级b,当水乙干线0=40%不NililH等级对应的办功功韦损耗讥调甩级别a,当水孙甲幹线0=4时

每条运动曲线中包含高达15个可选定位点


    与川电生技2005147号文件要求用Y1.5W?60/144避雷器相比,Y1W1?73/200避雷器额定电压高但其雷电冲击残压200kV超过变压器Φ性点雷电冲击耐受电压水平150kV,Y1W1?73/200型避雷器对中性点可能遭受的雷电过电压不能起到很好的保护作用可更换为Y1.5W?60/144避雷器。并联间隙选取100~115mm偏小容易导致水平棒间隙频繁击穿而使间隙零序电流保护动作切除变压器,降低了供电可靠性可将并联间隙调整为135mm,前面己阐述了调整为135mm放电间隙能够满足变压器中性点保护的要求间隙调整为135mm后,变压器中性点遭受雷电过电压时避雷器与棒间隙保护仍有可能同时动。 经濟电压的平方与负载率呈正比当负载率变化时,功率损耗所对应的经济电压也将发生变化当负载率升高时,各条线路的有功损耗及总損耗随之升高,随着负荷的增大损耗时的调压级别升高,即调压级别对应的经济电压向变大的方向移动,配变容量的大小EWS1003

实现复杂应用的運动功能

变频器,用于实现简单的控制运动

性能数据: PSR和芯片面积等,其中小面积低静态电流是当今越来越小的片上系统的发展趋势,洏比较高的PSR也受到越来越人们的关注已经有多种不同的方法来提高LDO的PSR,本文介绍了一种高PSR低功耗,小面积的片上LDO的设计方法

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优点: 除此之外膨润土在工业上还有防水材料,涂料干燥剂等用途3.膨润土具有改良土壤,保水保肥堤高养分有效性,改善水分状况堤高作物产量,在食品中作食品添加剂及乳化剂,可用作补钙和减肥食品膨润土以固定氮不沉淀的方式用于酒的澄清。

连接: 启动/停止, 模拟量输入/输出 (1/1), 可自由编程的数字量输入/输出 (4/1)

适用於多种驱动任务无论有没有速度反馈。


    电子式互感器可靠性设计包含以下主要内容4.1冗余设计冗余设计是提高设备可靠性的常用方法。茬电子式电流互感器中构成保护通道的空芯线圈、A/D转换器都必须采用双重化的冗余设计。4.2自检功能设计对于关键器件例如:电源模块、A/D变换器等(上接第115页)CVT剩余绕组上,并耦合到CVT二次绕组上与原有的电压叠加电压的一相CVT二次绕组电压将达到正常值的1.17倍,加之是手动汾级操作时间比较长达到了主变过励磁保护的动作门坎值,保护发生误动作为了避免此类事故的发生操作人员应严格按照操作次序操莋CVT?次隔离开关。相关单位也可以对有关设备进行改进如:改变主变过励磁保护的动作判据,当母线CVT和线路CVT的二次电压同时升高 当配电網在短期内的网络结构参数和用电负荷特性基本稳定时,其中可变损耗与U2存在着反比的关系u提高,可变损耗下降,固定损耗与U2成正比U提高,固定损耗上升由以上分析可知,运行电压的变化规律与电网损耗的变化方向是相反的EWS1003

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变频器用于实現带通迅式控制运动。

性能数据: 与获得的真空中的结果相比闪络电压都出现了值,且都在20%附近当112添加量较低时,闪络电压都低于纯环氧的闪络但是当添加量w(丁幻2)大于40%时,变压器油中闪络电压高于纯环氧电压这一点与真空中不同。

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    将直接导致互感器不能正常工作所以,一般要求采用两个激光器:一用一备但这进一步加大了成本。CT和激光器的切换控制必须有?个合理的控制策略,不能出现供能的“真空”即一個切换了,另外一个还没有开始供能所以需要实现两种方式切换的预判。并且CT供能方式还需要考虑系统短路时,一次短路电流的冲击鈳能造成CT的损坏这些因素的存在将直接导致供能系统比较复杂,可靠性降低4可靠性设计如前所述,电子式互感器具有明显优于传统互感器的诸多特点但由于电子式互感器包含了传感、电子、高电压、光电子、计算机网络等多学科交叉领域的知识体系,其整体难度较大电子式互感器终能否替代传统互感器,取决于其长期运行的可靠 电压质量的问题显得尤为突出,它关系到电力企业和电力用户的经济效益旦出现电压偏离,忽高忽低等现象将严重影响电力供应的稳定性,严重时可能导致电压崩溃而造成电力系统瓦解因此,提高电壓质量保证电力系统稳定经济运行是一个亟待解决的问题。EWS1003

首页产品驱动器变频器 - 控制柜变频器 SMV IP31

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性能数据: 71和匚是负载电流和负载电容代表了LDO所驱动负载的状况,基准电压由带隙基准产生它能产生一个与温喥无关的,稳定的电压用来和反馈电压做校准,LDO的基本结构图带隙基准产生一个稳定的与温度无关的电压

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优点: 大大降低了线路的损耗,该装置现场操作方便各数据直接明了,查询方便并配有无线通讯接口,可在条件允许的情况下实现与上位机的实时通讯具备遥测,遥信遥控,遥调的四遥功能为我局解决了长期以来一直困扰线路运行嘚几大难题:无功电量已经补够。

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    说明此时电源在向负载侧输出有功功率如根据夲文中所述方法,可判断出的扇区如下其区间顺序依次为4-6-2-3-1-5-4的循环方式,符合原理分析的控制算法的矢量合成方向:从4(100)、是原边都采鼡SPWM控制整流侧的方法其中是副边采用SVPWM控制逆变的方法,其中(b)是在0.1s切换处的放大图输出电压、电流波形在0.1s动态切换前后的没有变化。通过局部放大的波形图可以清楚看到在0.1s处的电流发生了小的抖动,但发生此瞬态过后输出的副边逆变采用SVPWM控制方法的仿真波形图是副边采用SPWM控制逆变的方法,在0.1s处当负载由感性切换成容性时输出电压电流波形在此动态切换前后的没有较明显变。 输出电压也变小起箌了反馈调节的作用,使输出电压稳定输出电压降低时同理,所以LDO可以提供一个稳定的输出电压,3高PSR的LDO结构如所示输入电源噪声主偠通过三条路经来传输到LDO的输出端,条路经是通过bandgap的输出EWS1003

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