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  • 【飛思卡爾】MC33984雙重自我保護

    簡介:【飛思卡爾】MC33984雙重自我保護

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    2017-01-04 /0評論 /0點擊

  • 【飛思卡爾】MC33937:三相場效應

    簡介:【飛思卡爾】MC33937:三相場效應

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  • 【飛思卡爾】MC33730:帶多個線性

    簡介:【飛思卡爾】MC33730:帶多個線性

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  • 【德信】EUP8075 集成系統電源路徑

    簡介:【德信】EUP8075 集成系統電源路徑

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  • 【德信】EDU8084 結合同步整流降壓

    簡介:【德信】EDU8084 結合同步整流降壓

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  • 【村田制造】無線供電新技術——

    簡介:【村田制造】無線供電新技術——

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  • 【TI】用于片上系統的電池接口板

    簡介:【TI】用于片上系統的電池接口板

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  • 【TI】用于鋰電池和磷酸鹽電池的

    簡介:【TI】用于鋰電池和磷酸鹽電池的

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  • 【TI】永磁同步電機驅動:drv831

    簡介:【TI】永磁同步電機驅動:drv831

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  • 【TI】全橋驅動芯片:drv8800

    簡介:【TI】全橋驅動芯片:drv8800

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    2017-01-04 /0評論 /0點擊

  • 組裝恒流充電/充滿自停充電器

    簡介:用TL431制作的恒流充電/充滿自停充電器電路如圖所示,主要由電源電路、恒流充電電路、充滿自停電路三部分組成。

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    2016-10-17 /0評論 /0點擊

  • 自激式開關穩壓電源電路圖

    簡介:介紹了一種自激式開關穩壓電源設計,詳細說明了開關電源的工作原理及各部分的功能.

    開關電源是一種利用開關功率器件并通過功率變換技術而制成的直流穩壓電源. 它具有體積小、重量輕、效率高、對電網電壓及頻率的變化適應性強、輸出電壓保持時間 長、有利于計算機信息保護等優點,因而廣泛應用于以電子計算機為主導的各種終端設備、通信設備,是當今電子信息產業飛速發展不可缺少的一種電源.開關電源又被稱為高效能節能電源,內部電路工作在高頻開關狀態,自身消耗的能量很低,一般電源效率可達80%左右,比普通線性穩壓電源提高一倍.目前生產的無工頻變壓器式中,開關電源仍然采用脈沖寬調制器PWM 或脈沖頻率調制器PFM 的原理.本文根據PWM 原理,利用開關管BU508A,結合實例介紹一種無工頻變壓器的反激隔離式的開關穩壓電源的設計.

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    2016-10-17 /0評論 /0點擊

  • 自動及手動恢復工作的兩種可調穩壓電路圖

    簡介:自動及手動恢復工作的兩種可調穩壓電路圖

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    2016-10-17 /0評論 /0點擊

  • 追蹤電源對信號鏈性能提高的電路分析

    簡介:本文闡述了直流偏置電源對敏感模擬應用中所使用運算放大器(op amp)產生的影響,此外還涉及了電源排序及直流電源對輸入失調電壓的影響。另外,本文還介紹了一種通過線性穩壓器(一般不具有追蹤能力)輕松實施追蹤分離電源的方法,以幫助最小化直流偏置電源帶來的一些不利影響。

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    2016-10-17 /0評論 /0點擊

  • 重復控制的全數字UPS逆變器電路圖原理

    簡介:衡量UPS逆變器性能的好壞,通常有以下一些指標:電壓、頻率、總諧波含量(THD)、負載調整率、動態響應等,上述這些指標的好壞是與逆變器的控制息息相關的。由于電力電子設備的模擬控制技術存在著一些其自身無法克服的缺點,控制手段已經大大落后于現代控制理論的發展,所以其向數字控制的轉變已是必然趨勢。

    UPS的應用場合要求非常高,因此,單電壓環控制顯然無法滿足應用要求,為了提高逆變器的靜態動態特性,需要采用多環控制技術。電流模式控制是一種多環控制策略,它用誤差電壓的調節輸出作為反饋電流的指令,能夠獲得比較好的靜態動態特性,但是不能解決在非線性負載(如整流橋負載)下輸出電壓THD較高的問題。近年來,隨著電機控制的專用DSP的推出,基于DSP的逆變器數字控制技術發展很快,應用波形重復控制技術,可以有效地解決上面提到的問題。但是重復控制也有缺點,就是其動態特性非常差。本文介紹的復合控制把上述兩種控制方法結合在一起,揚長避短,獲得了很好的效果。

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    2016-10-17 /0評論 /0點擊

  • 中頻感應加熱電源常見故障分析

    簡介:中頻電源廣泛應用于熔煉、透熱、淬火、焊接等領域,不同的應用領域對中頻電源有著不同的要求,因此,中頻電源的控制電路和主電路就有不同的結構形式。熟練掌握這些電路的基本工作原理和功率器件的基本特性是開展好工作的必備前提,只有在此基礎上,才能準確迅速地分析判斷故障原因,并采取有效的措施排除故障。

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    2016-10-17 /0評論 /0點擊

  • 智能型太陽能充電電路圖原理

    簡介:針對油田無線示功儀及其無線網絡節點的供電問題,采用開關電源技術實現了太陽能組件電壓變化或負載波動時自動調節占空比的供電網絡,運用自動控制技術設計了過電壓保護電路、過放電保護電路與應急充電電路等,采用充電管理技術實現了鋰電池充電及電壓調節電路,根據光敏傳感器輸出差值比較電壓設計了太陽自動跟蹤控制器。該太陽能充電電路思路新穎,在應用上是一種突破,工作效率達到92% ,輸出電壓精度為98%,系統運行一年來,工作性能安全、穩定。應用證明具有較高的實用和推廣價值。
    本文擬對油田監測示功儀及中繼網絡節點設計一種智能化、免維護型的太陽能充電電路,為無線網絡節點供電。

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    2016-10-17 /0評論 /0點擊

  • 智能功放開關電源設計電路

    簡介:開關電源以體積小,重量輕,功耗低,效率高,紋波小,噪聲低,智能化程度高,易擴容等,逐漸替代工頻電源,廣泛應用于各種電子設備。高可靠性、智能化及數字化是開關電源的發展方向。音響功放要求電源隨著負載變化自動調整輸出電壓,進而調節功率,以提高電源動態性能,降低音響功放內部損耗,但目前的開關電源無法實現。選用TMS320F2812型DSP作為功放開關電源的主控制器,設計一種低功耗。適用于大型功放系統的新型的智能功放開關電源。

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    2016-10-17 /0評論 /0點擊

  • 智能電子負載的設計(參考)

    簡介:提出了一種新的基于單片機技術的智能電子負載設計方案,具有省時、省力、準確、迅速等特點。

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    2016-10-17 /0評論 /0點擊

  • 智能電表開關電源設計技術

    簡介:本文主要介紹智能電表的線性電源設計、開關電源設計,開關電源設計實例、隔離變壓器及DC-DC應用。

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    2016-10-17 /0評論 /0點擊

  • 智能單片線性鋰離子電池充電器IC設計電路原理

    簡介:本文采用CMOS工藝設計了一款具有智能熱調整功能的單片線性鋰離子電池充電器IC,在此設計的線性鋰離子電池充電器IC在恒流/恒壓充電模式的基礎上,增加了涓流充電模式和智能熱調整模式。

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    2016-10-17 /0評論 /0點擊

  • 智能采光實時追日的電能管理系統原理圖

    簡介:太陽能是資源豐富、無污染的能源替代品,怎樣提高對其的利用率逐漸成為各國的研究焦點。太陽能的利用存在以下問題:首先,太陽能雖然資源豐富,但能量分散,集中在某點的能量較少,同時太陽能的方向性決定了較長時間內不可能在固定方向一直獲取較大的能量;第二,太陽能受環境條件的制約,只有在白天太陽光線較好的情況下,才能獲得穩定的太陽能;第三,太陽能電池板的轉換效率不高,目前世界上太陽能電池板的轉換效率最高也只有30%,而國內使用的轉換效率大都在20%左右。本課題主要針對太陽能利用率低這一問題,利用太陽定位算法以及光敏電阻傳感器反饋法,并通過 Fusion系列單片機模數混合的FPGA協調控制電機,驅動太陽能電池板實時追日,以提高太陽能的利用率。后續通過FPGA的PWM模塊對蓄電池進行智能充電和電源管理,最后在開發板的LCD單元中顯示天氣和電源狀態信息,并同時通過串口及時反饋相關信息到PC機上。

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    2016-10-17 /0評論 /0點擊

  • 智能變送器用電源的研制

    簡介:隨著微控制器MCU(或單片機)技術的成熟,原來的模擬變送器逐漸被以微控制器為數據處理和控制核心的智能變送器所代替。智能變送器擴展了模擬變送器的功能,不僅提高了測量精度和工作可靠性,還可以很容易地實現線性化處理、溫度補償、自動零點和量程調整及數字通信等功能。在開發低功耗的智能兩線制變送器時,儀器內部的微功率電源設計十分關鍵。首先,具有微處理器的智能變送器要滿足微控制器、A/D、D/A以及通信電路的供電,需要比原來模擬變送器更大的功率,需要內部電源具有更高的供電效率。另外,對于電容傳感器和熱電偶,還要考慮接地或者傳感器可能碰殼(接地)的情況,所設計的變送器電路必須是輸入與輸出相隔離的,這樣才能夠保證后續控制系統的正常工作和抗共模干擾能力。由于外部電路為兩線制變送器系統提供的工作電流最大僅為4mA,這些具體要求給系統電源的設計帶來了很大的難度和挑戰。我所設計的這種微輸入功率的隔離式兩線制變送器電源是應用在射頻導納物位變送器上的,采用全集成電路設計,具有結構簡單、性能穩定、成本低廉的特點。輸入電壓范圍是16~32VDC,采用降壓變換器方式,輸出兩組互相隔離的5V電源。輸入電壓24VDC,與輸入不隔離的一組最大具有10mA負載能力,與輸入隔離的一組最大具有4mA負載能力,24VDC總線電流小于3.5mA,效率可以達到85%以上,完全滿足輸入與輸出隔離型的兩線制智能變送器對電源的要求。

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    2016-10-17 /0評論 /0點擊

  • 直流可調穩壓電源的設計與Proteus仿真應用

    簡介:本文研究了直流可調穩壓電源的設計及基于Protues的仿真。主要介紹了穩壓電源的硬件電路、參數設定、Proteus軟件仿真等方面內容。

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  • 怎樣為便攜式多媒體處理器供電

    簡介:在現代應用中,傳統的低壓降穩壓器(LDO)正逐漸被開關電源(SMPS)所取代。雖然LDO是一個成本低廉而且強固耐用的電源解決方案,但是它耗電很大。越來越多的便攜設備廠商,像數碼相機、手機、PDA制造商,都在研究用效率更高的解決方案取代LDO的可行性。開關解決方案的大小,即電源的物理尺寸,通常是這些廠商無法逾越的障礙。
    STw4141是一個創新的開關電源,只使用一個外接線圈就能產生兩個獨立的輸出電壓。因為其內在的開關特性,這個芯片的效率很高,而且所需的外部組件數量極少。該產品的效率可以與兩個獨立的開關電源媲美,尺寸相當于兩個獨立的LDO電源。因此,能夠取代便攜設備中的線性電源,或者縮減開關穩壓器的物理尺寸和成本。

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