由於性電池容易購(gòu)買(mǎi)而且價(jià)格相對(duì)便宜,因此它為人們帶來(lái)了方便,並且成為了便攜式儀器以及室外消遣娛樂(lè)設(shè)備的電源選擇。
標(biāo)簽: 700 mV 同步升壓 轉(zhuǎn)換器
上傳時(shí)間: 2014-01-07
上傳用戶(hù):xiaoyaa
在汽車(chē)、工業(yè)和電信行業(yè)的設(shè)計(jì)師當(dāng)中,使用高功率升壓型轉(zhuǎn)換器的現(xiàn)像正變得越來(lái)越普遍。當(dāng)需要 300W 或更高的功率時(shí),必須在功率器件中實(shí)現(xiàn)高效率 (低功率損耗),以免除增設(shè)龐大散熱器和采用強(qiáng)迫通風(fēng)冷卻的需要
標(biāo)簽: 348W 升壓型轉(zhuǎn)換器 功率 散熱器
上傳時(shí)間: 2014-12-01
上傳用戶(hù):lhc9102
與其他的隔離式拓?fù)湎啾龋醇な睫D(zhuǎn)換器因其相對(duì)簡(jiǎn)單和成本低而在隔離式 DC/DC 應(yīng)用中得到了廣泛的運(yùn)用。即使如此,設(shè)計(jì)傳統(tǒng)的反激式轉(zhuǎn)換器并非易事,變壓器需要謹(jǐn)慎的設(shè)計(jì),而且眾所周知的右半平面 (RHP) 零點(diǎn)以及光耦合器的傳播延遲會(huì)使環(huán)路補(bǔ)償復(fù)雜化。
上傳時(shí)間: 2013-11-04
上傳用戶(hù):ouyang426
變頻器是利用電力半導(dǎo)體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。主要由整流(交流變直流)、濾波、再次整流(直流變交流)、制動(dòng)單元、驅(qū)動(dòng)單元、檢測(cè)單元微處理單元等組成的。 目前,通用型變頻器絕大多數(shù)是交—直—交型變頻器,通常尤以電壓器變 頻器為通用,其主回路圖(見(jiàn)圖1.1),它是變頻器的核心電路,由整流回路(交—直交換),直流濾波電路(能耗電路)及逆變電路(直—交變換)組成,當(dāng)然 還包括有限流電路、制動(dòng)電路、控制電路等組成部分。 1)整流電路 如圖所示,通用變頻器的整流電路是由三相橋 式整流橋組成。它的功能是將工頻電源進(jìn)行整流,經(jīng)中間直流環(huán)節(jié)平波后為逆變電路和控制電路提供所需的直流電源。三相交流電源一般需經(jīng)過(guò)吸收電容和壓敏電阻 網(wǎng)絡(luò)引入整流橋的輸入端。網(wǎng)絡(luò)的作用,是吸收交流電網(wǎng)的高頻諧波信號(hào)和浪涌過(guò)電壓,從而避免由此而損壞變頻器。當(dāng)電源電壓為三相380V時(shí),整流器件的最 大反向電壓一般為1200—1600V,最大整流電流為變頻器額定電流的兩倍。 2)濾波電路 逆變器的負(fù)載屬感性負(fù)載的異步電動(dòng)機(jī),無(wú)論異步電 動(dòng)機(jī)處于電動(dòng)或發(fā)電狀態(tài),在直流濾波電路和異步電動(dòng)機(jī)之間,總會(huì)有無(wú)功功率的交換,這種無(wú)功能量要靠直流中間電路的儲(chǔ)能元件來(lái)緩沖。同時(shí),三相整流橋輸出 的電壓和電流屬直流脈沖電壓和電流。為了減小直流電壓和電流的波動(dòng),直流濾波電路起到對(duì)整流電路的輸出進(jìn)行濾波的作用。通用變頻器直流濾波電 路的大容量鋁電解電容,通常是由若干個(gè)電容器串聯(lián)和并聯(lián)構(gòu)成電容器組,以得到所需的耐壓值和容量。另外,因?yàn)殡娊怆娙萜魅萘坑休^大的離散性,這將使它們隨 的電壓不相等。因此,電容器要各并聯(lián)一個(gè)阻值等相的勻壓電阻,消除離散性的影響,因而電容的壽命則會(huì)嚴(yán)重制約變頻器的壽命。 3)逆變電路 逆變電路的作用是在控制電路的作用下,將直流電路輸出的直流電源轉(zhuǎn)換成頻率和電壓都可以任意調(diào)節(jié)的交流電源。逆變電路的輸出就是變頻器的輸出,所以逆變電路是變頻器的核心電路之一,起著非常重要的作用。最常見(jiàn)的逆變電路結(jié)構(gòu)形式是利用六個(gè)功率開(kāi)關(guān)器件(GTR、IGBT、GTO等)組成的三相橋式逆變電路,有規(guī)律的控制逆變器中功率開(kāi)關(guān)器件的導(dǎo)通與關(guān)斷,可以得到任意頻率的三相交流輸出。通常的中小容量的變頻器主回路器件一般采用集成模塊或智能模塊。智能模塊的內(nèi)部高度集成了整流模塊、逆變模塊、各種傳感器、保護(hù)電路及驅(qū)動(dòng)電路。如三菱公司 生產(chǎn)的IPMPM50RSA120,富士公司生產(chǎn)的7MBP50RA060,西門(mén)子公司生產(chǎn)的BSM50GD120等,內(nèi)部集成了整流模塊、功率因數(shù)校正 電路、IGBT逆變模塊及各種檢測(cè)保護(hù)功能。模塊的典型開(kāi)關(guān)頻率為20KHz,保護(hù)功能為欠電壓、過(guò)電壓和過(guò)熱故障時(shí)輸出故障信號(hào)燈。逆變電路中都設(shè)置有續(xù)流電路。續(xù)流電路的功能是當(dāng)頻率下降時(shí),異步電 動(dòng)機(jī)的同步轉(zhuǎn)速也隨之下降。為異步電動(dòng)機(jī)的再生電能反饋至直流電路提供通道。在逆變過(guò)程中,寄生電感釋放能量提供通道。另外,當(dāng)位于同一橋臂上的兩個(gè)開(kāi) 關(guān),同時(shí)處于開(kāi)通狀態(tài)時(shí)將會(huì)出現(xiàn)短路現(xiàn)象,并燒毀換流器件。所以在實(shí)際的通用變頻器中還設(shè)有緩沖電路等各種相應(yīng)的輔助電路,以保證電路的正常工作和在發(fā)生 意外情況時(shí),對(duì)換流器件進(jìn)行保護(hù) 。
上傳時(shí)間: 2013-10-18
上傳用戶(hù):子虛烏有
EG8010是一款數(shù)字化的、功能很完善的自帶死區(qū)控制的純正弦波逆變發(fā)生器芯片,應(yīng)用于DC-DC-AC兩級(jí)功率變換架構(gòu)或DC-AC單級(jí)工頻變壓器升壓變換架構(gòu),外接12MHz晶體振蕩器,能實(shí)現(xiàn)高精度、失真和諧波都很小的純正弦波50Hz或60Hz逆變器專(zhuān)用芯片。該芯片采用CMOS工藝,內(nèi)部集成SPWM正弦發(fā)生器、死區(qū)時(shí)間控制電路、幅度因子乘法器、軟啟動(dòng)電路、保護(hù)電路、RS232串行通訊接口和12832串行液晶驅(qū)動(dòng)模塊等功能。 應(yīng)用領(lǐng)域 ? 單相純正弦波逆變器 ? 光伏發(fā)電逆變器 ? 風(fēng)力發(fā)電逆變器 ? 不間斷電源UPS系統(tǒng) ? 數(shù)碼發(fā)電機(jī)系統(tǒng) ? 中頻電源 ? 單相電機(jī)調(diào)速控制器 ? 單相變頻器 ? 正弦波調(diào)光器 ? 正弦波調(diào)壓器 ? 正弦波發(fā)生器 ? 逆變焊機(jī)
上傳時(shí)間: 2014-07-04
上傳用戶(hù):fairy0212
加利福尼亞州米爾皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2009 年 8 月 31 日 – 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出隔離式 RS485 微型模塊 (uModule®) 收發(fā)器 LTM2881,該器件針對(duì)大的地至地差分電壓和共模瞬變提供了保護(hù)作用。在實(shí)際的 RS485系統(tǒng)中,各節(jié)點(diǎn)之間的地電位差異很大,常常超出可容許范圍,這有可能導(dǎo)致通信中斷或收發(fā)器受損。LTM2881 運(yùn)用內(nèi)部感應(yīng)信號(hào)隔離來(lái)對(duì)邏輯電平接口和線(xiàn)路收發(fā)器實(shí)施隔離,以中斷接地環(huán)路,從而實(shí)現(xiàn)了大得多的共模電壓范圍和 >30kV/μs 的卓越共模抑制性能。一個(gè)低 EMI DC-DC 轉(zhuǎn)換器負(fù)責(zé)向收發(fā)器供電,并提供了一個(gè)用于給任何外部支持元件供電的 5V 隔離電源輸出。憑借 2,500VRMS 的電流隔離、板上輔助電源和一個(gè)完全符合標(biāo)準(zhǔn)的 RS485 發(fā)送器和接收器,LTM2881 不需要使用外部元件,從而確保了一款適合隔離串行數(shù)據(jù)通信的完整、小型μModule 解決方案。
上傳時(shí)間: 2013-10-25
上傳用戶(hù):ljj722
TSC系列可控硅動(dòng)態(tài)無(wú)功功率補(bǔ)償器采用大功率可控硅組成的無(wú)觸點(diǎn)開(kāi)關(guān),對(duì)多級(jí)電容器組進(jìn) 行快速無(wú)過(guò)渡投切,克服了傳統(tǒng)無(wú)功功率補(bǔ)償器因采用機(jī)械觸點(diǎn)燒損,對(duì)電容沖擊大等缺點(diǎn)。對(duì)各 種負(fù)荷均能起到良好的補(bǔ)償效果。 TSC-W型補(bǔ)償器采用的三相獨(dú)立控制技術(shù)解決了三相不平衡沖 擊負(fù)荷補(bǔ)償?shù)募夹g(shù)難題,屬?lài)?guó)內(nèi)首創(chuàng),填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。
標(biāo)簽: TSC 可控硅 動(dòng)態(tài) 無(wú)功功率
上傳時(shí)間: 2014-12-24
上傳用戶(hù):199311
介紹了一種基于STC12C5A60S2單片機(jī)和ARINC429總線(xiàn)輸出的機(jī)載靜態(tài)應(yīng)變采集器。該采集器具有多通道循環(huán)選通采集,單通道硬件調(diào)零,程控增益放大和與PC機(jī)串行接口通信等功能。其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,性能穩(wěn)定,采集精度高,已應(yīng)用于多個(gè)型號(hào)飛機(jī)的飛行試驗(yàn)中。
上傳時(shí)間: 2013-12-31
上傳用戶(hù):獨(dú)來(lái)獨(dú)往
HCS08HCS12系列單片機(jī) 飛思卡爾公司的 HCS08/HCS12 系列 MCU,因其速度快、功能強(qiáng)、功耗小、價(jià) 格低等特點(diǎn),在業(yè)界得到了廣泛的應(yīng)用。 在 HCS08/HCS12 系列 MCU 中,飛思卡爾引入了新的片上調(diào)試技術(shù)——BDM。 這種調(diào)試技術(shù)由于其優(yōu)越的性能而逐漸被業(yè)界接受,成為廣泛使用的MCU在線(xiàn)編程 調(diào)試方法。針對(duì) BDM 技術(shù),國(guó)外公司提供了功能強(qiáng)大的編程調(diào)試器,但價(jià)格高昂, 難以被國(guó)內(nèi)廣大用戶(hù)接受;國(guó)內(nèi)一些高校也進(jìn)行了相關(guān)研究開(kāi)發(fā),但是研發(fā)的編程調(diào) 試器大多存在以下三個(gè)問(wèn)題:一是隨著飛思卡爾MCU總線(xiàn)頻率的不斷提高,這些編 程調(diào)試器已經(jīng)不能適應(yīng)與高頻率MCU的通信的要求;二是無(wú)法與飛思卡爾的集成開(kāi) 發(fā)環(huán)境 CodeWarrior 兼容,使用很不方便;三是由于采用 USB1.1 協(xié)議,導(dǎo)致整體通 信速度很慢。 本文對(duì)國(guó)內(nèi)外已有的HCS08/HCS12 編程調(diào)試器進(jìn)行了深入的技術(shù)分析,綜合目 前微控制器的最新發(fā)展技術(shù),提出了采用USB2.0 通信接口的編程調(diào)試器硬件及底層 驅(qū)動(dòng)的設(shè)計(jì)方案,實(shí)現(xiàn)了一種新型高效的適用于飛思卡爾 HCS08/HCS12 系列 MCU 的 USBDM(Universal BDM,通用 BDM編程調(diào)試器),有效地解決了國(guó)內(nèi)編程調(diào)試 器普遍存在的頻率瓶頸及通信速度。同時(shí),本文在研究CodeWarrior的通信接口規(guī)范 的基礎(chǔ)上,剖析了CodeWarrior中通信接口函數(shù)的功能,實(shí)現(xiàn)了作者編程調(diào)試器體系 中的通信函數(shù),使之適用于 CodeWarrior 開(kāi)發(fā)環(huán)境。USBDM 編程調(diào)試器通信函數(shù)動(dòng) 態(tài)鏈接庫(kù)的設(shè)計(jì),不僅便于使用編程調(diào)試器進(jìn)行二次開(kāi)發(fā),也方便了驅(qū)動(dòng)程序的更新。
上傳時(shí)間: 2013-10-28
上傳用戶(hù):youke111
文中詳細(xì)介紹了由STC89C52RC單片機(jī)、74HC154芯片、晶振電路、復(fù)位電路、驅(qū)動(dòng)電路、16×16 LED點(diǎn)陣構(gòu)成的LED漢字顯示屏系統(tǒng)。設(shè)計(jì)采用STC89C52RC單片機(jī)為微控制器,74HC154為譯碼器、PNP型三極管8550構(gòu)成行驅(qū)動(dòng)電路,NPN型三極管8050構(gòu)成列驅(qū)動(dòng)電路,采用4個(gè)8x8LED顯示器級(jí)聯(lián)構(gòu)成16×16 的點(diǎn)陣漢字顯示屏。軟、硬件設(shè)計(jì)結(jié)果表明所設(shè)計(jì)的LED漢字顯示屏可以實(shí)現(xiàn)漢字的滾動(dòng)顯示,且漢字清晰,無(wú)串?dāng)_,無(wú)重影
上傳時(shí)間: 2014-01-24
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