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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>電源設(shè)計(jì)應(yīng)用>檢測LDMOS漏端電壓判斷是否過流方案

檢測LDMOS漏端電壓判斷是否過流方案

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2017-04-19 10:31:13

電壓檢測方案

直流高壓VDC(范圍:1KV~10KV),功率大概200W,想檢測輸出電壓,請問各路大神有沒有什么好的方案?。浚ㄝ敵?b class="flag-6" style="color: red">電壓VDC受電位器的調(diào)節(jié)變化),自己想一個比較簡單的方案:點(diǎn)電壓值通過電壓跟隨器連接到單片機(jī)。
2016-12-07 09:38:48

求兩端電壓

對一組電容電阻充電放電后求兩端電壓
2015-04-15 10:39:08

電子元器件綜合維護(hù)電路

本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:53 編輯      電子元器件是應(yīng)用IGBT(V1)集電極電壓檢測和電傳播感器檢測的綜合維護(hù)電路,電路任務(wù)原理是:負(fù)載短路(或
2012-11-30 16:05:57

電感兩端電壓

本帖最后由 格風(fēng)工作室 于 2019-1-31 17:08 編輯 有個理論方面的問題,如圖:解析中求解出的是電感兩端電壓,并不是所要求的電阻兩端電壓呀?
2017-06-23 17:46:40

電機(jī)檢測

這個是電機(jī)檢測電路,但是在過是地,繼電器不的跳動,這是為什么?謝謝,
2013-05-13 09:24:21

電機(jī)反時限保護(hù)原理及設(shè)計(jì)方案

為解決電機(jī)使用過程中發(fā)熱和燒壞的問題,需要對電機(jī)電流進(jìn)行檢測,以實(shí)現(xiàn)對電機(jī)限流保護(hù)。結(jié)合工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際情況,在電機(jī)保護(hù)數(shù)學(xué)模型的基礎(chǔ)上,提出了適用于PLC的電機(jī)反時限保護(hù)方案,給出了方案
2020-06-30 07:00:00

電池升壓,電池端電壓波形異常

電池升壓,電池端電壓波形異常需要將單節(jié)的鋰電池從輸入3-4.2V,搞到輸出40-50V,負(fù)載電流50mAmax,電壓已經(jīng)升起來了,但是電池端電壓波形有變化,這個有辦法改善不?(還是不需要管?)按道理應(yīng)該是一條直線!
2022-06-10 19:25:57

電源控制芯片中的保護(hù)設(shè)計(jì)

LDMOS 是否的設(shè)計(jì)思想是在LDMOS 管導(dǎo)通時,通過采樣電路檢測LDMOS 端電壓,經(jīng)比較,比較器輸出一個低電平信號以關(guān)閉LDMOS 管;而在LDMOS 管截止期間,采樣電路不工作
2011-08-25 09:07:30

電源類題目大家都用什么保護(hù)的方案

電源類題目大家都用什么保護(hù)的方案呢,小弟在這里請教各位大神。
2017-07-28 21:46:30

電腦板電路(電控板電路)的檢測方法

電腦板電路(電控板電路)的檢測方法除了采用電壓測量法、電阻測量法外,還可采用溫度法、代換法、開路法和應(yīng)急修理法等。一、溫度法溫度法就是通過摸一些元器件的表面,判斷該元器件的溫度是否過高,以此確定故障
2021-09-08 07:28:53

簡單的輸出鎖定的故障檢測器應(yīng)用設(shè)計(jì)

簡單的輸出鎖定的故障檢測器應(yīng)用設(shè)計(jì)
2009-03-27 15:51:55

設(shè)計(jì)分享:利用無刷直流電機(jī)端電壓設(shè)計(jì)換相控制電路

端電壓信號,進(jìn)行比較來間接獲取繞組反電動勢信號的零點(diǎn),從而確定轉(zhuǎn)子的位置,故這種方法又稱為“端電壓法”?;?b class="flag-6" style="color: red">端電壓的反電動勢檢測電路如圖 2 所示,將端電壓 Ua、Ub、Uc 分壓后,經(jīng)過濾波得到檢測
2020-04-08 09:35:44

請問在USB主機(jī)應(yīng)用中如何進(jìn)行保護(hù)和Vbus電壓控制?

在USB主機(jī)應(yīng)用中如何進(jìn)行保護(hù)和Vbus電壓控制?
2020-12-10 07:43:47

賽芯微XB7608AJ包含了先進(jìn)的powe MOSFET,具備放過負(fù)載短路保護(hù)等

電池應(yīng)用所需的所有保護(hù)功能,包括充、放電、和負(fù)載短路保護(hù)等。準(zhǔn)確的充電檢測電壓,保證了電池的安全、充分利用,充電時,低備用電流從電池中漏出的電流很少。該設(shè)備不僅適用于數(shù)字移動電話,也適用于
2021-10-26 14:50:37

鋰電保護(hù)芯片XB7608AJL電壓4.1V,電壓2.4V,充電7.5A

,只有一個外部組件使其成為有限的電池組空間的理想解決方案。XB7608AJL具有電池應(yīng)用程序中所需的所有保護(hù)功能,包括充、放電、過電流和負(fù)載短路保護(hù)等。準(zhǔn)確的充電檢測電壓,保證了安全、充分利用
2022-01-14 16:11:22

防止電池充的解決方案

一般有以下六種方法來防止電池被充:  1. 峰值電壓控制 : 通過檢測電池的峰值電壓判斷充電的終點(diǎn) ;  2. dT/dt 控制 : 通過檢測電池峰值溫度變化率來判斷充電的終點(diǎn) ;  3. T
2011-04-18 09:22:33

防止電池充的解決方案

一般有以下六種方法來防止電池被充:  1. 峰值電壓控制 : 通過檢測電池的峰值電壓判斷充電的終點(diǎn) ;  2. dT/dt 控制 : 通過檢測電池峰值溫度變化率來判斷充電的終點(diǎn) ;  3. T
2011-04-19 09:19:54

高次諧波保護(hù)的原因是什么?怎么解決?

高次諧波保護(hù)是一種特殊的、功率現(xiàn)象。通常用戶的電路設(shè)計(jì)完全正確,常規(guī)功率測試未超過額定功率。該種保護(hù)的定位及解決較為困難。本文結(jié)合理論分析和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)分析了高次諧波保護(hù)的原因,并提供了解決方案。
2021-04-07 06:01:25

單節(jié)鋰電池保護(hù)芯片IP3012B,精確電壓判斷保護(hù)電路,SOT23-5封裝

IP3012 系列IC 是一款高精度的單節(jié)鋰離子/鋰聚合物電池保護(hù)芯片,它內(nèi)置功率MOSFET,全集成了高精度的電壓、電壓、放電流、充電流檢測保護(hù)電路。IP3012 采用了精確的電壓判斷
2022-06-22 14:46:15

如何判斷可控硅的三個極?如何判斷可控硅是否損壞?

如何判斷可控硅的三個極?如何判斷可控硅是否損壞?
2010-03-02 17:11:0910803

解析Linux如何判斷自己的服務(wù)器是否被入侵的檢測方法

如何判斷自己的服務(wù)器是否被入侵了呢?僅僅靠兩只手是不夠的,但兩只手也能起到一些作用,我們先來看看UNIX系統(tǒng)上一些入侵檢測方法,以LINUX和solaris為例。
2018-01-13 10:27:295744

簡述判斷數(shù)字電路中晶振和復(fù)位電壓的經(jīng)驗(yàn)

1.測晶振時鐘:用數(shù)字萬用表測晶振兩端的電壓,如果兩端電壓為電源電壓一半或其中一端低于電源電壓的一半(多見于頻率較高的晶振),則晶振工作正常。如果,某一端高于電源工作電壓一半,則晶振不正常;但判斷其工作的頻率是否符合標(biāo)稱值,可以用觀察工作情況判定。
2018-02-06 12:37:021887

無感無刷電機(jī)端電壓測試獲取精準(zhǔn)換相位置

? ? ? ?無感無刷電機(jī)控制如今被應(yīng)用在各行各業(yè)中,它的控制難點(diǎn)主要有兩點(diǎn):1、電機(jī)的啟動;2、轉(zhuǎn)子位置的檢測,那么如何實(shí)現(xiàn)無刷電機(jī)的無感控制?? 利用非導(dǎo)通相端電壓和非導(dǎo)通相端電壓相鄰采樣周期
2019-08-15 22:33:589191

如何判斷汽車的電瓶是否需要進(jìn)行充電

如果車輛長期停放,或者很多天也不發(fā)動一次 ,或者經(jīng)常短途行車,那么可以用萬用表來檢測一下電瓶電壓。根據(jù)電壓判斷電瓶是否需要充電。
2019-12-28 10:30:3015447

通過采用線圈短路測試儀判斷行輸出變壓器是否短路

判斷行輸出變壓器(簡稱“行變”)是否短路的方法,已有較多的文章介紹,如有:“電壓法”、“電流法”、“代換法”,還有用專門的電路檢測,各有各的長處。
2020-08-19 09:40:404280

端電壓、相電壓、線電壓的區(qū)別

在教學(xué)過程中,發(fā)現(xiàn)有一些學(xué)員對端電壓、相電壓、線電壓的概念比較模糊,所以這篇文章打算詳細(xì)的介紹一下這三個概念,并用實(shí)際波形來給大家展示不同控制方式下的端電壓、相電壓、線電壓的波形實(shí)際都是什么樣的,以達(dá)到讓大家對這幾個概念不再模糊的目的。
2022-02-11 08:52:195907

端電壓、相電壓、線電壓三個概念的介紹

在教學(xué)過程中,發(fā)現(xiàn)有一些學(xué)員對端電壓、相電壓、線電壓的概念比較模糊,所以這篇文章打算詳細(xì)的介紹一下這三個概念,并用實(shí)際波形來給大家展示不同控制方式下的端電壓、相電壓、線電壓的波形實(shí)際都是什么樣的,以達(dá)到讓大家對這幾個概念不再模糊的目的。
2022-04-09 11:05:259741

寫一個腳本判斷日期是否合法

用shell腳本判斷輸入的日期是否合法。就是判斷日期是否是真實(shí)的日期,比如20170110就是合法日期,20171332就不合法。假定年份不超過4位。
2022-12-30 09:14:59841

電流源兩端有沒有電壓,電流源兩端電壓方向怎么判斷

理想電流源可以對外提供電流,其兩端電壓由外電路決定。也就是說,電流源兩端也是有電壓的,就像電壓源向外提供電壓,電壓源中也有電流一樣。
2023-07-14 11:33:3516744

如何判斷電容器兩端電壓

如何判斷電容器兩端電壓? 電容器是一種基本的電子元器件,它可以儲存電荷并在電路中起到關(guān)鍵的作用。在電容器中,能量被儲存在電場中,而這個電場是由電容器兩個金屬板之間的電荷積累所形成的。 當(dāng)一定
2023-09-04 14:21:275466

端電壓指的是什么?路端電壓在電力系統(tǒng)中有何應(yīng)用?

端電壓指的是電力系統(tǒng)中的供電點(diǎn)或裝置接收電能時的電壓水平。電力系統(tǒng)中的電壓是指電能傳輸和供應(yīng)的電勢差,通常以電壓的大小和頻率來描述。
2023-11-03 11:25:171099

如何判斷單片機(jī)是否起振?如何判斷晶振的好壞?

如何判斷單片機(jī)是否起振?如何判斷晶振的好壞? 判斷單片機(jī)是否起振以及晶振的好壞是單片機(jī)開發(fā)和相關(guān)領(lǐng)域中常見的問題。 首先,我們需要了解什么是單片機(jī)起振以及晶振的作用。在單片機(jī)系統(tǒng)中,晶振是提供時鐘
2024-01-16 11:20:37722

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