数控直流电流源的毕业设计 本系统设计了一种具有高精度的,低纹波数控直流电流源。所有数字电路选用CMOS数字电路,实现了“+”。“—”步进调整功能,降低给定电流与实际电流的偏差。运用合理的电路结构,降低了负载调频整率;降低由于电源电压变化对输出电流所产生的影响。设计通过数码显示电路、直流电流源电路、双时钟可预置计数器步进控制电路、0mA和3000mA上、下限逻辑控制电路。运用双时钟可预置数步进可逆计数器CD40192的计数向上和计数向下功能完成,即加进位、减退位步进调整电流值功能。采用比较器控制继电器通/断完成直流电流源的各种输出值的设定。该实验具有可靠性好,精度高等优点。
2021-07-05 15:05:01 9.88MB 数控直流
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小编就在这里分析一个VCCS的工作原理;希望通过搞懂这个原理,对大家以后的压控电流源设计和分析有一定的帮助。
2021-06-22 23:03:30 37KB 压控电流源 VCCS 工作原理 文章
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150W可调电子负载电路图以及pcb源文件
2021-06-18 18:02:09 196KB 电子负载 电流源 电路图
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(1)输出电流范围:200mA~2000mA; (2)可设置并显示输出电流给定值,要求输出电流与给定值偏差的绝对值≤给定值的1%+10 mA; (3)具有“+”、“-”步进调整功能,步进≤10mA; 给那些需要它的人
2021-05-27 15:06:43 762KB 毕业设计 数控 AT89C51
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数控直流电流源资料.7z
2021-05-19 11:01:09 209KB 数控直流电流源资料.7z
自己用ALTIUM DESIGN画的PCB,有LM2576,LM7805,LM7905等直流稳压电源,可以直接使用
2021-05-15 14:30:16 289KB LM2576.LM7805 7905,稳压直流电源PCB
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用OPA、 MOS管分别构成电压源、电流源线性驱动的仿真原理图
2021-05-12 10:47:34 81KB OPA MOS 线性驱动 电压源
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本系统采用电流采样反馈调整控制技术,控制过程是利用LM741组成恒流源,结合放大电路,A/D转换电路,单片机最小控制系统,D/A转换电路等构成闭环系统。通过采样将实际值输出到单片机,由单片机进行比较调整,控制电流输出。由于使用了电流采样反馈调整控制技术,该系统具有可靠性好,精度高等优点。
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设计了一种频率稳定的低功耗张弛振荡器电路。采用恒流源对电容两端同时充电和放电,然后将电容两端电压送入后级比较器进行判决,使得输出频率只与恒流源电流、电容以及比较器比较窗口相关。该电路采用GSMC 0.18 μm CMOS工艺,在5 V电源电压以及室温条件下仿真,输出频率为123.6 kHz,平均电流消耗为2.67 μA;在2 V~5.5 V电源电压和-40 ℃~+85 ℃的温度变化范围内,输出频率精度在-6.5%~1.3%范围内。
2021-05-09 19:50:01 298KB 基准电流源
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引言在仪表校准中,希望直流电压源或电流源的精度与分辨率足够高,因为这是仪表能否校准好的关键所在。然而,单纯使用单个DAC的方法不仅成本高,而且各项性能并不能得到保证,因此,本文提出了一种使用一个双通道DAC来实现高精度直流电压/电流源的方法,即一个通道实现高精度要求,另一个通道实现动态范围要求。这样不仅节约了成本,精度也达到了要求。 系统设计实现设计的思路是先产生一个分辨率为0.02mV、动态范围为0~2.5V的标准电压信号Vstand,然后通过放大电路将该基本电压放大5倍,就可以得到0~12.5V、分辨率为0.1mV的直流电压,从而实现高精度的电压源。而动态范围为0~20mA、分辨率为0.
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