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關(guān)于PWM“死區(qū)”時間知識解析

  • pwm是脈寬調(diào)制,在電力電子中,最常用的就是整流和逆變。這就需要用到整流橋和逆變橋。對三相電來說,就需要三個橋臂。以兩電平為例,每個橋臂上有兩個
  • 關(guān)鍵字: PWM  DSP  IGBT  

對比講解 PWM與可控硅調(diào)光哪個更好?

  • 常用的兩種調(diào)光方式分別是可控硅調(diào)光與PWM調(diào)光,那么這兩種調(diào)光方式的區(qū)別在哪里?各自的優(yōu)點與缺點又是什么的?本文就將針對這個問題幫助大家進行全面的
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電池儲能系統(tǒng)雙向DC-DC變換器設(shè)計之穩(wěn)壓控制

  • 本文針對一種多電池組儲能系統(tǒng)使用的DC-DC變換器的控制電路設(shè)計,所進行的簡要分析和介紹。
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基于升壓芯片UC3842的開關(guān)電源設(shè)計之原理分析

  • 升壓芯片UC3842在開關(guān)電源的設(shè)計中應(yīng)用廣泛,也是很多工程師都非常熟悉的一款高性能的升壓芯片類型。結(jié)合UC3842升壓芯片的工作特點和自身優(yōu)勢,在今天
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一種恒壓輸出的DC-DC升壓電路設(shè)計

  • 摘要 針對DCmdash;DC升壓器存在效率低,紋波電壓較大,輸出電壓不穩(wěn)定等問題,文中開發(fā)和設(shè)計了一種具有恒定輸出電壓的DCmdash;DC升壓轉(zhuǎn)換器的方法。
  • 關(guān)鍵字: DC―DC  升壓器  太陽能系統(tǒng)  恒壓輸出  PWM  

基于PWM的DA轉(zhuǎn)換

  • 今天用STM32做了一個5V DA轉(zhuǎn)換電路,首先用了一個3.3V轉(zhuǎn)5V的電壓轉(zhuǎn)換芯片SN74LVC2T45,用這個芯片主要是因為有現(xiàn)成的,而且SN74LVC2T45的封裝也比較小
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擁有PWM控制優(yōu)勢的寬輸入電壓模塊

  • LM5175EVM-HD高功率密度評估模塊(EVM)是一種4開關(guān)同步降壓-升壓直流/直流穩(wěn)壓器,采用同步整流來實現(xiàn)極高轉(zhuǎn)換效率,
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關(guān)于SPWM的PWM信號周期的那些事

  • 相較于傳統(tǒng)的PWM,技術(shù)經(jīng)過發(fā)展擁有了較為寬泛的應(yīng)用領(lǐng)域,并且逐漸成為采樣控制理論中不可或缺的重要理論。本文就將圍繞SPWM的采樣周期問題進行討論
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SPWM的PWM信號的周期是否固定不變?

  • 與PWM相比,SPWM是一種應(yīng)用面積較廣且比較成熟的技術(shù)。在這種技術(shù)的使用過程中,人們經(jīng)常會遇到這樣或那樣的問題,本文就針對設(shè)計中產(chǎn)生的針對SPWM的信
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詳解STM32高級定時器-PWM簡單學(xué)習(xí)案例

  • 高級定時器與通用定時器比較類似,下面是一個TIM1 的PWM 程序,TIM1是STM32唯一的高級定時器。共有4個通道有死區(qū)有互補。先是配置IO腳:GPIO_InitType
  • 關(guān)鍵字: STM32  定時器  PWM  

PWM方式開關(guān)電源中IGBT 的損耗分析

  • 在任何裝置中使用IGBT 都會遇到IGBT 的選擇及熱設(shè)計問題。當(dāng)電壓應(yīng)力和電流應(yīng)力這2 個直觀參數(shù)確定之后, 最終需要根據(jù)IGBT 在應(yīng)用條件下的損耗及熱循
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STM32f10xxx 之 GPIO口配置

  • 配置stm32f103使其完成PWM輸出的過程中,在配置GPIO口的時候,按照習(xí)慣配置GPIO口的speed為50MHZ,突然就意識到,為什么大部分例程習(xí)慣配置為50MHZ,而
  • 關(guān)鍵字: stm32f103  PWM  

交流斬波調(diào)壓器中PWM控制的FPGA實現(xiàn)

  • 本文就是利用EDA開發(fā)平臺,實現(xiàn)基于IGBT器件的交流斬波調(diào)壓器中PWM波的控制。這種基于IGBT器件和PWM控制的交流調(diào)壓器,相比于傳統(tǒng)的變壓器調(diào)壓和可控硅
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基于TB67S109A電機驅(qū)動器的步進電機設(shè)計

  • 一、作品簡介步進電機是將電脈沖信號轉(zhuǎn)變?yōu)榻俏灰苹蚓€位移的開環(huán)控制電機,是現(xiàn)代數(shù)字程序控制系統(tǒng)中的主要執(zhí)行元件,應(yīng)用極為廣泛。在非超載的情況下
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電源作為系統(tǒng)核心,如何保證其可靠性?

  •   目前市面上的電源模塊品類繁多,初期應(yīng)用都能滿足要求,但隨著時間的考驗就開始經(jīng)不起考驗了。電源作為系統(tǒng)核心,絕對不允許這樣的情況發(fā)生,那么我們怎樣才能設(shè)計出穩(wěn)定可靠電源呢?  1、電壓應(yīng)力  電源電壓應(yīng)力是保證電源可靠性的一個重要指標(biāo)。在電源中有許多器件都有規(guī)定最大耐壓值,比如:場效應(yīng)管的Vds和Vgs、二極管的反向耐壓、IC的最大VCC電壓以及輸入輸出電容的最大耐壓。所以我們設(shè)計時必須要考慮到器件要承受的最大電壓。再根據(jù)電壓選擇適當(dāng)器件,最后再進行實際測試加以驗證。但在測試時我們必須測試電源所有工作狀
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