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實際應用

  • DU1763一款兼容可控硅調光器的高壓線性恒流控制器

    DU1763是一款兼容可控硅調光器的高壓線性恒流控制器,可直接驅動多通道LED燈串。其電源系統結構簡單,只需很少的外圍元件就可以實現優秀的恒流特性的調光特性。主要應用于對體積、成本要求苛刻的非隔離兼容可控硅調光器的LED恒流驅動電源系統。同時由于無需電解電容及磁性元件等特點,可以實現很長的電源壽命。 DU1763可以根據實際應用情況去選擇三通道或二勇斗。DU1763還可以多芯片并聯或串聯應用:其輸出電流可通過電流采樣電阻進行編程。可自適輸出LED燈串的電壓大小。 DU1763集成了專利的防過沖技術和過溫補償功能。DU1763還集成了各種保護功能,包括輸出短路、輸出開路、過溫保護。從而提高了LED恒流電源的可靠性。

    標簽: 1763 DU 兼容 可控硅調光器

    上傳時間: 2013-11-06

    上傳用戶:llandlu

  • 基于Labwindows_CVI某型飛機電源檢測系統設計

    針對維修保障中需要對某型飛機電源系統進行快速檢測這一需求,設計了一種基于Labwindows/CVI的飛機電源檢測系統,用來實現對該系統相關電氣參數的準確測量。實際應用表明,該系統具有運行穩定可靠、操作方便、維護簡單的特點,檢測結果準確可靠,能夠滿足該型飛機電源系統的維護保障需要。

    標簽: Labwindows_CVI 飛機 電源檢測 系統設計

    上傳時間: 2013-10-31

    上傳用戶:Divine

  • 通信電源參數采集系統研究

    為了實現對通信電源參數的現場采集,提出一種基于32位ARM嵌入式系統的通信電源參數采集系統設計方案,并完成系統的軟硬件設計。該系統硬件部分主要完成電源模擬參量的采集與處理,軟件部分采用Windows CE編程,能夠完成對通信電源的電壓、電流等基本參數的采集。實際應用表明,該系統具有應用簡便、測量準確的特點,滿足實際需求。

    標簽: 通信電源 參數采集 系統研究

    上傳時間: 2013-10-24

    上傳用戶:china97wan

  • 基于IGBT的直流充電機裝置設計

    基于目前電動汽車大功率充電裝置的需求,提出了一種基于IGBT器件的直流充電機充電裝置設計方案,并完成系統的軟硬件設計。該系統的硬件部分架構設計主要是主回路部分以及控制系統部分,軟件部分采用C語言進行編程,能夠完成對其輸出電壓電流等信號的檢測。實際應用表明,該系統達到了設計要求。

    標簽: IGBT 直流充電 裝置

    上傳時間: 2013-10-10

    上傳用戶:王者A

  • 饋電系統的漏電保護技術

    提出一種新型的綜合性饋電保護裝置,重點討論該系統的工作原理、硬件結構、軟件流程以及抗干擾技術,測試結果和使用情況表明,系統保護裝置既保證了準確的動作電阻值和選擇性。又提高了饋電系統的可靠性、穩定性且滿足了實際應用

    標簽: 饋電系統 漏電 保護技術

    上傳時間: 2013-11-03

    上傳用戶:zhouchang199

  • 24V直流電機控制系統方案

    介紹了以PIC16F690單片機為核心的控制系統實現方法,給出了設計的總體框圖,部分硬件電路和控制軟件流程圖。該驅動器現已投入生產,經實際應用表明,該設計具有結構簡單、精確、高效等特點,能夠滿足實際工程應用的要求。

    標簽: 24V 直流電機控制 系統方案

    上傳時間: 2013-11-24

    上傳用戶:xiaohuanhuan

  • 基于STM32F103的數字式電鍍電源并聯均流系統設計

    該系統采用STM32F103作為主控芯片,通過CAN總線控制多個電源模塊并聯工作并使其電流平均,達到大功率輸出的目的。系統具有多種工作模式和外設接口,人機界面友善。實際應用表明,系統工作穩定,達到設計要求。

    標簽: F103 STM 103 32F

    上傳時間: 2013-11-09

    上傳用戶:黃蛋的蛋黃

  • 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,當時叫可編程邏輯控制器PLC(Programmable Logic Controller),目的是用來取代繼電器,以執行邏輯判斷、計時、計數等順序控制功能。PLC的基本設計思想是把計算機功能完善、靈活、通用等優點和繼電器控制系統的簡單易懂、操作方便、價格便宜等優點結合起來,控制器的硬件是標準的、通用的。根據實際應用對象,將控制內容編成軟件寫入控制器的用戶程序存儲器內。控制器和被控對象連接方便。

    標簽: 可編程控制器

    上傳時間: 2013-11-25

    上傳用戶:leesuper

  • 變頻器參數調試

    變頻器功能參數很多,一般都有數十甚至上百個參數供用戶選擇。實際應用中,沒必要對每一參數都進行設置和調試,多數只要采用出廠設定值即可。但有些參數由于和實際使用情況有很大關系,且有的還相互關聯,因此要根據實際進行設定和調試。

    標簽: 變頻器 參數調試

    上傳時間: 2013-11-01

    上傳用戶:lty6899826

  • 同步整流技術簡單介紹

    同步整流技術簡單介紹大家都知道,對于開關電源,在次級必然要有一個整流輸出的過程。作為整流電路的主要元件,通常用的是整流二極管(利用它的單向導電特性),它可以理解為一種被動式器件: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。但其導通壓降較高,快恢復二極管(FRD)或超快恢復二極管(SRD)可達1.0~1.2V,即使采用低壓降的肖特基二極管(SBD),也會產生大約0.6V的壓降。這個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,舉個例子:如有一個管子壓降為0.7V,其整流為12V時它的前端要等效12.7V電壓,損耗占0.7/12.7≈5.5%.而當其為3.3V整流時,損耗為0.7/4(3.3+0.7)≈17.5%。可見此類器件在低壓大電流的工作環境下其損耗是何等地驚人。這就導致電源效率降低,損耗產生的熱能導致整流管進而開關電源的溫度上升、機箱溫度上升--------有時系統運行不穩定、電腦硬件使用壽命急劇縮短都是拜這個高溫所賜。隨著電腦硬件技術的飛速發展,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24A)的電源轉換器。而當前世界的能源緊張問題的凸現,為廣大用戶提供更高轉換效率(如多核R80,完全符合80PLUS標準)的電源轉換器就是我們整個開關電源行業的不可回避的社會責任了。如何解決這些問題?尋找更好的整流方式、整流器件。同步整流技術和通態電阻(幾毫歐到十幾毫歐)極低的專用功率MOSFET就是在這個時刻走上開關電源技術發展的歷史舞臺了!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,它在導通時的伏安特性呈線性關系。因為用功率MOSFET做整流器時,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,這種復雜的控制要求得到的回報就是極小的電流損耗。在實際應用中,一般在通過20-30A電流時才有0.2-0.3V的壓降損耗。因為其壓降等于電流與通態電阻的乘積,故小電流時,其壓降和恒定壓降的肖特基不同,電流越小壓降越低。這個特性對于改善輕載效率(20%)尤為有效。這在80PLUS產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、八方到了農田里面。而同步整流技術就如同一條鑲嵌了光滑瓷磚的引水通道,除了一點點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日日賴以生存的糧食。我們的多核F1,多核R80,其3.3V整流電路采用了通態電阻僅為0.004歐的功率MOSFET,在通過24A峰值電流時壓降僅為20*0.004=0.08V。如一般PC正常工作時的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%,比之于傳統肖特基加磁放大整流技術17.5%的損耗,其技術的進步已不僅僅是一個量的變化,而可以說是有了一個質的飛躍了。也可以說,我們為用戶修建了一條嚴絲合縫的灌溉電腦配件的供電渠道。

    標簽: 同步整流

    上傳時間: 2013-10-27

    上傳用戶:杏簾在望

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