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电子开关的工作原理与技术分类
电子开关是通过半导体器件实现电路通断控制的装置,主要分为机械式电子开关和固态电子开关两大类。机械式电子开关如继电器通过电磁线圈驱动机械触点,而固态电子开关则采用MOSFET、IGBT等功率半导体器件实现无触点开关。光电耦合器在高低压隔离控制中发挥重要作用,确保控制信号与主电路的安全隔离。现代电子开关的切换速度可达微秒级,远快于传统机械开关,特别适用于高频PWM调光、电机调速等场景。
. 选中“额定虚拟元件(RATED_VIRTUAL)”,其“元件”栏中如图12所示:
(3). 选中“三维虚拟元件(3D_VIRTUAL)”,其“元件”栏中如图13所示:
. 选中“电阻(RESISTOR)”,其“元件”栏中有从“1.0Ω到22MΩ”全系列电阻可供调用。(5). 选中“贴片电阻(RESISTOR_SMT)”,其“元件”栏中有从“0.05Ω到20.00MΩ”系列电阻可供调用。
CMD 命令
CO 连接器输出
CO/BO 连接器输出/开关量连接器输出COM 公共端(连接到常开或常闭触点上的端子)
COM-Link 通信链路
CT 调试、准备运行
CT 恒转矩
CUT 调试、运行、准备运行
CW 顺时针
DAC 数字-模拟转换器
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热光移相器是基于硅材料的热光效应实现的,由于硅材料具有较高的热光系数,通过硅材料温度改变完成硅波导光学性质调节的热光调制在硅基光器件中发挥着重要的作用,尤其是在低成本和低频调制领域,具有很高的吸引力。本文主要对国内外报道的热光移相器基本原理、器件结构与性能参数等进行了梳理,并对CUMEC热光移相器优化设计进行了详细介绍,对不同结构热光移相器的性能进行了分析与展望。2022年4月12日,联合微电子中心硅基光电子团队在Frontiers of Optoelectronics 期刊上发表了一篇以“Thermo optic phase shifters based on silicon on insulator platform: state of the art and a review”为题的综述文章。
接下来断开示波器,按图2b)将DUT连接到试验脉冲发生器,施加试验脉冲。按实际状态,评估DUT在试验中和/或试验后的功能。
为产生规定的试验脉冲,需要接通和切断电源开关。如果试验脉冲发生器自带电源,可通过试验脉
冲发生器操作开关来实现。
5 试验设备及要求
5.1 人工网络
人工网络代替车辆线束的阻抗,在实验室中作为阻抗的参考标准,以测定设备及电气/电子装置的