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电压斜坡多少 怎回答,电压偏差是多少

来源:整理 时间:2023-08-14 16:59:43 编辑:亚灵电子网 手机版

1,电压偏差是多少

通常是电压偏差在10%以内属正常,但如果是精密仪器就另当别论了。电流的变化是与电压变化而变化的。
+7%到-10%
应该是正负10%吧

电压偏差是多少

2,正常情况下家庭正常电压偏差值是多少

35千伏及以上电压供电的电压允许正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%。10千伏及以下三相供电的允许偏差为额定值的±7%。20千伏及以下三相供电电压偏差为额定值得±7%。220伏单相供电的允许偏差为额定值的+7%,-10%。希望我们的回答能对您有所帮助。

正常情况下家庭正常电压偏差值是多少

3,问家用的电压是多少伏的呢答220伏

朋友,完整的回答是频率为50HZ,额定电压是220伏的交流电压。
你已经遭烧成胎神了
220伏
电压220V,频率50HZ

问家用的电压是多少伏的呢答220伏

4,什么叫电压斜坡

“电压斜坡”是裁剪电压脉冲波形的平均值,加在电机绕组端的电压是裁剪电压脉冲波形。斜坡电压起动时,电机定子端电压是逐渐线性上升的,故电机产生的驱动转矩也是逐渐上升的,随着电压升高,驱动转矩也增大,当驱动转矩大于阻尼转矩和负载转矩之和时,电机开始起动,并最终达到稳定运行。目前我国国标规定:异步电动机的过载能力Tmax / Tn>1.8,即在电机拖动额定转矩的负载而不致停转的前提下,电压占额定电压的大概74.5%。详细介绍:指输出电压按预先设定的斜坡线性上升,即电压由小到大的斜坡线性上升,它是将传统的从有级变成了无级。电压斜坡起动方式是一种开环控制方式。系统中没有闭环调节环节。电流采样环节仅做晶闸管过电流保护,而电压采样环节仅采样电源电压过零点,以提供移相触发的同步基准。电压斜坡起动方式的启动效果受到负载和电源电压变化的影响较大,无法准确获得所希望的启动效果。

5,电路图里VPPVNNAGNDPGND分别是什么意思啊谢谢回答

Vnn没见过,有Vcc,Vdd或者Vee VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电路);漏极电压(场效应管) VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(VoiceControlledCarrier) VSS::地或电源负极 VEE:负电压供电;场效应管的源极(S) VPP:编程/擦除电压。 AGND:模拟地 PGND:电源地

6,请问下什么是斜坡电压

注:图我没法给你贴上来要看电路图还得进最下面我给的网页 阀控铅酸电池开关型充 摘要:UC3909 阀控铅酸电池开关型充电控制器主要用于铅酸电池快速充电器。在通信、电力、交通和UPS 中, 阀控铅酸电池的容量很大, UC3909在UC3906的基础上,增加了PWM 控制器,因此可以很方便地制成开关型充电器。本文详细介绍了UC3909 的内部结构、外部电路的设计方法,还给出了一套软件用以辅助设计。 关键词: 动力电池 开关型控制器 充电管理 分段充电 设计软件 1 引言 在2006年10月,应合作公司要求研发一款大功率动力电池充电器。在多方面的权衡之后,在不使用MCU(单片机)等的情况下,于是采用UC3909充电控制芯片研发研发此款产品,由于此芯片的特殊性,加上同事们希望我能作深入解剖和分析,以消化吸收其先进技术的情况下。故写下此文章。 2. 芯片概述 利用UC3909 充电控制器, 可以组成开关型铅酸电池快速充电器。该芯片中的平均电流型PWM 控制电路, 可产生充电状态逻辑电平。充电状态逻辑电平根据充电状态控制充电器的输出电压和电流。该芯片中的欠压封锁电路, 保证加入足够的电源电压。此外该芯片中还含有差动电流取样放大器、精度为1 %的基准电压, - 3. 9mV/ ℃热敏电阻线性化电路、电压和电流误差放大器、PWM 振荡器、PWM 比较器、PWM 锁存器、充电状态译码器和一个100mA 的集电极开路输出驱动器。 芯片封装见图1 所示 内部框图如图2 所示。 该芯片的极限参数如下: a 电源电压VCC :40V ; b OUT 、STAT0、STAT1 脚电压:40V ; c 输出灌电流:0. 1A ; d CS +和CS - 脚电压:0. 4V~VCC ; e 其它脚电压:0. 3~9V ; f 存储温度: - 65~150 ℃; g 结温: - 55~150 ℃; h 焊接温度(焊接时间10s) :300 ℃。 图2 UC3909 内部电路 3. 芯片管脚功能描述 UC3909 管脚排列如图1 所示, 各管脚功能如下: 1脚(RTHM) : 该脚与接地脚之间应接入检测电池温度的10kΩ热敏电阻。在整个工作温度范围内, 热敏电阻的阻值按指数规律变化。为了正确取样电池温度, 热敏电阻阻值的变化将使内部2.3V 基准电压按- 3. 9mV/ ℃变化。 2 脚(VLO GIC) : 精密基准电压, 其值为5V ±1 %。该脚与接地脚之间应接入0. 1μF 电容。 3 脚( GND) :接地脚,该脚为内部基准电压和所有门限电压的基准点。集电极开路输出晶体管的发射极接到该脚。 4 脚(VCC ) : 该芯片的电源电压输入脚。芯片工作电压范围为7. 5~40V 。该脚与3 脚之间应接入1μF 旁路电容。 5 脚(OU T) : PWM 驱动器输出脚。集电极开路输出晶体管的灌电流为100mA 。 6 脚(STAT1) :晶体管开路集电极输出端,它是充电状态的第二译码位。充电状态与STAT0 和STAT1 的关系如表1 所列。 充电状态 STAT0 STAT1 表1 充电状态译码表 7 脚(STAT0) : 晶体管开路集电极输出端。对于逻辑电平0 来说, 该脚输出电压为0. 27V ,该输出端是充电状态的第一译码位。 8 脚(STATLV) :充电器在浮充状态下,该位为高电平。 9 脚(OVCTAP) : 过充电电流检很高兴回答楼主的问题 如有错误请见谅

7,ISL6566的37脚ENLL电压一般为多少电压是从南桥哪个脚位过来的

大于0.66V 一般1点几V 内部有一个电流源上拉到5V吗,也有板子是通过外部12V通过电阻分压而来
总线电压都正常的 就是Vcore不正常 ENLL电压为0V
Vcore 0.2V?建议楼主换块CPU试试...
ENLL 应该在1.0-1.5左右吧 我今天修了一片GA 945的主板 但我的表有问题 VCC为8.5v EN 和VID都为1.8V 我的表有问题!三者满足后 ,直接找6566 亮机!
先查查总线电压正不正常
2# 请教阁下:总线电压具体是指哪些?谢谢!

8,电房有斜坡电压危害怎么做才安全

不管什么电器,它都有一个电压的域值,例160V~250V。也就是说在这个区间内电器使用是不会出现问题的,因为这是经过出厂检测的,不然这个值就会相应的减小的。而电压过高,危害就是倒至电器发热,从而烧坏电器,通常电器都有保护措施,即保险,也就是说电压一旦过高,电器无法承受时保险烧断,保护电器。如果保险没烧断,那就会烧坏电器了。。电压过低,则电器无法正常使用,或者说达不到最佳状态。
你说的电击棒虽然电压高,但只是瞬时放电,所以一般电到身上(一般不能直接电击头部和心脏部位)只是会因为电流的作用,引起你强烈的肌肉抽搐而失去抵抗能力,一般不危及生命。但如果把电击棒换成是高压线,那个电流就会很大,会因为电流的热效应,在电流流过的地方直接就碳化了,死亡率相当高!

9,RS485的工作电压是多少

上面的答案已经说的很清楚了,RS485工作电压其实就电平颠倒原理,两根线AB,通过在通讯 的时候按照主从约定好的速率,反转电平,来完成数据0和1的识别。这很简单,我就答点不一样的吧,关于这种原理的更深入分析。485在现场施工上的一些问题,也可以从原理层面分析一下:简单来说,主要是由于两方面原因造成的:一、差分弱电流浮压方式传输信号方式采用电压差分方式传输数据,采样浮动电压的交替变化,物理层一个发送端对应多个高阻输入的方式。由于接收器是多个高阻输入,虽然发送端是推挽输出,在距离发送端的近端,具有一定的干扰电压通过磁耦合入总线,产生的电压会被发送端引流吸收。但由于长导线的电阻,距离发送器的长导线远端,电压极易被干扰。如下图:所以常常RS485 要加终端匹配电阻,但弊端相当明显:1, 增加了施工步骤,和现场调试时间。2, 即使 100Ω的终端匹配电阻,引流干扰的能力也只有0.05mA 。和动辄几十mA 真实负载的电源抗扰度,完全不是一个数量级!0.05mA VS 几十mA !3, 终端电阻的加入,加大了发送端 RS485 芯片的发热,降低了RS485 的线缆驱动能力。4,如果终端电阻损坏,增加的部件,增加的风险!整个总线将彻底陷入瘫痪。二,信号的与电源线分离:电源与信号线分立导致的隔离成本与不隔离的共模电压风险,由于RS485 ,CAN 信号线与供电线分离。导致远传后,由于功率线线损压降,导致的远端差模电压不同,不隔离的话,当线较细或距离较远时。会导致RS485 或CAN 芯片损坏可能。而供电与通讯同属两线的二总线类似POWERBUS 技术,则从原理上没有此问题。无需隔离。安全可靠。
RS-485 的 2线 电压不断变化的,从而 能传输 数据楼主 说的 工作电压 是指什么?RS-485 通常 是 有 RS-485收发器 芯片来 进行数据 传输这些 不同的芯片 的 工作电压 会有差别的但具体到 某个 芯片来说 是 固定 的如 max485  采用单一电源+5 V工作,额定电流为300 μA,采用半双工通讯方式。它完成将TTL电平转换为RS-485电平的功能。MAX485芯片的结构和引脚都非常简单,内部含有一个驱动器和接收器。
差模电压二楼已经说了。共模电压(对公共线的电压)的话,最好不要高于5v平均值。因为共模电压太高了(>24v),会让485芯片的保护电路一直处于工作状态分流电阻拉低共模电压防止涌入门电流的电压过高,长时间有电流通过保护电流会让485芯片温度一直上升,最后温度超过芯片能够承受的温度就会导致芯片冒烟烧毁芯片。最后连外部保护电路也跟着烧掉。
工作电压一般都是5V的不过也有3.3V的485芯片但很少用

10,请问下什么是斜坡电压

一,“斜坡电压”是裁剪电压脉冲波形的平均值,加在电机绕组端的电压是裁剪电压脉冲波形;二,启动的“斜坡电压”的物理本质,1、可控硅是怎样改变电压的?1)在正弦交流电的电路里,串联双向可控硅;2)在正弦交流电的正弦波形期间,控制可控硅的截止角β和导通角α,将正弦波进行裁剪,如图:3)当可控硅的导通角α越来越小时,正弦波被裁减剩下的脉冲幅度越来越小,平均电压越来越小;4)正弦波被裁减剩下的脉冲幅度越来越小,平均电压越来越小,这个平均电压是脉冲电压的平均值,如图5)“斜坡电压”是裁剪电压脉冲波形的平均值,加在电机绕组端的电压是裁剪电压脉冲波形;6)当斜坡电压最大时,就是导通角α=180°时,异步电机绕组端的交流电压波形才恢复成正弦波形;6)当斜坡电压最大时,就是导通角α=180°时,异步电机绕组端的交流电压波形才恢复成正弦波形;
起动电压,随着时间的增加,是斜线上升的.
注:图我没法给你贴上来要看电路图还得进最下面我给的网页 阀控铅酸电池开关型充 摘要:UC3909 阀控铅酸电池开关型充电控制器主要用于铅酸电池快速充电器。在通信、电力、交通和UPS 中, 阀控铅酸电池的容量很大, UC3909在UC3906的基础上,增加了PWM 控制器,因此可以很方便地制成开关型充电器。本文详细介绍了UC3909 的内部结构、外部电路的设计方法,还给出了一套软件用以辅助设计。 关键词: 动力电池 开关型控制器 充电管理 分段充电 设计软件 1 引言 在2006年10月,应合作公司要求研发一款大功率动力电池充电器。在多方面的权衡之后,在不使用MCU(单片机)等的情况下,于是采用UC3909充电控制芯片研发研发此款产品,由于此芯片的特殊性,加上同事们希望我能作深入解剖和分析,以消化吸收其先进技术的情况下。故写下此文章。 2. 芯片概述 利用UC3909 充电控制器, 可以组成开关型铅酸电池快速充电器。该芯片中的平均电流型PWM 控制电路, 可产生充电状态逻辑电平。充电状态逻辑电平根据充电状态控制充电器的输出电压和电流。该芯片中的欠压封锁电路, 保证加入足够的电源电压。此外该芯片中还含有差动电流取样放大器、精度为1 %的基准电压, - 3. 9mV/ ℃热敏电阻线性化电路、电压和电流误差放大器、PWM 振荡器、PWM 比较器、PWM 锁存器、充电状态译码器和一个100mA 的集电极开路输出驱动器。 芯片封装见图1 所示 内部框图如图2 所示。 该芯片的极限参数如下: a 电源电压VCC :40V ; b OUT 、STAT0、STAT1 脚电压:40V ; c 输出灌电流:0. 1A ; d CS +和CS - 脚电压:0. 4V~VCC ; e 其它脚电压:0. 3~9V ; f 存储温度: - 65~150 ℃; g 结温: - 55~150 ℃; h 焊接温度(焊接时间10s) :300 ℃。 图2 UC3909 内部电路 3. 芯片管脚功能描述 UC3909 管脚排列如图1 所示, 各管脚功能如下: 1脚(RTHM) : 该脚与接地脚之间应接入检测电池温度的10kΩ热敏电阻。在整个工作温度范围内, 热敏电阻的阻值按指数规律变化。为了正确取样电池温度, 热敏电阻阻值的变化将使内部2.3V 基准电压按- 3. 9mV/ ℃变化。 2 脚(VLO GIC) : 精密基准电压, 其值为5V ±1 %。该脚与接地脚之间应接入0. 1μF 电容。 3 脚( GND) :接地脚,该脚为内部基准电压和所有门限电压的基准点。集电极开路输出晶体管的发射极接到该脚。 4 脚(VCC ) : 该芯片的电源电压输入脚。芯片工作电压范围为7. 5~40V 。该脚与3 脚之间应接入1μF 旁路电容。 5 脚(OU T) : PWM 驱动器输出脚。集电极开路输出晶体管的灌电流为100mA 。 6 脚(STAT1) :晶体管开路集电极输出端,它是充电状态的第二译码位。充电状态与STAT0 和STAT1 的关系如表1 所列。 充电状态 STAT0 STAT1 表1 充电状态译码表 7 脚(STAT0) : 晶体管开路集电极输出端。对于逻辑电平0 来说, 该脚输出电压为0. 27V ,该输出端是充电状态的第一译码位。 8 脚(STATLV) :充电器在浮充状态下,该位为高电平。 9 脚(OVCTAP) : 过充电电流检很高兴回答楼主的问题 如有错误请见谅
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