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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。
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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(jìn)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(bǔ)。先是配置IO腳:GPIO_InitType
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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
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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(jī)驅(qū)動器的步進(jìn)電機(jī)設(shè)計

  • 一、作品簡介步進(jìn)電機(jī)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(jī),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(jìn)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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創(chuàng)新的自適應(yīng)脈寬調(diào)制器為固定通/斷時間可控的穩(wěn)壓器提供恒定開關(guān)頻率

  •   摘要  本文介紹一種創(chuàng)新的自適應(yīng)穩(wěn)壓器(AC/DC或DC/DC)脈寬調(diào)制器(PWM) ,基于“固定關(guān)斷時間(FOT)”或“恒定導(dǎo)通時間(COT)”控制方法,可以在全工況下(例如,滿負(fù)載CCM或中低負(fù)載DCM模式,寬輸入輸出電壓) 以恒定開關(guān)頻率工作,無轉(zhuǎn)換器的寄生參數(shù)(例如,功率開關(guān)和濾波電感器的電阻)的負(fù)面影響。此外,本文提出的調(diào)制器電路與轉(zhuǎn)換器拓?fù)錈o關(guān)(升壓、降壓、反激式等),只與功率開關(guān)管柵極驅(qū)動邏輯信號(GD)有關(guān),節(jié)省芯片引腳數(shù)量,且/或降低設(shè)計復(fù)雜程度?! ∏把浴 ≡谝?/li>
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這5個竅門,是每一個嵌入式開發(fā)者設(shè)計前都應(yīng)該了解的!

  •   一個嵌入式應(yīng)用軟件都會在某些時候訪問最底層的固件和進(jìn)行一些硬件控制。驅(qū)動的設(shè)計和實施是確保一個系統(tǒng)能夠滿足其實時性要求的關(guān)鍵。以下5個竅門是每一個開發(fā)者在設(shè)計驅(qū)動程序時應(yīng)該考慮的,下面就隨我們一起來了解一下相關(guān)內(nèi)容吧?! ?.使用設(shè)計模式  設(shè)計模式是一個用來處理那些在軟件中會重復(fù)出現(xiàn)的問題的解決方案。開發(fā)人員可以選擇浪費(fèi)寶貴的時間和預(yù)算從無到有地重新發(fā)明一個解決方案,也可以從他的解決方案工具箱中選擇一個最適合解決這個問題的方案。在微處理器出現(xiàn)之初,底層驅(qū)動已經(jīng)很成熟了,那么,為什么不利用現(xiàn)有的成熟的
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PFM對比PWM,區(qū)別和優(yōu)勢在哪里?

  •   做電源設(shè)計的應(yīng)該都知道PWM 和PFM 這兩個概念  開關(guān)電源的控制技術(shù)主要有三種:  (1)脈沖寬度調(diào)制(PWM);  (2)脈沖頻率調(diào)制(PFM);  (3)脈沖寬度頻率調(diào)制(PWM-PFM).  PWM:(pulse width modulation)脈沖寬度調(diào)制  脈寬調(diào)制PWM是開關(guān)型穩(wěn)壓電源中的術(shù)語。這是按穩(wěn)壓的控制方式分類的,除了PWM型,還有PFM型和PWM、PFM混合型。脈寬寬度調(diào)制式(PWM)開關(guān)型穩(wěn)壓電路是在控制電路輸出頻率不變的情況下,通過電壓反饋調(diào)整其占空比,從而達(dá)到穩(wěn)定輸出
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高性能ZVS降壓穩(wěn)壓器消除在寬輸入范圍負(fù)載點應(yīng)用中提高功率吞吐量的障礙

  •   當(dāng)前具有更高整體效率的電子系統(tǒng)需要更高的功率密度,這為非隔離負(fù)載點穩(wěn)壓器(niPOL)?帶來了大量變革。為了提高整體系統(tǒng)效率,設(shè)計人員選擇避免多級轉(zhuǎn)換,以獲得他們所需要的穩(wěn)壓負(fù)載點電壓。這就意味著niPOL需要支持更高的工作輸入電壓,提供更高的轉(zhuǎn)換率。除此之外,niPOL還需要在保持最高效率的同時,繼續(xù)縮小電源解決方案的總體尺寸。而且隨著產(chǎn)品性能的提升,niPOL的功率需求會進(jìn)一步提高?! ‰娫葱袠I(yè)通過對niPOL進(jìn)行多項技術(shù)升級來應(yīng)對這一挑戰(zhàn)。過去幾年,行業(yè)已經(jīng)看到器件封裝、半導(dǎo)體集成和M
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zvs-pwm介紹

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