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相似文献
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1.
集成电路按晶体管的性质分为TTL和CMOS两大类,TTL以速度见长,CMOS以功耗低而著称,其中CMOS电路以其优良的特性成为目前应用最广泛的集成电路。CMOS集成电路的性能特点微直流功耗-CMOS电路的单门静态功耗在毫微瓦(nw)数量级。高噪声容限-CMOS电路的噪声容限一般在40%电源电压以上,所有的输入均有删保护电路,良好的抗辐照特性等。CMOS缓冲器或大电流驱动器由于其本身的低输出阻抗,必须注意这些电路采用大负载电容(≥500PF)时等效于输出短路的情况。为此,对CMOS集成电路的基本理论进行了探讨,并论述了CMOS集成电路应用中应注意的一些问题。  相似文献   

2.
随着芯片工艺技术的发展,漏电逐渐成为功耗的主要部分,特别是当一个电路频繁进入空闲状态的时候。输入向量控制(IVC)技术可以有效地减少漏电功耗。基于这种技术,我们提出三种快速搜索最小漏电向量的方法。  相似文献   

3.
文章研究设计了一款应用于短波接收机前端的预选器,它由控制电路、PIN管开关驱动电路、PIN管开关阵列、双调谐回路组成,通过控制PIN管开关电容的大小来改变谐振频率以实现接收机换频,可利用有源开关电容阵列加载无源腔体实现高速低损耗的频率跳变。  相似文献   

4.
电气短路起火中的"漏电"起火在电气火灾中占的比重居多,是防电气火灾的重中之重.剩余电流动作保护器不仅可以保护线路、保护设备,而且还可防止因接地故障引起的电气火灾.  相似文献   

5.
活塞压缩机的润滑系统主要由两个部分组成,一是曲柄连杆机构的润滑,二是气缸填料部分的润滑。解决好这两部分的润滑问题,可以有效的减少压缩机的磨损和摩擦功耗,延长易损件的使用寿命,确保压缩机安全可靠的运行。  相似文献   

6.
1、变频调速器的结构与原理 1.1 结构。A、输入滤波部分:电压浪涌吸收电路和高频电网噪音吸收电路。B、交直流变换部分:整流桥、滤波电容、缓冲电路和发光二极管。C、直交流变换部分:逆变桥由六只IGBT管和六只续流二极管组成。D、制动电阻和制动单元:制动电阻用来消耗电动机处于发电机状态反馈到直流电路中多余的电能,以防止直流电压超过安全值;制动单元由大功率晶体管和驱动电路组成,它能够为反馈直流过电压产生的放电电流提供  相似文献   

7.
正一、触控器的原理触控器是Power Tech机器人比赛的主要器件,它的主要功能是电子开关。在电子线路中,常常使用电子开关来实现启动、停止、前进、后退等控制。图1是台湾Power Tech青少年科技创意比赛的电子触控器,它就是一个电子开关,只有启动与停止这一个功能。图1a是2014年台湾推出的电子触控器,图1b是2013年以前台湾推出的继电器自锁触控器。两种触控器功能完全相同,电路上都有4个插座:1个两芯插座与电池盒连接,电源接入;1个三芯插座与电动机连接,负载接入;2个四芯插座,每个四芯插座与两个微动开关(如  相似文献   

8.
在电子产品的维修过程中 ,发现故障的产生很多是由于潮湿引起的。内蒙古地区昼夜温差大而产生的凝露是造成很多产品 (尤其是露天使用设备 )发生故障的主要原因。产品受潮湿空气的侵蚀 ,会在元器件或材料表面凝聚一层水膜 ,并渗透到材料内部 ,从而造成绝缘材料的表面导电率增加 ,体积电阻率降低 ,介质损耗增加 ,导致零部件电器短路、漏电或击穿等。潮湿对产品表面覆盖层也有破坏作用。1 电子产品因潮湿引起的故障1 .1 电阻器额定值逐渐增大或减少 ,直到电阻器短路或断路。1 .2 电容器增大电极回路内的电阻或造成短路 ,增大电容量、损耗和漏电 ,出现极板短路 ,降低击穿电压。1 .3 半导体器件会引起双极型器件反向电流和增益的漂移。以上变化的结果会大大降低参数的可靠性和增加偶然失效的几率。参数可靠性的降低 ,是由于信号失真到使电子设备不能完成其正常功能。偶然失效几率的增大会缩短设备的平均故障间隔时间 ,增加设备的维修成本。潮湿对结构材料 (金属和介质 )的作用也会降低可靠性。有机材料大多可以通过毛细原理及扩散原理吸收潮气 ,吸收潮气的有机材料介电常数明显增加 ,抗电强度及机械强度下降 ,而且受热膨胀改变几何尺寸。无机材料受...  相似文献   

9.
文章设计了一种基于CMOS第二代电流控制传输器(CCCIIs)实现的电调谐电流模式多功能滤波器。该滤波器电路仅由四个CCCIIs和两个接地电容组成。通过选择合适的输入和输出端,就能实现低通、高通、带通、带阻和全通五种滤波。此外,不需元件匹配条件,只需改变CCCIIs的直流偏置电流Ib,就可以独立调节滤波器的固有频率wo和品质因数Q,且具有较低的有源和无源灵敏度。采用TSMC0.18um CMOS工艺参数,进行Hspice仿真证实了所设计的电路是正确的。  相似文献   

10.
现代半导体器件工艺的快速发展,对硅表层的质量提出了愈来愈高的要求。本文报导一种评价表层工艺质量的实验方法。一、理论分析简述若对MOS电容施加一个耗尽的阶跃脉冲,则MOS电容将处于深耗尽态。图1为一个N型衬底的MOS电容在深耗尽状态下的能带示意图由图可见,体和表面产生中心贡献的总产生电流可表为:  相似文献   

11.
通过对邯钢新区炼钢变电站几起短路放炮事故及系统运行参数分析,指出炼钢变电站10KV系统存在对地电容电流过大,现有的消弧线圈装置不能有效的补偿接地电容电流,从而引起弧光过电压及相间短路放炮事故。并提出对现有的消弧线圈扩容及运行方式调整的改造方案,使炼钢站10KV系统运行参数得到优化,进而提高供电可靠性,保证邯钢新区电力统的安全稳定运行。  相似文献   

12.
廖艳安 《大众科技》2013,(4):107-109
高压隔离开关具有明显的分断间隙,因此它主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。隔离开关用来进行电路的切换操作,以改变系统的运行方式。同时,也可以用来操作一些小电流的电路。隔离开关没有灭弧装置,不能用来切断负荷电流或短路电流,因此它通常与断路器配合使用。  相似文献   

13.
5V/60A 开关模块产生的电压是用于录取器 VERA 计算机电路的.它是一个交流/直流静态变换器,采用半桥式变换电路,将 220V 交流电变换成稳定的 5V/60A 的直流电.该模块对输出短路和过压情况具有自动保护能力.该文对 5V/60A 电源模块原理及故障维修作相关分析探讨.  相似文献   

14.
马雪娇  李刚 《科技通报》2020,36(6):19-25,32
与非图(and inverter graph,AIG)是一种广泛应用于逻辑综合与优化的有向无环图(directed acyclic graph,DAG),但在表示复杂函数时存在面积和功耗开销大等问题。为此,本文提出一种改进的AIG结构——与非/或非与异或非图(nand/nor and xor inverter graph,NAXIG),实现电路面积和功耗双重优化。首先,将逻辑函数表示为AIG结构;其次,在AIG中探测异或结构并将其表示为异或与非图(xor and inverter graph,XAIG);然后,对XAIG中未考虑到共享子节点的XOR结构进行探测并将其表示为与异或非图(and xor inverter graph,AXIG);最后,对AXIG的节点和边分别进行类型和虚实转换实现NAXIG表示,进一步优化面积和功耗。实验结果表明,NAXIG相比于AIG、XAIG和AXIG,面积分别减小45. 86%、36. 84%和36. 19%,功耗分别减小51. 51%、16. 58%、15. 88%。  相似文献   

15.
本文设计了一种基于微距无线充电技术的2.4G无线音频收发电路,可通过线圈将电能以无线方式传输给无线音频收发电路(内有锂电池,可充放电)。本电路由无线充能发送/充能接收单元及基于n RF24Z1芯片的高品质无线音频接收/发射模块两部分组成。  相似文献   

16.
硅片经过划片工艺后被分离为成千上万只独立管芯,在实际生产中器件的反向电特性异常,出现了反向漏电流向上漂移现象,通过试验采用低温烘焙得到了电特性合格的管芯。分析了在相对湿度偏大的生产环境中,容易使管芯表面吸潮引起反向漏电流增大,而使管芯电特性失效。  相似文献   

17.
一、工作原理 光枪射“虎”玩具由声、光靶电路和光枪电路两大部分构成。声、光靶的电路如图2所示。光敏电阻器RL与晶体三极管VT1等组成光控开关;模拟声集成电路A与电阻器R2等组成模拟虎叫声发生器,其中:R2为A的外接振荡电阻器;  相似文献   

18.
飞跨电容逆变器已经广泛应用到光伏并网发电系统中。但是,该系统中存在漏电流和电网不平衡问题会导致并网电流畸变和系统损耗增加。本文提出一种新型控制策略和空间矢量调制方法实现飞跨电容逆变器的漏电流抑制和并网控制。首先,建立并网发电系统的漏电流共模回路模型。然后,分析了传统空间矢量调制技术会导致漏电流大的原因。在此基础上,提出一种新型空间矢量调制技术,其能够得到相对平衡的共模电压,因此,漏电流会得到相应的减少。最后通过仿真验证了本文提出空间矢量调制技术的正确性。  相似文献   

19.
为防止人体间接触电以及配电线路由于各种原因而引起设备损坏、火灾等事故,保证设备和线路的热稳定性,我国现行的电气设计、施工等相关规范都提出了在低压配电线路中需设置接地故障保护装置。在国家标准GB50054-95《低压配电设计规范》[1]第4.4.10条明确指出了采用接地故障保护的两种方法:零序电流保护与剩余电流保护(亦称漏电电流保护)。这两种电流保护的基本工作原理相同,但适用范围、安装等要求却有所不同。  相似文献   

20.
卢林菊 《内江科技》2012,(9):125+108
本文采用电容式差压传感器测量液体的压强差,将该电容传感器配接一个电容信号转换为标准电流信号的测量电路,即构成"电容式差压变送器",将该信号输入AD 7705实现AD转换,通过对单片机AT 89S51编程计算出液位值,最后结果由LCD显示。  相似文献   

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