亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

拓撲

  • TI電源設計經(jīng)驗談 1-50合集.pdf

    開關(guān)調(diào)節(jié)器通常優(yōu)于線性調(diào)節(jié)器,因為它們更高效,而開關(guān)拓撲結(jié)構(gòu)則十分依賴輸入濾波器。這種電路元件與電源的典型負動態(tài)阻抗相結(jié)合,可以誘發(fā)振蕩問題。本文將闡述如何避免此類問題的出現(xiàn)。

    標簽: ti 電源 設計 經(jīng)驗談 pdf 50

    上傳時間: 2021-11-25

    上傳用戶:

  • PFC控制電路(帶參數(shù)).pdf

    PFC控制電路(帶參數(shù))主要為諧振型的軟開關(guān)拓撲和PWM型的軟開關(guān)拓撲.pdf

    標簽: pfc 控制電路

    上傳時間: 2021-11-25

    上傳用戶:XuVshu

  • L6599AD-應用電路.pdf

    隨著開關(guān)電源的發(fā)展,軟開關(guān)技術(shù)得到了廣泛的發(fā)展和應用,已研究出了不少高效率的電路拓撲,主要為諧振型的軟開關(guān)拓撲和PWM型的軟開關(guān)拓撲。近幾年來,隨著半導體器件制造技術(shù)的發(fā)展,開關(guān)管的導通電阻,寄生電容和反向恢復時間越來越小了,這為諧振變換器的發(fā)展提供了又一次機遇。對于諧振變換器來說,如果設計得當,能實現(xiàn)軟開關(guān)變換,從而使得開關(guān)電源具有較高的效率。LLC諧振變換器實際上來源于不對稱半橋電路,后者用調(diào)寬型(PWM)控制,而LLC諧振是調(diào)頻型(PFM)。

    標簽: l6599

    上傳時間: 2021-11-25

    上傳用戶:slq1234567890

  • 58.8V7A.設計筆記

    58.8V7A.設計筆記 UCC38051D(SOIC-8) PFC 功率拓撲設計

    標簽: 58 8v7a

    上傳時間: 2021-12-04

    上傳用戶:

  • 電路計算器 circuit calculator v4.11

    “電路計算器”是工程師的離線電子設計工具。本軟件適用于Android平臺具有便利性,可見性以及在最短時間內(nèi)找到最佳解決方案的能力。超過130個模擬電路拓撲,超過40個電子計算器,超過20個應用筆記,邏輯求解器。特征:*電流源和接收器。*低通,高通,帶通,帶阻濾波器。*數(shù)學運算。*電源電路。*開關(guān)電源模塊。*控制回路補償。

    標簽: 電路計算器 circuit calculator

    上傳時間: 2021-12-19

    上傳用戶:

  • 實用的boost行拓撲直流變換蓋革計數(shù)管高壓偏置電路

    本論文采用基礎(chǔ)的元器件、集成電路來實現(xiàn)

    標簽: boost 拓撲

    上傳時間: 2022-01-29

    上傳用戶:

  • 無線充電設計攻略大合集

    無線充電設計攻略大合集電池壽命仍是目前移動產(chǎn)品的最大障礙,幾乎沒有一款智能 手機能夠在高強度的使用下堅持一整天,所以我們需要經(jīng)常為其 充電。顯然,隨時攜帶數(shù)據(jù)線和充電器是非常痛苦的一件事,那 么有沒有什么解決方案至少讓充電不那么麻煩?無線充電顯然 是最具潛力、也最容易實現(xiàn)的。 繼蘋果可穿戴新品 iwatch 開始采用無線充電技術(shù)后,未來, 相信無線充電的風潮會被真正地帶動起來,眼下,眾多廠商也是 紛紛加碼布局,力拓無線充電的市場。 鑒此,電子發(fā)燒友網(wǎng)特別策劃《一周回顧系列白皮書之無線 充電技術(shù)方案》,以期在工程師設計較為常見的無線充電方案中 提供參考價值

    標簽: 無線充電

    上傳時間: 2022-02-09

    上傳用戶:

  • Allegro-PCB-SI-一步一步學會前仿真.pdf

    Allegro PCB SI的前仿真  前仿真,顧名思義,就是布局或布線前的仿真,是以優(yōu)化信號質(zhì)量、避免信號完整性和電源完整性為目的,  在眾多的影響因素中,找到可行的、乃至最優(yōu)化的解決方案的分析和仿真過程。簡單的說,前仿真要做到兩件  事:其一是找到解決方案;其二是將解決方案轉(zhuǎn)化成規(guī)則指導和控制設計。  一般而言,我們可以通過前仿真確認器件的IO特性參數(shù)乃至型號的選擇,傳輸線的阻抗乃至電路板的疊層,  匹配元件的位置和元件值,傳輸線的拓撲結(jié)構(gòu)和分段長度等。  使用Allegro PCB SI進行前仿真的基本流程如下:  ■ 準備仿真模型和其他需求  ■ 仿真前的規(guī)劃  ■ 關(guān)鍵器件預布局  ■ 模型加載和仿真配置  ■ 方案空間分析  ■ 方案到約束規(guī)則的轉(zhuǎn)化  2.1 準備仿真模型和其他需求  在本階段,我們需要為使用Allegro PCB SI進行前仿真做如下準備工作:PCB 打板,器件代采購,貼片,一站式服務!www.massembly.com  麥斯艾姆,最貼心的研發(fā)伙伴! www.massembly.com  研發(fā)樣

    標簽: allegro pcb

    上傳時間: 2022-02-09

    上傳用戶:slq1234567890

  • 推挽式DC-DC開關(guān)電源設計

    隨著半導體技術(shù)和電子技術(shù)的發(fā)展,開關(guān)電源的體積越來越小、質(zhì)量越來越輕、效率越來越高、可靠性也越來越優(yōu)良,被廣泛地運用到了生活中的各個方面。DcDC開關(guān)電源是開關(guān)電源中非常常用的一種形式,因此,對DCDC開關(guān)電源的拓撲結(jié)構(gòu)、反饋電路等相關(guān)知識的研究成為了理解開關(guān)電源的重要環(huán)節(jié)。論文分析了推挽式DCDC開關(guān)電源的工作原理、效率和優(yōu)缺點,設計了一款輸出恒定的推挽式DCDC開關(guān)電源。論文以T公司的高速PwM控制器Uc3825為核心,給出了DCDC開關(guān)電源的結(jié)構(gòu)框圖,詳細設計了控制器、推挽式驅(qū)動、整流濾波、反饋控制等電路,討論了變壓器、開關(guān)管、整流二極管等選型問題。通過對推挽式DCDC開關(guān)電源樣機的測試,結(jié)果表明,在輸出功率為100W到30W時,論文設計的樣機的轉(zhuǎn)換效率可以達到85%以上。開關(guān)電源就是通過特定的電路,控制開關(guān)管的導通時間和關(guān)斷時間,以達到輸出恒定的直流電壓的設備。隨著電子技術(shù)的迅猛發(fā)展,開關(guān)電源涉及到的相關(guān)技術(shù)也越來越成熟,使得開關(guān)電源成為了電子設備中不可或缺的一種供電方式開關(guān)電源最早源于二十世紀五十年代的美國,當時,美國為了設計特殊需求的軍用電源,提出了小型、輕量的目標,自此開始,開關(guān)電源由于其比傳統(tǒng)的線性電源擁有的優(yōu)點而廣泛地運用到電子、電氣設備、計算機電源、通信設備等領(lǐng)經(jīng)過幾十年的不斷進步,開關(guān)電源在諸多方面都有了非常大的突破。大功率MOSFET和IGBT等功率器件技術(shù)的進步使得開關(guān)電源能向著高頻化、大功率的方向發(fā)展。軟開關(guān)技術(shù)可以降低開關(guān)損耗和開關(guān)噪聲,可以大大提升開關(guān)電源的效率,為高頻開關(guān)電源的實現(xiàn)提供了可能。平面變壓器和平面電感技術(shù)的發(fā)展使開關(guān)電源的效率可以進一步得到提升,體積也可以大大地減小。有源功率因數(shù)校正技術(shù)的發(fā)展,使開關(guān)電源的功率因數(shù)得到了很大地提升,既解決了由電路中的非線性負載產(chǎn)生的諧波失真,又提高了開關(guān)電源的整機效率

    標簽: 開關(guān)電源

    上傳時間: 2022-03-10

    上傳用戶:

  • 基于雙輸入推挽變換器的光電互補電源的研究

    能源短缺和環(huán)境惡化是人類共同面臨的挑戰(zhàn)。開發(fā)新型清潔能源是解決能源短缺和環(huán)境惡化的捷徑,但是太陽能能源不連續(xù)和不穩(wěn)定的缺點影響其單獨使用的效果。為了解決這個問題,可以選擇使用多種性質(zhì)互補的能源聯(lián)合供電,相互彌補彼此的不足,以達到連續(xù)穩(wěn)定的電能輸出。基于雙輸入直流變換器(Multipk-Input Converter,MC)的光電互補系統(tǒng)相對于風光互補系統(tǒng)而言,在太陽能功率充足時,可以選擇將多余的能量進行并網(wǎng),省去了蕃電池等儲能設備,也可大大節(jié)約成本,簡化控制:而且電網(wǎng)是全天候的,比純新能源聯(lián)合系統(tǒng)更加可靠。因此本文將對光電互補系統(tǒng),研究其拓撲、能量管理和系統(tǒng)參數(shù)設計等等在隔離應用的中小功率場合,推挽變換器控制方便,結(jié)構(gòu)簡單,應用廣泛傳統(tǒng)的多輸入推挽變換器結(jié)構(gòu)復雜,成本高。通過分析MIC的生成方法,利用脈沖電壓源 Pulsating Voltage Source Ce,PⅤSC或者脈沖電流源(Pulsating Curren Source Cell,PCSC)中聯(lián)或者并聯(lián)構(gòu)成簡單實用的一族多輸入推挽變換器,詳細分析了BUCK型PVSC串聯(lián)構(gòu)成的雙輸入推挽變換器的小信號模型和控制方式,為了能夠提供交流輸出,本文還詳細分析了半橋逆變電路的控制方式,并推導出其數(shù)學控制模型通過分析系統(tǒng)的工作模式、能量管理策略和不同控制方式對系統(tǒng)的影響,闡叨基于雙輸入推挽變換器的光電互補系統(tǒng)的工作原理。并對系統(tǒng)軟件涉及到的太陽能最大功率跟蹤、光電互補控制和逆變控制等算法進行重點研究功率電路參數(shù)設計合理與否,直接影響著系統(tǒng)的性能和指標,其中推挽變壓器和濾波器的參數(shù)設計尤為重要,為此專門給出了硬件參數(shù)設計步驟;然后,根據(jù)軟件算法,設計了控制軟件流程圖來更清晰的表達軟件控制的思想軟件參數(shù)是影響系統(tǒng)魯棒性和快速性的另一個關(guān)鍵因素,在硬件設計的基礎(chǔ)上,對軟件參數(shù)進行優(yōu)化設計,并利用 Simulink軟件對設計參數(shù)進行仿真分析和修正。然后采用TMS320F2809作為控制芯片,搭建了實驗原理樣機,并進行了相關(guān)驗證實驗

    標簽: 推挽變換器

    上傳時間: 2022-03-16

    上傳用戶:

主站蜘蛛池模板: 长治县| 宁强县| 滦南县| 山丹县| 临桂县| 义马市| 绥阳县| 井陉县| 名山县| 竹山县| 巴楚县| 会理县| 肇州县| 启东市| 天峨县| 汉阴县| 台东市| 彩票| 确山县| 新营市| 博湖县| 平凉市| 青海省| 宁城县| 竹溪县| 自贡市| 济南市| 德兴市| 阳东县| 霍城县| 介休市| 奎屯市| 都昌县| 平顺县| 桂阳县| 穆棱市| 宜州市| 呼图壁县| 渝北区| 崇仁县| 南丹县|