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可調(diào)穩(wěn)壓電路

  • 在系統(tǒng)可編程電源管理芯片及其應(yīng)用

    摘要:簡述了在系統(tǒng)可編程電源管理芯片ispPAC-POWER1208的結(jié)構(gòu)、功能和開發(fā)環(huán)境PAC-De2signer,給出了基于該器件的多電壓系統(tǒng)的電源管理應(yīng)用實(shí)例,并主要討論了電源時(shí)序管理和監(jiān)控的實(shí)現(xiàn),比較了對供電異常情況處理的兩種方法,同時(shí)簡要介紹了設(shè)計(jì)仿真。該器件可使多電壓供電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)大為簡化,縮短開發(fā)時(shí)間。 關(guān)鍵詞:可編程邏輯器件;電源管理;多電壓供電;時(shí)序

    標(biāo)簽: 可編程 電源管理芯片

    上傳時(shí)間: 2013-12-29

    上傳用戶:zyt

  • DM634 16通道LED恒流驅(qū)動(dòng)芯片可編程PWM輸出

    DM634 16通道LED恒流驅(qū)動(dòng)芯片可編程PWM輸出

    標(biāo)簽: 634 LED PWM DM

    上傳時(shí)間: 2013-11-04

    上傳用戶:llandlu

  • 專業(yè)級大功率4/8路耳機(jī)功放器使用說明書

    專業(yè)級大功率4/8路耳機(jī)功放器使用說明書

    標(biāo)簽: 大功率 使用說明書 耳機(jī)功放

    上傳時(shí)間: 2013-10-15

    上傳用戶:許小華

  • 多路輸出反激變換器的假斷續(xù)行為分析

    在對具有多路輸出的反激變換器進(jìn)行理論分析的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了模型仿真及試驗(yàn)。其結(jié)果揭示了由于各路輸出時(shí)間常數(shù)的不同,而導(dǎo)致變換器在連續(xù)工作模式下出現(xiàn)假斷續(xù)狀態(tài),此分析結(jié)果為反激變換器的輸出參數(shù)設(shè)計(jì)提供了很好的依據(jù)。

    標(biāo)簽: 多路輸出 反激變換器 假斷續(xù)

    上傳時(shí)間: 2013-11-17

    上傳用戶:gyq

  • 直流開關(guān)電源的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

    開關(guān)電源可分為直流開關(guān)電源和交流開關(guān)電源,是按輸出來區(qū)分的,交流開關(guān)電源輸出的是交流電,而直流開關(guān)電源輸出的是直流電,這里介紹的是直流開關(guān)電源。隨著相關(guān)元器件的發(fā)展,直流開關(guān)電源以其高效率在很多場合代替線性電源而獲得廣泛應(yīng)用。 直流開關(guān)電源與線性電源相比一般成本較高,但在有些特別場合卻更簡單和便宜,甚至幾乎只能用開關(guān)電源,如升壓和極性反轉(zhuǎn)等。直流開關(guān)電源還可分為隔離的和不隔離的兩種,隔離的是采用變壓器來實(shí)現(xiàn)輸入與輸出間的電氣隔離,變壓器還便于實(shí)現(xiàn)多路不同電壓或多路相同電壓的輸出。 直流開關(guān)電源結(jié)構(gòu)復(fù)雜,設(shè)計(jì)和分析都有較特別的一套理論和方法,這里主要介紹6種基本的不隔離的直流開關(guān)電源結(jié)構(gòu)形式和其特點(diǎn),便于依據(jù)應(yīng)用場合來選擇使用。

    標(biāo)簽: 直流開關(guān)電源 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

    上傳時(shí)間: 2013-10-24

    上傳用戶:wivai

  • 可編程控制器簡介

    可編程控制器是60年代末在美國首先出現(xiàn),當(dāng)時(shí)叫可編程邏輯控制器PLC(Programmable Logic Controller),目的是用來取代繼電器,以執(zhí)行邏輯判斷、計(jì)時(shí)、計(jì)數(shù)等順序控制功能。PLC的基本設(shè)計(jì)思想是把計(jì)算機(jī)功能完善、靈活、通用等優(yōu)點(diǎn)和繼電器控制系統(tǒng)的簡單易懂、操作方便、價(jià)格便宜等優(yōu)點(diǎn)結(jié)合起來,控制器的硬件是標(biāo)準(zhǔn)的、通用的。根據(jù)實(shí)際應(yīng)用對象,將控制內(nèi)容編成軟件寫入控制器的用戶程序存儲器內(nèi)??刂破骱捅豢貙ο筮B接方便。

    標(biāo)簽: 可編程控制器

    上傳時(shí)間: 2013-11-25

    上傳用戶:leesuper

  • AT標(biāo)準(zhǔn)6U加固機(jī)DC/DC電源模塊

    概述 直流—直流電源模塊,是多路直流輸出穩(wěn)壓電源.輸出功率最大可達(dá)162.4W,工作效率為75%,各路輸出均有限流、短路保護(hù)功能。封裝形式為鋁外殼結(jié)構(gòu)。

    標(biāo)簽: DC 標(biāo)準(zhǔn) 加固機(jī) 電源模塊

    上傳時(shí)間: 2013-11-06

    上傳用戶:爺?shù)臍赓|(zhì)

  • 基于單片機(jī)控制的輸出連續(xù)可調(diào)開關(guān)電源的設(shè)計(jì)

    摘要:首先介紹基于單片機(jī)控制的輸出連續(xù)可調(diào)開關(guān)電源的基本原理,并在此基礎(chǔ)上詳細(xì)介紹這種開關(guān)電源的硬件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、軟件設(shè)計(jì)流程和控制算法,以及采用軟件的方法實(shí)現(xiàn)PWM和PFM調(diào)節(jié),從而使系統(tǒng)的電壓輸出連續(xù)可調(diào)。

    標(biāo)簽: 單片機(jī)控制 輸出 開關(guān)電源 連續(xù)可調(diào)

    上傳時(shí)間: 2013-11-22

    上傳用戶:jackgao

  • 嵌入式系統(tǒng)中小功率開關(guān)電源的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

    摘要:根據(jù)嵌入式系統(tǒng)電源的實(shí)際需求,以FSD200小功率單片開關(guān)電源集成電路為核心,結(jié)合可調(diào)式精密穩(wěn)壓器TL431和線性光耦PC817等外圍器件,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了適合嵌入式系統(tǒng)使用的多路小功率開關(guān)電源。關(guān)鍵詞:嵌入式系統(tǒng);FSD200;開關(guān)電源

    標(biāo)簽: 嵌入式系統(tǒng) 小功率 開關(guān)電源

    上傳時(shí)間: 2013-12-07

    上傳用戶:黑漆漆

  • 同步整流技術(shù)簡單介紹

    同步整流技術(shù)簡單介紹大家都知道,對于開關(guān)電源,在次級必然要有一個(gè)整流輸出的過程。作為整流電路的主要元件,通常用的是整流二極管(利用它的單向?qū)щ娞匦裕梢岳斫鉃橐环N被動(dòng)式器件:只要有足夠的正向電壓它就開通,而不需要另外的控制電路。但其導(dǎo)通壓降較高,快恢復(fù)二極管(FRD)或超快恢復(fù)二極管(SRD)可達(dá)1.0~1.2V,即使采用低壓降的肖特基二極管(SBD),也會(huì)產(chǎn)生大約0.6V的壓降。這個(gè)壓降完全是做的無用功,并且整流二極管是一種固定壓降的器件,舉個(gè)例子:如有一個(gè)管子壓降為0.7V,其整流為12V時(shí)它的前端要等效12.7V電壓,損耗占0.7/12.7≈5.5%.而當(dāng)其為3.3V整流時(shí),損耗為0.7/4(3.3+0.7)≈17.5%??梢姶祟惼骷诘蛪捍箅娏鞯墓ぷ鳝h(huán)境下其損耗是何等地驚人。這就導(dǎo)致電源效率降低,損耗產(chǎn)生的熱能導(dǎo)致整流管進(jìn)而開關(guān)電源的溫度上升、機(jī)箱溫度上升--------有時(shí)系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定、電腦硬件使用壽命急劇縮短都是拜這個(gè)高溫所賜。隨著電腦硬件技術(shù)的飛速發(fā)展,如GeForce 8800GTX顯卡,其12V峰值電流為16.2A。所以必須制造能提供更大輸出電流(如多核F1,四路12V,每路16A;3.3V和5V輸出電流各高達(dá)24A)的電源轉(zhuǎn)換器。而當(dāng)前世界的能源緊張問題的凸現(xiàn),為廣大用戶提供更高轉(zhuǎn)換效率(如多核R80,完全符合80PLUS標(biāo)準(zhǔn))的電源轉(zhuǎn)換器就是我們整個(gè)開關(guān)電源行業(yè)的不可回避的社會(huì)責(zé)任了。如何解決這些問題?尋找更好的整流方式、整流器件。同步整流技術(shù)和通態(tài)電阻(幾毫歐到十幾毫歐)極低的專用功率MOSFET就是在這個(gè)時(shí)刻走上開關(guān)電源技術(shù)發(fā)展的歷史舞臺了!作為取代整流二極管以降低整流損耗的一種新器件,功率MOSFET屬于電壓控制型器件,它在導(dǎo)通時(shí)的伏安特性呈線性關(guān)系。因?yàn)橛霉β蔒OSFET做整流器時(shí),要求柵極電壓必須與被整流電壓的相位保持同步才能完成整流功能,故稱之為同步整流。它可以理解為一種主動(dòng)式器件,必須要在其控制極(柵極)有一定電壓才能允許電流通過,這種復(fù)雜的控制要求得到的回報(bào)就是極小的電流損耗。在實(shí)際應(yīng)用中,一般在通過20-30A電流時(shí)才有0.2-0.3V的壓降損耗。因?yàn)槠鋲航档扔陔娏髋c通態(tài)電阻的乘積,故小電流時(shí),其壓降和恒定壓降的肖特基不同,電流越小壓降越低。這個(gè)特性對于改善輕載效率(20%)尤為有效。這在80PLUS產(chǎn)品上已成為一種基本的解決方案了。對于以上提到的兩種整流方案,我們可以通過灌溉農(nóng)田來理解:肖特基整流管可以看成一條建在泥土上沒有鋪水泥的灌溉用的水道,從源頭下來的水源在中途滲漏了很多,十方水可能只有七、八方到了農(nóng)田里面。而同步整流技術(shù)就如同一條鑲嵌了光滑瓷磚的引水通道,除了一點(diǎn)點(diǎn)被太陽曬掉的損失外,十方水能有9.5方以上的水真正用于澆灌那些我們?nèi)杖召囈陨娴募Z食。我們的多核F1,多核R80,其3.3V整流電路采用了通態(tài)電阻僅為0.004歐的功率MOSFET,在通過24A峰值電流時(shí)壓降僅為20*0.004=0.08V。如一般PC正常工作時(shí)的3.3V電流為10A,則其壓降損耗僅為10*0.004=0.04V,損耗比例為0.04/4=1%,比之于傳統(tǒng)肖特基加磁放大整流技術(shù)17.5%的損耗,其技術(shù)的進(jìn)步已不僅僅是一個(gè)量的變化,而可以說是有了一個(gè)質(zhì)的飛躍了。也可以說,我們?yōu)橛脩粜藿艘粭l嚴(yán)絲合縫的灌溉電腦配件的供電渠道。

    標(biāo)簽: 同步整流

    上傳時(shí)間: 2013-10-27

    上傳用戶:杏簾在望

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