您好,欢迎光临

销售部:010-59793436
维修部:010-59793438
传 真:010-59793439
邮箱:372123243@qq.com

最新新闻

波爱克赛UPS形图是示波器实测得到的

上述内部人士坦陈,去年第四季度到今年第一季度,本土小型设计企业曾抱怨中芯不够哥们,因为当时...[阅读全文]

最近出现这种调查结果是由于苹四通UPS电

2906951969 AC4-OEECC-2906951969 TPS3823-50DBVTG4G684L293T1U 2906951969 普通工频二极管是不...[阅读全文]

看到datasheet上说Vmult最科士达ups电源

2906951969 AC4-OEECC-2906951969 TPS3823-50DBVTG4G684L293T1U 2906951969 请问原边反馈中,反...[阅读全文]

此举不仅解西门子UPS决了企业未来3-5年信

无意中发现,350V刚好是主控IC FSFR2100供电的门限电压。该电源的IC供电是分顺序的,先让PFC工作...[阅读全文]

注:只有充分理解电感在DC-DC电路中发挥

这种新型转换器专为移动电子应用而设计,可在2.7V到5V的输入电压范围和60 uA的低静态电流上运行...[阅读全文]

您的位置:主页 > 电源常识 >

加电流环后能改善扭矩UPS不间断电源的反应速度

来源:UPS不间断电源

我们现在在做一个案子,客户要求要有LED保护器件,他们给了台样品灯,要我们做参考,上面的LED保护器件是个SOT-23-3封装,表面丝印为Z8的元件,不知道是什么型号?各位有知道的,或可替代的,请告知,谢谢!

测试漏感前先对测试仪器进行校准,具体校准方法参考测试仪器说明书,测试时,将变压器输出级短路,然后进行测试,测试结果一般可以控制在你初级电感量的1%~3%,应该测试出来是很稳定的,至多小数点最后几位有点波动而已

伺服电机是一种特殊的电动机,通过其内部特殊的构造,它能将输入交流电的变化准磙 他转换为一定的转数或角度,再通过涡轮变速机构将其转换成可以直接驱动机械结构动作的 角度位移或轴向位移。一般大功率的伺服电机都是三相的;小功率伺服电机是平相输入的, 再通过电容分相的方法转换为三相交流电进而驱动电机。伺服电机体积小,扭矩大,控制简 革,大量应用于生产流水线、数控机床等自动化生产装置中。

有苓肜格《1咬方?f:-蜞冊toffia awr^;. d两柃极?它不吋于糂R伏个竽式 极朽:r!$方?电,-?中 叫lin名 r?Mit?iP;u?.5.wR?fe*申采式的ftw,如酋3 — S所示*在玫积a这中 心,B作异电用的fctt合金 心子,?na_ff氡化?等w B *?作放?.丨-?办济多約 0.25??权攻的■?:肀JPW,掩 9T(Nft效豹篼R*和疗外电 粘承按甩,哭不场ih?w? tfh,作1???nm电化;F-ft* t替并枵£极 I ?. ?1执&费卜《!1甩的fl?, /i在稀?供《液职,?>:1

为了调整准确,仍用示波器监视波形。将示波器探头夹在甩阻及84的上墙(图7- 28),调节电位器P9,一直到0VDC (土 30mV),改变示坡器量程至5V/div,重新调P9, 一直到0VDC,为了作更精确的调整,将示k器的量程减小到0.5V/div,观察IC23之 输出瑞“1”和“7”的三角波彼形,如图7-29所示。由“1”和“7”墙输出的三角波一 路送到比择器1C22的3 (-)墙,另一路送到ICM的2 ( + )端分别与另一墙送入的正 弦波比较/由二比较器输出反相的PWM波(脒宽调制波),经过适当的整形及缓冲,去 控制四组逆变器驱动器。

因为7404的电压反馈是靠C2的,假设C2过大,反馈电压过低,这个也是不稳定,假设C2过小,反馈电压过高,储存能量过少,容易受外界干扰,也会辐射影响外界。C1的作用对C2恰好相反。因为我们布板的时候,假设双面板,比较厚的,那么分布电容的影响不是很大,假设在高密度多层板时,就需要考虑分布电容,尤其是VCO之类的振荡电路,更应该考虑分布电容。

此次改版,从版面设计,版区规划,功能使用上都会有一个全新的升级改变,同时也参考了论坛网友更多的建议和帮助,我们也将不断去完善社区内容。同时也感谢一如既往支持论坛的版主和会员朋友,因为你们的支持和帮助,让我们更加有信心去做好一个工程师们真正所需要的更专业性交流平台,感谢大家多多支持新版社区上线,提出更多宝贵建议,敬请期待!!

电机及其带的负载是有惯性的!无论多大的电流;都无法瞬间将偏离正常速度的电机拉到额定转速上来。校正扭矩越大;电机的加速度也越大;在达到额定转速的瞬间越难收住,这就会出现过冲;甚至引起系统振荡。加电流环后;能改善扭矩的反应速度,使系统快/稳的工作。

从表1和表2也可以看出,LED的发光强度及发光效率的提高主要取决于采用的半导体材料及其工艺技术的发展。早期的LED主要用GaAs、GaP (二元素半导体材料)和GaAsP(三元素半导体材料),1994年左右采用AlInGaP(四元素半导体材料)后,其发光强度及发光效率有很大的提高。另外,在工艺技术上采用在GaAs衬底上用AlInGaP材料生产的红光、黄光LED及在SiC衬底上用InGaN材料生产的绿光、蓝光LED,在发光强度及发光效率上有较大的改进。

推荐电源
山特ups 艾默生ups APC UPS 梅兰日兰ups 汤浅蓄电池 松下蓄电池 非凡蓄电池 冠军蓄电池

首页 | UPS电源 | 售后服务 | 服务项目 | 电源常识 | 公司简介 | 电源介绍 | 联系我们 |

联系地址:北京市海淀区马连洼北路128号 电话:010-59793438 59793436 传真:010-59799984
友情链接: