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1)  AC reference voltage
交流基准电压
2)  alternating-current reference-voltage measuring unit
交流基准电压测量装置
3)  a. c. voltage distortion
交流电压校准器
4)  voltage reference
电压基准
1.
The design and realization of wide input and fast start up high precision voltage reference;
宽输入快速启动的高精度电压基准电路设计
2.
Design of voltage reference circuit in PWM;
一种面向脉宽调制器的电压基准电路
3.
The voltage reference in measuring instrument
测量仪表中电压基准的选择
5)  reference voltage
基准电压
1.
Design and application of the circuit for generating 400Hz sinusoidal waveform reference voltage signal;
400Hz正弦波基准电压信号电路的设计与应用
2.
708 V reference voltage in the range of 0.
13μmCMOS工艺设计了一种适合于SOC的低压高精度带隙基准电压源。
3.
Based on demand of precision,it consists of rectifier and filter,sampling and amplifier,comparing and amplifier,adjusting and amplifier automatic and manual reference voltage and so on.
为了确保其高精密度,整流滤波环节采用电感滤波,采样环节使用锰铜电阻作为采样电阻,在基准电压环节中采用精密基准电源SW399、通用运放μA741构成的浮动式恒流源以提高基准稳定性,并在误差比较放大环节中采用PI算法以消除稳态误差。
6)  voltage reference
基准电压
1.
A voltage reference as low as 18 mV was designed.
给出了低至18 mV的基准电压电路的设计过程和仿真结果,设计了一种基于双极型、互补型、双扩散金属氧化物半导体(BCD)1。
2.
The requirements of higher accuracy and lower quiescent current in the voltage reference circuit of LDO regulator contradict each other.
LDO稳压器对其中的基准电压电路较高精度要求和较低静态电流要求是一对矛盾,本文折衷设计了一款简单实用的CMOS电压基准电路。
3.
The circuit can provide a voltage reference and a current reference with low temperature coefficient simultaneously.
主要介绍了一种新型CMOS基准源电路的设计方法,由NMOS管阈值电压的温度系数及NMOS管迁移率温度指数形成温度补偿,同时产生低温度系数的基准电压和基准电流。
补充资料:交流-直流-交流电压型变频调速


交流-直流-交流电压型变频调速
variable frequency AC motor speed control by AC-DC-AC voltage source converter

  压控制和频率控制。 交流一宜流一交流电压口安报公厂二二逆空份三相电抓┌─┐ ┌────┐│本│ │.,} ││ │ └┬───┤└─┘ │L二二 │ └───┘ ┌────┐ │电压控创│ └────┘ ┌────┐ │.入限翻 │ └────┘ 邀度始定 图1交流一直流一交流电压型变频调速示意框图 电压型变频器交流一直流一交流电压型变频器中间直流回路里滤波电容的电容量很大,为直流侧储能环节,由于电容的作用,使直流输出电阻很小。因此,电动机的端电压波形为方波。这个电压加在感应电动机定子端,使其电流只是近似正弦波。交流一直流一交流电压型变频器的分类,主要是根据其换流方式来区分,常用的有申联电感式电压型变频器和带辅助晶闸管换流的电压型变频器。申联电感式电压型变颇器电路中,当某臂的晶闸管触发导通时,在电感的作用下,使该相另一臂的晶闸管承受反向电压而关断.带辅助晶闸管换流的电压型变频器电路中,主晶闸管的关断是靠触发辅助晶闸管来实现的。前一种变频器的负载越重时,换流越困难,不适于负载变化剧烈的场合,同时当频率下降到1/3~1/4工频以下时,换流电容储能不足,故不适于低频工作,使调速范围变窄。后一种变频器的换流电容上的电压会随负载加大而提高,使换流能力较少地受负载变化的影响,与前一种变频器比较,其换流损耗要少.效率较高,更适于较高频率和较大容量的情况,其应用较多。 除上述由相控整流器、中间直流环节和逆变器构成的整流直流电压可调的电压型变频器外,还有由不控整流器、滤波环节、直流斩波器、储能环节和逆变器构成的中间直流电压可调的电压型变频器,由不控整流器、中间直流环节和脉宽调制逆变器构成的不控整流、脉宽调制电压型变频器(见交流脉宽调制变倾调速),它们的区别在于电压调节所在的环节不同。 如果使用可关断晶闸管,由于具有良好的可断性和快速性,利用它作为逆变器开关时,将使变频器主电路大为简化,省去了复杂的换流电路,降低了故障率,运行可靠性大为提高。
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