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如電源設(shè)定輸出為3.3V/1A,設(shè)輸出線的電阻是.3歐,就會在導(dǎo)線上形成.3V壓降,那么實際到達(dá)負(fù)載的電壓變?yōu)?.V,這可以導(dǎo)致負(fù)載不能正常工作。所以需要對導(dǎo)線壓降進(jìn)行補償,在此,對于應(yīng)用了全天科技可編程直流電源的用戶就可以不用擔(dān)心了,因為全天可編程電源具有遠(yuǎn)端補償功能,遠(yuǎn)端補償線由電源輸出端連接到負(fù)載,由于遠(yuǎn)端補償是連接到電源內(nèi)的高阻抗測量電路,遠(yuǎn)端補償線上的的電流很小,因而產(chǎn)生的壓降可忽略不計。
石油、液化氣和天然氣精煉廠、存儲設(shè)施、傳輸系統(tǒng)和配電站(及其安全監(jiān)控功能)正全部遷移為通過云類型環(huán)境實現(xiàn)的全連接形式。類似地,居家云系統(tǒng)可遙控等優(yōu)勢。在這里,通過使用智能電話或平板電腦,可以訪問關(guān)鍵的家庭或設(shè)施系統(tǒng),以讀取傳感器信息、節(jié)省能源、使用準(zhǔn)備或在不需要時關(guān)閉服務(wù)。 值得注意的示例是遙控恒溫器。連接到微控制器和通信網(wǎng)絡(luò)的簡單溫度傳感器,有助于降低加熱和空調(diào)(屬于 耗電的居家系統(tǒng))所消耗的能源。
平常我們在電機(jī)試驗時,往往會通過測試設(shè)備獲取電機(jī)的曲線圖表來進(jìn)行分析。但這曲線圖表也有不同的種類,分別適用于不同的場合。根據(jù)電機(jī)試驗項目的不同,一般會獲得不同的測試結(jié)果圖表。這些圖表可以根據(jù)涉及的電機(jī)參數(shù)變量,簡單劃分為三種:“一維”/“二維”/“三維”圖?!耙痪S”的數(shù)據(jù)實時顯示曲線圖在電機(jī)測試中使用比較常見的,就是數(shù)據(jù)實時顯示曲線圖。該圖顯示的,是電機(jī)的某一參數(shù)量(常見的是轉(zhuǎn)速、扭矩或電流),與時間軸之間的關(guān)系,代表隨著時間變化,電機(jī)參數(shù)的變化情況。
系統(tǒng)設(shè)計人員正面臨越來越多的挑戰(zhàn),他們需要在不降低系統(tǒng)組件(:高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器)性能的情況下讓其設(shè)計程度地節(jié)能。設(shè)計人員們可能會轉(zhuǎn)而采用許多電池供電的應(yīng)用(:某種終端、軟件無線設(shè)備或便攜式超聲波掃描儀),也可能會縮小產(chǎn)品的外形尺寸,從而需要尋求減少發(fā)熱的諸多方法。極大降低系統(tǒng)功耗的一種方法是對高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的電源進(jìn)行優(yōu)化。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器設(shè)計和工藝技術(shù)的一些進(jìn)展,讓許多新型ADC可以直接由關(guān)電源來驅(qū)動,從而達(dá)到化功效的目的。
儀表放大器是一種具有差分輸入和相對參考端單端輸出的閉環(huán)增益單元。大多數(shù)情況下,儀表放大器的兩個輸入端阻抗平衡并且阻值很高,典型值≥109Ω。其輸入偏置電流也應(yīng)很低,典型值為1nA至50nA。與運算放大器一樣,其輸出阻抗很低,在低頻段通常僅有幾毫歐。運算放大器的閉環(huán)增益是由其反向輸入端和輸出端之間連接的外部電阻決定。與放大器不同的是,儀表放大器使用一個內(nèi)部反饋電阻網(wǎng)絡(luò),它與其信號輸入端隔離。對儀表放大器的兩個差分輸入端施加輸入信號,其增益既可由內(nèi)部預(yù)置,也可由用戶通過引腳連接一個內(nèi)部或者外部增益電阻器設(shè)置,該增益電阻器也與信號輸入端隔離。
當(dāng)選取的諧振回路器件滿足振蕩器起振條件時振蕩器始工作,VCO內(nèi)的有源器件等效構(gòu)成的負(fù)電阻部分所的能量能夠滿足諧振回路所消耗的能量則振蕩電路的振蕩條件能夠得以維持,VCO能夠正常工作。然而,VCO實際的工作狀態(tài)絕非理想狀態(tài),并不是設(shè)計時所定的終端連接理想的50歐姆負(fù)載,因此其終端負(fù)載條件的變化會導(dǎo)致VCO出現(xiàn)輸出振蕩頻率發(fā)生變化的非線性現(xiàn)象,這就是頻率牽引,其表征參數(shù)為頻率牽引系數(shù)。從可以看出,從VCO輸出看去的阻抗變化會引起VCO的有源器件結(jié)上直流電壓的變化,也就是說,VCO輸出反射回來的信號功率能引起晶體管漏電流和偏置點的波動,導(dǎo)致該雙極型晶體管集電極與基極之間的電壓(Vcb)發(fā)生變化,影響集電極與基極之間的電容(Ccb),從而通過影響整個回路的諧振狀態(tài)和條件導(dǎo)致振蕩頻率和相位噪聲的改變。
用于計量計費的互感器準(zhǔn)確度一般為0.1~1級。由互感器原理可知,它是不能測量直流電流的,通常設(shè)計為工頻測量,準(zhǔn)確度為工頻下的參數(shù),帶寬較窄,不適合用于諧波分析和非正弦測量。使用電流互感器一定注意不能將次級路,否則將會產(chǎn)生高壓危及人身和設(shè)備安全。電流互感器電流鉗電流鉗內(nèi)的鐵芯分成兩部分,避免斷被測回路,非常便于測量且使用很廣泛。有基于電磁感應(yīng)原理和霍爾效應(yīng)兩種類型?;陔姶鸥袘?yīng)原理的電流鉗與互感器一樣,鐵芯被分成兩部分,閉合時兩部分鐵芯需要緊密結(jié)合,有些電流鉗次級連接了電阻輸出為電壓信號,沒有內(nèi)部電阻的輸出為電流信號。