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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 交*開(kāi)關(guān)

直流電壓前饋控制數(shù)字逆變電源設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

  • 1 引言逆變電源一般采用瞬時(shí)反饋控制技術(shù)來(lái)提高逆變電源的動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度,減少輸出電壓的諧波含量,改善輸出電壓波形的質(zhì)量。常見(jiàn)的逆變電源控制技術(shù),有重復(fù)控制、諧波補(bǔ)償控制、無(wú)差拍控制、電壓瞬時(shí)值控制和帶電流
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全自動(dòng)洗衣機(jī)水位控制開(kāi)關(guān)工作原理

  • 全自動(dòng)洗衣機(jī)水位控制開(kāi)關(guān)是一款利用機(jī)械氣壓原理控制觸點(diǎn)通斷的氣壓開(kāi)關(guān)。洗衣機(jī)洗衣筒里進(jìn)水壓力通過(guò)一根密封的塑料軟管傳遞,將該開(kāi)關(guān)導(dǎo)通,洗衣機(jī)的電腦或機(jī)械控制電路控制洗衣機(jī)進(jìn)水電磁閥的動(dòng)作,以此來(lái)限制洗
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基于集成芯片MC34152和CMOS邏輯器件的軟開(kāi)關(guān)變換器驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)

  • 在高頻PWM開(kāi)關(guān)變換器中,為保證功率MOSFET在高頻、高壓、大電流下工作,要設(shè)計(jì)可靠的柵極驅(qū)動(dòng)電路。一個(gè)性能良好的驅(qū)動(dòng)電路要求觸發(fā)脈沖應(yīng)具有足夠快的上升和下降速度,脈沖前后沿要陡峭;驅(qū)動(dòng)源的內(nèi)阻要足夠小、電流
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音頻模擬開(kāi)關(guān)的設(shè)計(jì)要點(diǎn)介紹

  • 本文將闡釋音頻模擬開(kāi)關(guān)的微小特性,以及如何利用總諧波失真(THD)、布局和性能來(lái)優(yōu)化音頻路徑的保真度。 在中高端手機(jī)設(shè)計(jì)中,往往有分別來(lái)自基帶、應(yīng)用處理器或獨(dú)立式音頻編解碼器的多個(gè)音頻源。盡管許多手機(jī)都針對(duì)
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推挽逆變器中兩開(kāi)關(guān)管漏極產(chǎn)生尖峰的原因及改進(jìn)方法

  • 一 推挽逆變器的原理分析主電路如圖1所示:Q1,Q2理想的柵極(UG1,UG2)漏極(UD1,UD2)波形如圖2所示:實(shí)際輸出的漏極波形:從實(shí)際波形中可以看出,漏極波形和理想波形存在不同:在Q1,Q2兩管同時(shí)截止的死區(qū)處都長(zhǎng)了一
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關(guān)于推挽升壓電路準(zhǔn)軟開(kāi)關(guān)的實(shí)驗(yàn)研究

  • 在48V以下的中小功率逆變器上,前級(jí)結(jié)構(gòu),多數(shù)采用推挽方案,主要是它電路成熟,成本相對(duì)比較低,但推挽升壓電路有一個(gè)頑癥,就是推挽功率MOS管上的尖峰問(wèn)題,強(qiáng)烈的尖峰不但造成大量的諧波干擾,還會(huì)威脅到MOS管的安
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電源開(kāi)關(guān)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)

  • 作者:Philippe Pichot,德州儀器 (TI) 戰(zhàn)略市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理電源開(kāi)關(guān)的使用較為復(fù)雜,甚至讓大多數(shù)電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員都感到困惑,特別是對(duì)那些非電源管理專(zhuān)家而言。在各種各樣的應(yīng)用中,例如:便攜式電子產(chǎn)品、消費(fèi)類(lèi)電子
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一種基于開(kāi)關(guān)邏輯結(jié)構(gòu)的低功耗SAR ADC的設(shè)計(jì)

  • 摘 要:設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一款10 位逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器,該電路采用了改進(jìn)型開(kāi)關(guān)邏輯結(jié)構(gòu)降低了開(kāi)關(guān)的動(dòng)作頻率,提高了數(shù)模轉(zhuǎn)換器的線性度,同時(shí)降低了模數(shù)轉(zhuǎn)換器的功耗。仿真結(jié)果表明,該模數(shù)轉(zhuǎn)換器在Chartered 0.35
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基于UCC3895軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的通信電源的設(shè)計(jì)

  •  1 基本原理  1.1 DC / DC 變換器的電路原理  圖1 所示的是DC / DC 功率變換器的電路原理圖,功率開(kāi)關(guān)管S1~S4 及內(nèi)部集成的二極管組成全橋開(kāi)關(guān)變換器,S1 及S3組成超前橋臂,S 2 及S 4 組成滯后橋臂,S1~S4 在寄
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正態(tài)頻率調(diào)制降低開(kāi)關(guān)變換器電磁干擾的研究

  • 摘要:利用正態(tài)頻率調(diào)制技術(shù)從噪聲產(chǎn)生源頭上降低了開(kāi)關(guān)變換器的電磁干擾。簡(jiǎn)單地分析了具有不變概率密度分布的離散隨機(jī)信號(hào)頻率調(diào)制降低開(kāi)關(guān)變換器EMI噪聲的原理,并試制了一臺(tái)正態(tài)頻率調(diào)制開(kāi)關(guān)變換器電源樣機(jī)。給出
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開(kāi)關(guān)型鉛酸蓄電池智能充電器方案

  • 設(shè)計(jì)了一種基于UC3906與UC3823的免維護(hù)鉛酸蓄電池開(kāi)關(guān)型雙電平智能充電器, 這種充電器可保證蓄電池在很寬的溫度范圍內(nèi)精確充電, 延長(zhǎng)蓄電池的使用壽命; 可以消除充電過(guò)程中的極化現(xiàn)象, 提高充電效率。1 UC3906的結(jié)
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電源管理的開(kāi)關(guān)頻率與電磁干擾之間的平衡

  • 好的功率轉(zhuǎn)換器除了要有較高的開(kāi)關(guān)頻率之外,也要顧及系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換效率及電磁干擾。各方面都要兼顧,力求取得適當(dāng)?shù)钠胶?。開(kāi)關(guān)頻率越高,電源開(kāi)關(guān)、整流器及控制電路的開(kāi)關(guān)損耗便會(huì)越高。以模塊式DC/DC轉(zhuǎn)換器來(lái)說(shuō),只要
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基于80C196KC的軟開(kāi)關(guān)型脈沖MIG焊機(jī)的研究

  • 摘要:根據(jù)脈沖MIG(Metal Inert Gas)焊工藝特點(diǎn),設(shè)計(jì)了基于80C196KC控制的軟開(kāi)關(guān)型脈沖MIG焊機(jī)。采用單片機(jī)80C196KC作為控制系統(tǒng)的核心,主電路采用軟開(kāi)關(guān)式全橋逆變結(jié)構(gòu),功率開(kāi)關(guān)器件為絕緣柵雙極晶體管(IGBT),逆
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測(cè)試系統(tǒng)阻抗匹配與開(kāi)關(guān)質(zhì)量的評(píng)價(jià)

  • 阻抗失配會(huì)引起信號(hào)反射,這是高頻測(cè)試系統(tǒng)所不希望出現(xiàn)的現(xiàn)象。對(duì)于交流信號(hào)而言,材料之間介電常數(shù)的任何變化都會(huì)導(dǎo)致特性阻抗的變化和阻抗失配問(wèn)題。例如,當(dāng)某個(gè)正弦波沿著某條40.9-W傳輸線和50-W負(fù)載傳輸時(shí),它
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新老壓力傳感器開(kāi)關(guān)之比較

  • 目前,壓力傳感器開(kāi)關(guān)可以廣泛用于石油、化工、冶金、電力、供水等領(lǐng)域中對(duì)各種氣體、液體的表壓、絕壓的測(cè)量控制,是工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)理想的智能化測(cè)控儀表。壓力傳感器開(kāi)關(guān)有機(jī)械式,電子式兩大類(lèi),機(jī)械式壓力開(kāi)關(guān)又分多種
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交*開(kāi)關(guān)介紹

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