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基准电压一般为多少,LM3914的基准电压是多少

来源:整理 时间:2024-01-14 21:58:46 编辑:亚灵电子网 手机版

本文目录一览

1,LM3914的基准电压是多少

1.2V

LM3914的基准电压是多少

2,220KV系统的基准电压是多少怎么算

220kV电压等级的基准电压通常是按照上浮10%来作为他的基准电压,也就是242kV。你是在折算标幺值还是干嘛?包括在实际工程应用当中,也是这样的。

220KV系统的基准电压是多少怎么算

3,铅酸蓄电池36V它的三个充电阶段的基准电压分别是多少

开始z充电电压是40V.第二阶段43V,第三阶段为浮充电压为45V.

铅酸蓄电池36V它的三个充电阶段的基准电压分别是多少

4,基准电压是什么

基准电压是指传感器置于0℃的温场(冰水混合物),在通以工作电流(100μA)的条件下,传感器上的电压值。实际上就是0点电压。其表示符号为V(0),该值出厂时标定,由于传感器的温度系数S相同,则只要知道基准电压值V(0),即可求知任何温度点上的传感器电压值,而不必对传感器进行分度。其计算公式为:V(T)=V(0)S×T(其特性曲线如下图)示例:如基准电压V(0)=700mV;温度系数S=-2mV/℃,则在50℃时,传感器的输出电压V(50)=700—2×50=600(mV)。这一点正是线性温度传感器优于其它温度传感器的可贵之处。电压基准与系统有关。在要求绝对测量的应用场合,其准确度受使用基准值的准确度的限制。但是在许多系统中稳定性和重复性比绝对精度更重要;而在有些数据采集系统中电压基准的长期准确度几乎完全不重要,但是如果从有噪声的系统电源中派生基准就会引起误差。单片隐埋齐纳基准(如AD588和AD688)在10V时具有1mV初始准确度(0.01%或100ppm),温度系数为1.5ppm/°C。这种基准用于未调整的12位系统中有足够的准确度(1LSB=244ppm),但还不能用于14或16位系统。如果初始误差调整到零,在限定的温度范围内可用于14位和16位系统(AD588或AD688限定40℃温度变化范围,1LSB=61ppm)。对于要求更高的绝对精度,基准的温度需要用一个恒温箱来稳定,并对照标准校准。在许多系统中,12位绝对精度是不需要这样做的,只有高于12位分辨率才可能需要。对于准确度较低(价格也会降低)的应用,可以使用带隙基准。

5,基准电压的示例

如基准电压V(0)=700mV;温度系数S=-2mV/℃,则在50℃时,传感器的输出电压V(50)=700+2×50=800(mV)。这一点正是线性温度传感器优于其它温度传感器的可贵之处。

6,短路电流计算时基准电压取多少

  这个量称作为变压器的短路电压百分比。它是在短路试验中测得的。即变压器二次短路,一次逐渐升高电压,到电流(一次或二次)为额定电流时,一次侧电压与额定电压之比。在变压器的说明书或产品样本中多有提供,可以查到的。  一、计算条件  1.假设系统有无限大的容量,用户处短路后,系统母线电压能维持不变。即计算阻抗比系统阻抗要大得多。  具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。  2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。  3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。  二、介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念。  1.主要参数  Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量  Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定  IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定  ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定  x电抗(W)  其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键.  2.标么值  计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算).  (1)基准  基准容量 Sjz=100 MVA  基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV  有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV)3710.56.30.4  因为S=1.73*U*I  所以 IJZ  (KA)1.565.59.16144  (2)标么值计算  容量标么值 S*=S/SJZ.例如:当10KV母线上短路容量为200 MVA时,其标么值容量  S* =200/100=2.  电压标么值 U*=  U/UJZ ; 电流标么值 I*  =I/IJZ  3无限大容量系统三相短路电流计算公式  短路电流标么值: I*d= 1/x* (总电抗标么值的倒数).  短路电流有效值: Id=IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA)  冲击电流有效值: IC  = Id *√1 2 (KC-1)2  (KA)其中KC冲击系数,取1.8  所以IC =1.52Id  冲击电流峰值: ic=1.41* Id*KC=2.55 Id (KA)  当1000KVA及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3  这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA)  冲击电流峰值: ic=1.84 Id(KA)  “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法。  4.简化算法  【1】系统电抗的计算  系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量  例:基准容量100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1  当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5  当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0  系统容量单位:MVA  系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量  作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A 额定分断电流为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA,系统的电抗为XS*=100/692=0.144。  【2】变压器电抗的计算  110KV, 10.5除变压器容量;35KV, 7除变压器容量;10KV  例:一台35KV3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875  一台10KV1600KVA变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813  变压器容量单位:MVA  这里的系数10.5,7,4.5实际上就是变压器短路电抗的%数。不同电压等级有不同的值。  【3】电抗器电抗的计算  电抗器的额定电抗除额定容量再打九折。  例:有一电抗器U=6KV I=0.3KA 额定电抗 X=4% 。  额定容量S=1.73*6*0.3=3.12 MVA. 电抗器电抗X*=  电抗器容量单位:MVA  【4】架空线路及电缆电抗的计算  架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3;35KV,取 3%0  电缆:按架空线再乘0.2。  例:10KV 6KM架空线。架空线路电抗X*=6/3=2  10KV 0.2KM电缆。电缆电抗X*=  这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小。  【5】短路容量的计算  电抗加定,去除100。  例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 则短路点的短路容量  Sd=100/2=50MVA。  短路容量单位:MVA  【6】短路电流的计算  6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗。  0.4KV,150除电抗  例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点电压等级为6KV,  则短路点的短路电流Id=9.2/2=4.6KA。  短路电流单位:KA  【7】短路冲击电流的计算  1000KVA及以下变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=Id, 冲击电流峰值ic=1.8Id  1000KVA以上变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=1.5Id, 冲击电流峰值ic=2.5Id  例:已知短路点  则该点冲击电流有效值Ic=1.5Id,=1.5*4.6=7.36KA,冲击电流峰值ic=2.5Id=2.5*406=11.5KA。  可见短路电流计算的关键是算出短路点前的总电抗  短路电流的计算是为了正确选择和校验电气设备,使其满足电流的动、热稳定性的要求。对于低压开关设备和熔断器等,还应按短路电流校验其分断能力。  计算短路电流时,首先要选择好短路点,短路点通常选择在被保护线路的始、末端。始端短路点用于计算最大三相短路电流,用于校验设备和电缆的动、热稳定性;末端用于计算最小二相短路电流,用于校验继电保护整定值的可靠性。  短路电流的计算方法有解释法和图表法,主要以解释法为主。  三、短路电流的计算公式  1、三相短路电流计算:  IK(3)=UN2/  式中:IK(3) 三相短路电流,安;  UN2 变压器二次侧额定电压,对于127、380、660伏电网,分别取133、400、690伏;  ∑R、∑X 短路回路内一相的电阻、电抗的总和,欧。  2、二相短路电流计算:  IK(2)=UN2/  式中:IK(2) 二相短路电流,安;  3、三相短路电流与二相短路电流值的换算  IK(3)=2 IK(2)/√3=1.15 IK(2)  或 IK(2)=0.866 IK(3)  四、阻抗计算  1、系统电抗  XS=UN22/SK  式中:XS 折合至变压器二次侧的系统电抗,欧/相;  UN2 变压器二次侧的额定电压,KV;  SK 电源一次侧母线上的短路容量,MVA。  XS 、SK 指中央变电所母线前的电源电抗和母线短路容量。如中央变的短路容量数据不详,可用防爆配电箱的额定断流容量代替计算。  额定断流容量与系统电抗值 (欧)  断流容量MVA 额定电压 V 25 30 40 50  400 0.0064 0.0053 0.004 0.0032  690 0.019 0.0159 0.0119 0.0095  2、变压器阻抗  变压器每相电阻、电抗按下式计算:  RB=ΔP/3IN22=ΔP·UN22/SN2  XB=10UX%·UN22/ SN=10(U K2-UR2)1/2·UN22/  SN  式中:RB、 XB 分别为变压器每相电阻和电抗值,欧;  UX 变压器绕组电抗压降百分值,%;UX =(U K2-UR2)1/2  U K 变压器绕组阻抗压降百分值,%;  UR 变压器绕组电阻压降百分值,%;UR=[△P/(10·SN)]%  ΔP 变压器短路损耗,瓦;  UN2、IN2 变压器二次侧额定电压(KV)和电流(A);  SN 变压器额定容量,KVA。  线路阻抗可以查表。

7,分贝测量时基准电压和基准功率的值分别为多少

如果用标么值进行计算,各级电压的基准功率是取一样的。我们在计算主网时取100MVA为基准。如果你只计算低压配网,可取小一点。取多少不影响最后计算出的有名值结果。
搜一下:分贝测量时,基准电压和基准功率的值分别为多少

8,基准电压电路DwR一般取多少

如果不妨碍输出电压的设定范围,取8V左右的稳压管为佳,这档电压的稳压管其内阻最小而电压稳定性最好。电阻取决于供电电压,需要计算,应该给稳压管提供5mA电流为佳。
理论上两者压差大于1v即可。工程应用的实例,一般要求高出2~3v就可以了。压差过小,负载调节能力差;过大,效率太低。集成化稳压与分立元件基本上是一样的。

9,运放电路基准电压设置多少合适 如何设置盼详解 谢谢

你说的基准电压,应该与运算放大器没有关系。常规的成品芯片的稳定基准电压为1.25V或者2.5V,如果需要的电压低于这个值,可以用电阻分压电路来实现。欢迎追问!
被测信号可以不与a/d直接共地,而是通过隔离运放(例如iso124)或线性光耦送到a/d的输入端,但是lm358不是隔离运放,它不能完成你要求的功能。用运放做差分输入是没问题的,运放一般都有同相输入端和反相输入端。

10,什么是基准电压

“基准电压是指传感器置于0℃的温场(冰水混合物),在通以工作电流(100μA)的条件下,传感器上的电压值。实际上就是0点电压。其表示符号为V(0),该值出厂时标定,由于传感器的温度系数S相同,则只要知道基准电压值V(0),即可求知任何温度点上的传感器电压值,而不必对传感器进行分度。”基准电压一般采用专用的集成电路,IC 内部有抑制温漂的措施,高精度基准电压发生器必须置于恒温槽内。交流电也有基准电压,如用于交流测量仪表的校准。传感器也有基准电压,与上述含义不同。表示在标准状态下,传感器的静态输出值。扩展资料:基准电压源是模拟集成电路的重要组成部分,在许多集成电路中都需要精密又稳定的电压基准,如模数转换器、数模转换器、线性稳压器和开关稳压器。目前采用的基准电压源设计方法主要有三种:掩埋齐纳二极管、XFET(外加离子注入结型场效应管)和带隙基准电压源,带隙基准电压源包括双极型和 CMOS 带隙基准源 。掩埋齐纳二极管基准电压源和 XFET 基准电压源都具有精度高、稳定性好的特点,但是二者的制造过程不能与标准 CMOS 工艺兼容,并且掩埋齐纳二极管基准源的电源电压高、工作电流大、功耗大。基准电压源设计的关键点在于精度高、温漂小,带隙基准电压源利用硅的能带隙作为基准电压,可以实现高精度,采取一些温度补偿的办法,可得到几乎不受温度影响的基准电压。参考资料来源:百度百科-基准电压
基准电压源是当代模拟集成电路极为重要的组成部分,它为串联型稳压电路、A/D和D/A转化器提供基准电压,也是大多数传感器的稳压供电电源或激励源。另外,基准电压源也可作为标准电池、仪器表头的刻度标准和精密电流源。  几乎在所有先进的电子产品中都可以找到电压基准源,它们可能是独立的、也可能集成在具有更多功能的器件中。例如:在数据转换器中,基准源提供了一个绝对电压,与输入电压进行比较以确定适当的数字输出。在电压调节器中,基准源提供了一个已知的电压值,用它与输出作比较,得到一个用于调节输出电压的反馈。在电压检测器中,基准源被当作一个设置触发点的门限。  理想基准电压源  理想的电压基准源应该具有完美的初始精度,并且在负载电流、温度和时间变化时电压保持稳定不变。实际应用中,设计人员必须在初始电压精度、电压温漂、迟滞以及供出/吸入电流的能力、静态电流(即功率消耗)、长期稳定性、噪声和成本等指标中进行权衡与折衷。  基准源的类型  两种常见的基准源是齐纳和带隙基准源。齐纳基准源通常采用两端并联拓扑;带隙基准源通常采用三端串连拓  实现方式  1.电阻分压:  只能作为放大器的偏置电压或提供放大器的工作电流。这主要是由于其自身没有稳压作用,故输出电压的稳定性完全依赖于电源电压的稳定性。  2.普通正向二极管  不依赖于电源电压的恒定基准电压,但其电压的稳定性并不高,且温度系数是负的,约为-2mV/℃  3.齐纳二极管  可克服正向二极管作为基准电压的一些缺点,但其温度系数是正的,约为+2mV/℃  4.温度补偿性齐纳二极管  体积小、重量轻、结构简单便于集成;但存在噪声大、负荷能力弱、稳定性差以及基准电压较高、可调性较差等缺点。这种基准电压源不适用于便携式和电池供电的场合。  5.带隙基准源(采用CMOS,TTL等技术实现)  运用半导体集成电路技术制成的基准电压源种类较多,如深埋层稳压管集成基准源、双极型晶体管集成带隙基准源、CMOS集成带隙基准源等。“带隙基准源”是七十年代初出现的一种新型器件,它的问世使基准器件的指标得到了新的飞跃。  由于带隙基准源具有高精度、低噪声、优点,因而广泛应用于电压调整器、数据转换器(A/D,D/A)、集成传感器、大器等,以及单独作为精密的电压基准件,低温漂等许多微功耗运算放。
IC引脚标“基准电压 ”,有3种情况:1.给该IC输入一个已知的,精确的电压,供该IC内部电路作为标准源。2.该IC输出一个已知的,精确的电压,供该IC外部电路作为标准源。3.该IC输出一个已知的,精确的电压,经外部电路分压得到另一个已知的,精确的电压,再送到该IC另一引脚,供该IC内部电路作为标准源。具体情况到底是什么,要查该IC的资料。
基准电压是电子电路中的电压标准,是测量、标定电路中其他电压的依据。如模数转换器(a/d)、直流稳压电源必须有基准电压,才能精确测量未知电压、输出标准电压。。基准电压一般采用专用的集成电路,ic 内部有抑制温漂的措施,高精度基准电压发生器必须置于恒温槽内。交流电也有基准电压,如用于交流测量仪表的校准。传感器也有基准电压,与上述含义不同。表示在标准状态下,传感器的静态输出值。图中用稳压管做基准电压,t2发射极电位是定值,rp对输出电压取样,控制t2的基极电流,从而控制t1的输出电流,稳定输出电压。用稳压管做基准源稳压精度不高,用集成块 tl431 做基准源很简单,精度是稳压管无法比拟的。
顾名思义,就是提供IC内部电压基准的参考电压,通常需要外接一个电容到GND,它是在IC内部已经产生了,可以通过简单的分压来实现,或者通过bandgap结构来实现。
在许多基准中驱动基准元件(齐纳管或带隙基准)的电流是从稳定输出中分流出来的。这种正反馈增加了直流稳定性,但却产生一个阻制启动稳定的“断”状态 。芯片内部电路为了解决这个问题并且便于启动,通常设计成吸收接近最小的电流,所以许多基准要稍微慢一点才能达到指标(一般需要1~10 ms)。有些基准确实给出了比较快的启动特性,但也有一些还是比较慢的。 假如设计师需要在电源接通后要求基准电压能非常迅速地应用于电路中,就要挑选具有足够快的导通特性的基准,并且应使降噪电容(noise reduction caPACitance)最小。为了使系统省电,基准导通延迟可能会限制数据转换 系统选通供电的机会,即使基准位于转换器芯片内部,这个问题仍然应该考虑。另外考虑转换器的电源起动特性在这种系统中也是同样重要的。 高精度的基准在电源接通后,芯片达到热稳定之前可能需要一个额外的热稳定周期并且使得受热所引起的失调达到它们的最终稳定值,这种影响在产品说明中将会给出,一般不超过几秒钟的时间。
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