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做LED設(shè)計 要搞明白這兩件事

  • 我們在 LED 設(shè)計過程中,可能會有一些關(guān)鍵參數(shù)的含義并不是很清楚。本文著重分享一些LED容易忽略的關(guān)鍵參數(shù)。然后針對LED調(diào)光應(yīng)用,介紹兩種常見的PWM調(diào)光方法。01 LED關(guān)鍵參數(shù)1.1 主波長與峰值波長我們在看數(shù)據(jù)手冊的時候,可能會發(fā)現(xiàn)有兩種不同的波長參數(shù):“峰值波長”和 “主波長” 。我們以Kingbright 的 APT1608SURCK舉例,根據(jù)數(shù)據(jù)手冊,  當(dāng)電流為20mA的時候,APT1608SURCK峰值波長為645n
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意法半導(dǎo)體VIPower M0-7 H橋驅(qū)動器:有效降低EMI

  • 隨著汽車市場不斷發(fā)展,車企對自動化、安全性和功率優(yōu)化的需求日益增長。在這種背景下,直流電機(jī)在車身應(yīng)用中發(fā)揮著重要作用。在油車和電動車門鎖、車窗升降、油液泵、方向盤調(diào)節(jié)、電動后備箱等各種功能設(shè)備都會用到直流電機(jī)。在可靠性、易用性、監(jiān)測和保護(hù)方面,用專用驅(qū)動芯片控制直流電機(jī)具有優(yōu)勢,并且能夠提供先進(jìn)的驅(qū)動功能,例如,用PWM輸入信號驅(qū)動電機(jī),通過改變占空比調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩,最終實(shí)現(xiàn)高級的功能。但是,PWM信號會引起明顯的電磁干擾,導(dǎo)致射頻干擾和信號失真等問題。在極端情況下,EMI可能會對車輛安全產(chǎn)生嚴(yán)重影響
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使用霍爾效應(yīng)傳感器將 PWM 輸出轉(zhuǎn)換為模擬輸出

  • 現(xiàn)在我們回顧了霍爾效應(yīng) IC 的 PWM 輸出如何工作,現(xiàn)在是時候簡要討論傳感器的模擬輸出如何工作了。其前提與具有 PWM 輸出的霍爾 IC 幾乎相同。輸出不是不斷切換輸出來生成信號,而是斷言與感測磁場成比例的模擬電壓。例如,當(dāng) PWM 占空比由于輸入場上升而增加時,模擬輸出將簡單地上升到更高的直流電壓,反之亦然。在深入設(shè)計濾波器之前,步是快速查看 PWM 傳感器的輸出信號是什么樣的。PWM 波形基本上是一個方波,其頻率我們將定義為 fPWM,幅度為 0 V 表示邏輯低電平,VCC 表示邏輯高電
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離線 PFC-PWM 組合控制器

  • 本應(yīng)用說明解決了電力公司廣泛使用的變壓器和其他電源效率質(zhì)量低下的原因。接下來是建議的離線 PFC-PWM 組合控制器架構(gòu),該架構(gòu)可以極大地幫助緩解功率轉(zhuǎn)換器內(nèi)電流線路中高諧波含量的困境。此外,還評估了該設(shè)計架構(gòu),以了解其對系統(tǒng)整體效率的影響。本應(yīng)用說明解決了電力公司廣泛使用的變壓器和其他電源效率質(zhì)量低下的原因。接下來是建議的離線 PFC-PWM 組合控制器架構(gòu),該架構(gòu)可以極大地幫助緩解功率轉(zhuǎn)換器內(nèi)電流線路中高諧波含量的困境。此外,還評估了該設(shè)計架構(gòu),以了解其對系統(tǒng)整體效率的影響。   
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加倍并減輕 PWM 的濾波要求

  • 經(jīng)典脈寬調(diào)制器 (PWM) 發(fā)出 H 個連續(xù)邏輯高電平(1),后跟 L 個連續(xù)邏輯低電平(0)的重復(fù)序列。每個高電平和低電平持續(xù)一個時鐘周期 T = 1/F (Hz)。結(jié)果的占空比可定義為 H/N,其中 N = H+L 時鐘周期。N 通常是 2 的冪,但 N 可以是任何大于 0 的整數(shù)。經(jīng)典脈寬調(diào)制器 (PWM) 發(fā)出 H 個連續(xù)邏輯高電平(1),后跟 L 個連續(xù)邏輯低電平(0)的重復(fù)序列。每個高電平和低電平持續(xù)一個時鐘周期 T = 1/F (Hz)。結(jié)果的占空比可定義為 H/N,其中 N = H+L 時
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具有高分辨率功能和安全狀態(tài)功能的 PWM 引擎

  • 電機(jī)控制(或其他高速控制)系統(tǒng)的另一個關(guān)鍵功能是能夠在遇到一些災(zāi)難性的外部或內(nèi)部事件(例如過流情況)時關(guān)閉電機(jī)。這種“終止”功能應(yīng)關(guān)閉 PWM 引擎,將控制信號置于已知的良好狀態(tài),并將 I/O 焊盤配置為已知的良好狀態(tài),以防止損壞外部電路。通用 32 位微控制器 (MCU) 在我們生活的互聯(lián)、傳感器豐富的嵌入式世界中無處不在。嵌入式智能和連接性幾乎滲透到我們生活的各個方面,催生了功能日益強(qiáng)大的 32 位 MCU,以及更的板載傳感器。使用數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 的電機(jī)控制、無線電控制、音
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基于PWM的直流電機(jī)速度控制使用微控制器

  • 在這個項(xiàng)目中,我將向你展示如何使用8051單片機(jī)生成一個PWM信號,以及如何使用單片機(jī)進(jìn)行基于PWM的直流電動機(jī)速度控制。項(xiàng)目簡介在許多應(yīng)用中,控制直流電動機(jī)的速度是很重要的,在這些應(yīng)用中,精度和保護(hù)是必不可少的。在這里我們將使用一種叫做PWM(脈沖寬度調(diào)制)的技術(shù)來控制直流電動機(jī)的速度。我們可以使用機(jī)械或電氣技術(shù)來實(shí)現(xiàn)直流電動機(jī)的速度控制,但它們需要大尺寸的硬件來實(shí)現(xiàn),但基于微控制器的系統(tǒng)提供了一種簡單的方法來控制直流電動機(jī)的速度。早些時候,我們已經(jīng)看到了如何在沒有微控制器的情況下使用PWM控制直流電動
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開關(guān)電源的脈沖寬度調(diào)制(PWM)和脈沖頻率調(diào)制(PFM)的區(qū)別

  • 開關(guān)穩(wěn)壓器(Regulatior),就是實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓,需要控制系統(tǒng)(負(fù)反饋),當(dāng)電壓上升時通過負(fù)反饋把它降低,當(dāng)電壓下降時就把它升上去,這樣形成了一個控制環(huán)路。如圖1中是脈沖寬度調(diào)制(PWM),當(dāng)然還有其他如:脈沖頻率調(diào)制(PFM)、移相控制方式等。什么是開關(guān)穩(wěn)壓器圖1 開關(guān)穩(wěn)壓器功能框圖開關(guān)穩(wěn)壓器(Regulatior),就是實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓,需要控制系統(tǒng)(負(fù)反饋),當(dāng)電壓上升時通過負(fù)反饋把它降低,當(dāng)電壓下降時就把它升上去,這樣形成了一個控制環(huán)路。如圖1中是脈沖寬度調(diào)制(PWM),當(dāng)然還有其他如:脈沖頻率調(diào)制(PF
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使用脈沖寬度調(diào)制的直流電機(jī)速度控制

  • 項(xiàng)目簡介在這個項(xiàng)目中,我將展示如何使用555和脈沖寬度調(diào)制(PWM)來實(shí)現(xiàn)直流電動機(jī)的速度控制。我們在日常生活中的許多系統(tǒng)中使用直流電動機(jī)。例如,CPU風(fēng)扇、煙霧滅火器、玩具車等都是由直流電源操作的直流電機(jī)。大多數(shù)情況下,我們必須根據(jù)我們的要求來調(diào)整電機(jī)的速度。例如,CPU風(fēng)扇在執(zhí)行游戲或視頻編輯等繁重任務(wù)時,必須以高速運(yùn)行。但對于正常使用,如編輯文件,風(fēng)扇的速度可以降低。雖然有些系統(tǒng)有一個風(fēng)扇速度的自動調(diào)節(jié)系統(tǒng),但并不是所有的系統(tǒng)都具備這個功能。因此,我們將不得不偶爾自己調(diào)整直流電動機(jī)的速度。直流電動機(jī)
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使用互補(bǔ)PWM、擊穿和死區(qū)時間的 H 橋直流電機(jī)控制

  • 在幾乎所有機(jī)電應(yīng)用中,電機(jī)控制都是電子設(shè)計的一個基本方面。機(jī)器人和電動汽車 (EV) 等領(lǐng)域需要對電機(jī)進(jìn)行電路和固件控制,以可靠地影響給定設(shè)備的運(yùn)動。在幾乎所有機(jī)電應(yīng)用中,電機(jī)控制都是電子設(shè)計的一個基本方面。機(jī)器人和電動汽車 (EV) 等領(lǐng)域需要對電機(jī)進(jìn)行電路和固件控制,以可靠地影響給定設(shè)備的運(yùn)動。每種類型的電機(jī)都有自己的控制要求,需要獨(dú)特的電路和正確操作的理解。在本文中,我們將了解直流電機(jī)控制、H 橋電路和互補(bǔ)PWM等控制技術(shù)。H 橋工作原理——什么是 H 橋電路?在驅(qū)動和控制直流電機(jī)時,基本和應(yīng)用廣泛
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基于RT3607HP的 Intel CPU IMVP 8/9 Vcore 電源方案

  • 1. CPU Vcore 簡介:VCORE轉(zhuǎn)換器(調(diào)節(jié)器)是在臺式個人電腦、筆記本式個人電腦、服務(wù)器、工業(yè)電腦等計算類設(shè)備中為CPU(中央處理器)內(nèi)核或GPU(圖形處理器)內(nèi)核供電的器件,與普通的POL(負(fù)載點(diǎn))調(diào)節(jié)器相比,它們要滿足完全不同的需要:CPU/GPU都表現(xiàn)為變化超快的負(fù)載,需要以極高的精度實(shí)現(xiàn)動態(tài)電壓定位 (Dynamic Voltage Positioning) ,需要滿足一定的負(fù)載線要求,需要在不同的節(jié)能狀態(tài)之間轉(zhuǎn)換,需要提供不同的參數(shù)測量和監(jiān)控。在VCORE轉(zhuǎn)換器與CPU之間通常以串列
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雙 μC 的 PWM 頻率和分辨率

  • 有兩種方法可以降低 PWM DAC 的紋波??梢越档偷屯V波器的截止頻率,或者提高PWM信號的頻率。不可避免地,較低的截止頻率轉(zhuǎn)化為較慢的上升時間,而更快的 PWM 頻率轉(zhuǎn)化為較低的分辨率(通過在給定時鐘頻率下減小計數(shù)器大小來實(shí)現(xiàn))。該方法是過濾 PWM 信號的 HF 分量,只留下與占空比成正比的 LF 或 DC 分量。然而,低通濾波器并不能完全濾除PWM頻率,因此LF/DC信號一般會有一些紋波。有兩種方法可以降低 PWM DAC 的紋波??梢越档偷屯V波器的截止頻率,或者提高PWM信號的頻率。不可避免地
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妙趣橫生的電子小知識 第1篇:初識晶體管

  • 本系列連載將介紹電力電子相關(guān)的基礎(chǔ)知識和各種小知識。本系列涉及到的內(nèi)容很廣泛,涵蓋從基礎(chǔ)知識到應(yīng)用部分的豐富內(nèi)容,希望能夠幫到那些“至今不好意思問別人,但又拿不準(zhǔn)自己是否已經(jīng)理解了”的人。第一個應(yīng)該了解的要數(shù)“晶體管”了?!熬w管”在電子制作領(lǐng)域是非常常用的易用器件,尤其是在使用Arduino等微控制器控制LED和電機(jī)時,晶體管是不可或缺的重要器件。但是,對于電子制作初學(xué)者來說,掌握晶體管的使用方法有點(diǎn)難。剛開始電子制作時使用的元器件,比如電池、LED、電阻器和開關(guān)等,幾乎都是兩個引腳,而晶體管卻有三個引
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通過模擬減法消除 PWM DAC 紋波(2)

  • 該電路的基本工作原理是PWM 紋波信號電流與 PWM 信號電流的 AC 耦合(通過 C2)逆向無源求和(通過 R1 和 R2),然后在 DAC 輸出電容器 C1 中對求和進(jìn)行積分。由此產(chǎn)生的紋波分量的部分抵消允許足夠的紋波衰減,同時使用比單級 RC 濾波器所需的濾波器時間常數(shù)短得多的時間常數(shù)。更快的響應(yīng)和更短的穩(wěn)定時間是回報。用于過濾和衰減 PWM DAC 輸出紋波,十多年來我發(fā)現(xiàn)它非常有用。它通過 PWM 信號與其交流耦合逆信號的無源求和來工作,目的是在不影響直流分量的情況下衰減不需要的交流紋波信號分量
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功率MOSFET零電壓軟開關(guān)ZVS的基礎(chǔ)認(rèn)識

  • 高頻高效是開關(guān)電源及電力電子系統(tǒng)發(fā)展的趨勢,高頻工作導(dǎo)致功率元件開關(guān)損耗增加,因此要使用軟開關(guān)技術(shù),保證在高頻工作狀態(tài)下,減小功率元件開關(guān)損耗,提高系統(tǒng)效率。高頻高效是開關(guān)電源及電力電子系統(tǒng)發(fā)展的趨勢,高頻工作導(dǎo)致功率元件開關(guān)損耗增加,因此要使用軟開關(guān)技術(shù),保證在高頻工作狀態(tài)下,減小功率元件開關(guān)損耗,提高系統(tǒng)效率。功率MOSFET開關(guān)損耗有2個產(chǎn)生因素:1)開關(guān)過程中,穿越線性區(qū)(放大區(qū))時,電流和電壓產(chǎn)生交疊,形成開關(guān)損耗。其中,米勒電容導(dǎo)致的米勒平臺時間,在開關(guān)損耗中占主導(dǎo)作用。圖1 功率MOSFET
  • 關(guān)鍵字: MOSFET  ZVS  
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zvs-pwm介紹

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