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频率—电压变换电路有哪些应用?

电压 2024-09-06 05:57

一、频率—电压变换电路有哪些应用?

VFC通常用在准确度要求不是很高,但是对于抗干扰有一定要求的 A/D 转换,就是把小模拟电压,转换为对应的频率,然后可以输入到PLC,或者单片机 FVC其实就是上面的过程反过来使用,通常作为 D/C 转换器的后端输出,这样做电路比较成熟,简单,只是准确度一般般 应用领域就比较多了,比如热工仪表上,低准确度的压力测试上,PLC角度控制开关等等

二、控制电路直流电源电压标准?

一般电工是不知道的。所而变压器容量:直流电流I=4Ia(Ia=电机空载电流)直流电压:U=IR(R=定子绕组线阻).直流电流=电动机空载电流*(3——5)直流电压=自动电流*电动机定子绕组出线端中,任意两端之间的电阻.

三、多个电压源电流源电路怎么等效变换?

当多个电压源和电流源并联或串联连接时,可以通过等效变换来简化电路分析。对于电压源,可以将其内阻视为零,而电压保持不变;对于电流源,可以将其内阻视为无穷大,而电流保持不变。

通过这种方式,可以将多个电压源和电流源转化为一个等效电压源和电流源,从而简化电路分析。

这种等效变换可以大大简化复杂电路的分析和设计过程,提高电路的效率和可靠性。

四、电路中的等效变换:为什么电流源和电压源可以等效变换?

电压源和电流源的等效变换是基于"对外等效"含义实现等效变换的,即电压源与电流源等效变换前后对外电路有相同的作用效果,即对外电路作用后产生的电流电压均不改变。基于此得到了电压源和电流源之间的等效变换关系。

五、脉冲变换电路原理?

原理就是直流电震荡后升压,比如说1个小功率电棍,利用6V-12V直流电源可产生一种高压脉冲。电路中三极管Q1、Q2构成了一振荡器,产生频率为3Hz的直流脉冲电压,并输入变压器比为6V:240V升压器的初级线圈,在每个脉冲结束时,相应地在变压器的次级线圈产生一高电压。脉冲的重复频率可通过选择C2、R1值进行调整。

六、VI变换电路原理?

I-V转换是将电流源的电流转换为与其成比例的输出电压。用电阻实现I-V转换,电流源的电压将会是输出电压,此时电流源可能不再正常工作。而用运放实现的I-V转换,电流源上的电压为0或保持恒定。

所以对于恒流源可以用电阻实现I-V转换,而对于普通传感器产生的电流信号,最好通过运放进行转换,或者用较小值的电阻使得电压影响可以忽略(此时输出电压很小,可能需进一步放大)

七、功率变换电路组成?

开关电源中的功率转换主要由开关管和输出变压器组成。

八、光电变换电路中的输出电压可以为负吗?

答:光电变换电路中的输出电压可以为负是金属板接电源负极,使得光电子加速,此时光电管两端的电压为光电效应的正向电压。

当金属板接电源正极,使得光电子减速,此时光电管两端的电压为光电效应是反向电压。

当PN结两端加正向电压(即P侧接电源的正极,N侧接电源的负极),此时PN结呈现的电阻很低,正向电流大(PN结处于导通状态);当PN结两端加反向电压即P侧接电源的负极,N侧接电源的正极。

九、如何设计电路将电动汽车上直流电源的电压转换成12V低压直流电源,再转换成成5V或3.3V的电压?

  从市电交流220V得到12V低压直流一般需要先将交流220V整流成315V直流。如果从高压直流得到12V低压直流则可以省略整流这一步。

  从高压直流得到12V低压直流一般都是开关模式,有很多方法,主要考虑12V低压直流的输出功率。如果要求输出功率不高,直接参考手机充电器电路,修改一下变压器变比和反馈设定部分的参数。如果要求输出功率比较高,则需要考虑其他拓扑结构。

  从12V低压直流得到5V或3.3V的电压,也需要考虑后者的输出功率。如果5V或3.3V电压的输出功率不高,采用线性模式即可,会浪费一些能量,电路简单,成本低。反之如果需要较高的输出功率,一般情况下,可采用buck拓扑结构的的DC-DC变换电路。

  知道提主是在刷题,所以不会提供各种技术细节。

十、功率变换电路的过程?

  基本工作原理:

  变压器连接在四桥臂中间,相对的两对功率开关器件VT1-VT4和VT2-VT3交替导通或截止,使变压器的二次侧有功率输出。

  当功率开关器件VT1-VT4导通时,VT2-VT3则截止,这时,VT2-VT3两端承受的电压为输入电压Vin,在功率开关器件关断过程中产生的尖峰电压被二极管VD1~VD4钳位于输入电压Vin。

  电路特点:

  1、全桥式功率开关器件的耐压值只要大于Vinmax即可。

  2、使用钳位二极管VD1-VD4,有利于提高电源效率。

  3、电路使用了四个功率开关器件,四组驱动电路需要隔离。