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  • 鏈?zhǔn)角跋蛐?/a>

    鏈?zhǔn)角跋蛐鞘且环N存儲(chǔ)圖的方法。如果你需要一個(gè)有序的邊序列,如果排序的話用快拍O(nlogn),而鏈?zhǔn)角跋蛐强梢员苊膺@種排序。但是數(shù)據(jù)規(guī)模較小時(shí)速度比不上鄰接矩陣。 如果說鄰接表是不好寫但效率好,鄰接矩陣是好寫但效率低的話,前向星。前向星固然好些,但效率并不高。而在優(yōu)化為鏈?zhǔn)角跋蛐呛螅室驳玫搅溯^大的提升。雖然說,世界上對(duì)鏈?zhǔn)角跋蛐堑氖褂貌⒉皇呛軓V泛,但在不愿意寫復(fù)雜的鄰接表的情況下,鏈?zhǔn)角跋蛐且彩且粋€(gè)很優(yōu)秀的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。

    標(biāo)簽: 上傳時(shí)間: 2020-07-23

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  • 高效率7.6 V 700 mA隔離式LED驅(qū)動(dòng)器.pdf

    高效率7.6 V, 700 mA隔離式LED驅(qū)動(dòng)器.pdf設(shè)計(jì)特色精確的初級(jí)側(cè)恒壓/恒流控制器(CV/CC)省去了光耦器和所有次級(jí)側(cè)CV/CC控制電路無(wú)需電流檢測(cè)電阻,即可達(dá)到最高效率使用元件少、低成本的解決方案自動(dòng)重啟動(dòng)保護(hù)功能可在輸出短路或開環(huán)條件下可將輸出功率降低到95%以下遲滯熱關(guān)斷功能可防止電源損壞滿足CEC及能源之星2.0效率要求:

    標(biāo)簽: 隔離 led 驅(qū)動(dòng)器

    上傳時(shí)間: 2021-12-09

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  • 反激式開關(guān)電源設(shè)計(jì)--初級(jí)側(cè)部分(下)

    反激式開關(guān)電源設(shè)計(jì)的初級(jí)側(cè)部分,包括變壓器,電容,電感,mos管,RCD緩沖電路,參數(shù)計(jì)算寄詳細(xì)設(shè)計(jì)

    標(biāo)簽: 反激式開關(guān)電源

    上傳時(shí)間: 2021-12-11

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  • IAR下使用J_Trace進(jìn)行指令跟蹤

    STM32的CPU采用的是Cortex-M系列的內(nèi)核(M3或M4),CM3和CM4的調(diào)試技能較之普通的單片機(jī)有了質(zhì)的飛躍。一般情況下,CM3的調(diào)試功能可被分為兩類,侵入式調(diào)試與非侵入式調(diào)試。

    標(biāo)簽: iar

    上傳時(shí)間: 2022-02-21

    上傳用戶:默默

  • 論文-基于UC3843的反激式開關(guān)電源反饋電路的設(shè)計(jì)

    論文-基于UC3843的反激式開關(guān)電源反饋電路的設(shè)計(jì) 摘要 : 介紹了 UC3843 的工作特點(diǎn) ,利用 UC3843 設(shè)計(jì)了反激式開關(guān)穩(wěn)壓電源 ,分析了新型反饋電路的工作過程及優(yōu) 點(diǎn) ,與傳統(tǒng)方法相比 ,此方法使電源的動(dòng)態(tài)響應(yīng)更快 ,調(diào)試更簡(jiǎn)單。最后提出了反饋電路詳細(xì)的設(shè)計(jì)方法 ,仿真結(jié)果證明 了設(shè)計(jì)的可行性。 0  引  言 UC3843 是高性能固定頻率電流模式控制器 ,專 為低壓應(yīng)用而設(shè)計(jì) ,廣泛用于 100 W 以下的反激式開 關(guān)電源中。目前大多數(shù)開關(guān)電源都采用離線式結(jié)構(gòu) , 一般從輔助供電繞組回路中通過電阻分壓取樣 ,該反 饋方式的電路簡(jiǎn)單 ,但由于反饋不能直接從輸出電壓 取樣 ,沒有隔離 ,抗干擾能力也差 ,所以輸出電壓中仍 有 2 %的紋波 ,對(duì)于負(fù)載變化大和輸出電壓變化大的 情況下響應(yīng)慢 ,不適合精度要求較高或負(fù)載變化范圍 較寬的場(chǎng)合[ 1 ] ,為了解決這些問題 ,可以采用可調(diào)式精 密并聯(lián)穩(wěn)壓器 TL431 配合光耦構(gòu)成反饋回路。 1 UC3843 簡(jiǎn)介[ 2] 

    標(biāo)簽: uc3843 開關(guān)電源

    上傳時(shí)間: 2022-02-23

    上傳用戶:kingwide

  • 推挽式DC-DC開關(guān)電源混合電路設(shè)計(jì)

    在電子產(chǎn)品迅速發(fā)展的今天,電源設(shè)計(jì),特別是開關(guān)電源的設(shè)計(jì),在新產(chǎn)品的研制中占了相當(dāng)重要的位置。對(duì)于廣大的電源設(shè)計(jì)師而言,單純靠經(jīng)驗(yàn)來搭建試驗(yàn)電路的傳統(tǒng)辦法已經(jīng)不可能滿足當(dāng)今電源產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要求,而且無(wú)論從設(shè)計(jì)周期方面還是開發(fā)成本方面也都是難以承受的。因此借助先進(jìn)的CAD技術(shù),可提高電源產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量。本文首先簡(jiǎn)要介紹了開關(guān)電源基本原理和基本結(jié)構(gòu),然后結(jié)合一款具體產(chǎn)品,詳細(xì)分析了推挽式開關(guān)電源的基本原理,并對(duì)各部分電路進(jìn)行分別設(shè)計(jì),尤其詳細(xì)說明了磁性器件的設(shè)計(jì),所搭建的實(shí)驗(yàn)電路能夠基本滿足設(shè)計(jì)要求,但仿真結(jié)果不理想,本文分析了仿真結(jié)果不理想的原因。為下一步改進(jìn)工作提供基礎(chǔ)關(guān)鍵詞:厚膜混合電路、開關(guān)電源、推挽模式、PWM、磁性器件任何電子設(shè)備都離不開可靠的電源,它們對(duì)電源的要求也越來越高。電子設(shè)備的小型化和低成木化使電源以輕、薄、小和高效率為發(fā)展方向。傳統(tǒng)的品體管串聯(lián)調(diào)整穩(wěn)壓電源是連續(xù)控制的線性穩(wěn)壓電源。這種傳統(tǒng)的穩(wěn)壓電源技術(shù)比較成熟,但是其通常都需要體積大且笨重的工頻變壓器與體積和重量都很大的濾波器而且調(diào)整管功耗較大,電源效率很低,一般只有45%左右。另外,由于在調(diào)整管上消耗較大的功率,所以需要采用大功率調(diào)整管并裝有體積很大的散熱器,很難滿足現(xiàn)代電子設(shè)備發(fā)展的要求。20世紀(jì)50年代,美國(guó)宇航局以小型化、重量輕為目標(biāo),為搭載火箭開發(fā)了開關(guān)電源。在近半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展過程中,開關(guān)電源因具有體積小、重量輕、效率高、發(fā)熱量低、性能穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)而逐漸取代傳統(tǒng)技術(shù)制造的連續(xù)工作電源,并廣泛應(yīng)用于電子整機(jī)與設(shè)備中,20世紀(jì)80年代,計(jì)算機(jī)全面實(shí)現(xiàn)了開關(guān)電源化,率先完成計(jì)算機(jī)的電源換代。20世紀(jì)9年代,開關(guān)電源在電子、電器設(shè)備、家電領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,開關(guān)電源技術(shù)進(jìn)入了快速發(fā)展期

    標(biāo)簽: 開關(guān)電源

    上傳時(shí)間: 2022-03-16

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  • 三相橋式全控整流及逆變電路matlab仿真

    一簡(jiǎn)要背景概述隨著社會(huì)生產(chǎn)和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,整流電路在自動(dòng)控制系統(tǒng)、測(cè)量系統(tǒng)和發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)等領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛。常用的三相整流電路有三相橋式不可控整流電路、三相橋式半控整流電路和三相橋式全控整流電路。三相全控整流電路的整流負(fù)載容量較大,輸出直流電壓脈動(dòng)較小,是目前應(yīng)用最為廣泛的整流電路。它是由半波整流電路發(fā)展而來的。由一組共陰極的三相半波可控整流電路和一組共陽(yáng)極接法的晶閘管串聯(lián)而成。六個(gè)品閘管分別由按一定規(guī)律的脈沖觸發(fā)導(dǎo)通,來實(shí)現(xiàn)對(duì)三相交流電的整流,當(dāng)改變晶閘管的觸發(fā)角時(shí),相應(yīng)的輸出電壓平均值也會(huì)改變,從而得到不同的輸出。由于整流電路涉及到交流信號(hào)、直流信號(hào)以及觸發(fā)信號(hào),同時(shí)包含晶閘管、電容、電感、電阻等多種元件,采用常規(guī)電路分析方法顯得相當(dāng)繁瑣,高壓情況下實(shí)驗(yàn)也難順利進(jìn)行。Matlab提供的可視化仿真工具Simulink可直接建立電路仿真模型,隨意改變仿真參數(shù),并且立即可得到任意的仿真結(jié)果,直觀性強(qiáng),進(jìn)一步省去了編程的步驟。本文利用Simulink對(duì)三相橋式全控整流電路進(jìn)行建模,對(duì)不同控制角、橋故障情況下進(jìn)行了仿真分析,既進(jìn)一步加深了三相橋式全控整流電路的理論,同時(shí)也為現(xiàn)代電力電子實(shí)驗(yàn)教學(xué)奠定良好的實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)。三相橋式全控整流電路以及三相橋式全控逆變電路在現(xiàn)代電力電子技術(shù)中具有很重要的作用和很廣泛的應(yīng)用。這里結(jié)合全控整流電路以及全控逆變電路理論基礎(chǔ),采用Matlab的仿真工具Simulink對(duì)三相橋式全控整流電路和三相橋式全控逆變電路進(jìn)行仿真,對(duì)輸出參數(shù)進(jìn)行仿真及驗(yàn)證,進(jìn)一步了解三相橋式全控整流電路和三相橋式全控逆變電路的工作原理。

    標(biāo)簽: 逆變電路 matlab

    上傳時(shí)間: 2022-06-01

    上傳用戶:slq1234567890

  • 三相橋式整流單片機(jī)控制

    電子技術(shù)的應(yīng)用已深入到工農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)建設(shè),交通運(yùn)輸,空間技術(shù),國(guó)防現(xiàn)代化,醫(yī)療,環(huán)保,和人們?nèi)粘I畹母鱾€(gè)領(lǐng)域,進(jìn)入新世紀(jì)后電力電子技術(shù)的應(yīng)用更加廣泛,因此對(duì)電力電子技術(shù)的研究更為重要。近幾年越來越多電力電子應(yīng)用在國(guó)民工業(yè)中,一些技術(shù)先進(jìn)的國(guó)家,經(jīng)過電力電子技術(shù)處理的電能己達(dá)到總電能的一半以上。本文主要介紹基于MCS-51系列單片機(jī)80C51芯片控制的三相橋式全控整流電路的主電路和觸發(fā)電路的原理及控制電路,具體運(yùn)行由工頻三相電壓經(jīng)變壓器后在芯片控制下在不同的時(shí)刻發(fā)出不同的脈沖信號(hào)去控制相應(yīng)的SCR可控硅整流為直流電給負(fù)載供電。此種控制方式其主要優(yōu)點(diǎn)是輸出波形穩(wěn)定和可靠性高抗干擾強(qiáng)的特點(diǎn)。觸發(fā)電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,控制靈活,溫度影響小,控制精度可通過軟件補(bǔ)償,移相范圍可任意調(diào)節(jié)等特點(diǎn),目前已獲得業(yè)界的廣泛認(rèn)可。并將在很多的工業(yè)控制中得到很好的運(yùn)用。

    標(biāo)簽: 整流 單片機(jī)

    上傳時(shí)間: 2022-06-25

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  • 升壓式PWM開關(guān)電源控制芯片研究與設(shè)計(jì)

    開關(guān)電源具有體積小、效率高等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用在工業(yè)、商業(yè)、民用、軍事和航空航天等領(lǐng)域。隨著計(jì)算機(jī)、通訊等信息產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,便攜式電子產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用,我國(guó)開關(guān)電源市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng),開關(guān)電源控制芯片的研究已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)功率電子學(xué)研究的熱點(diǎn)。本論文主要研究了升壓式PWM開關(guān)電源控制芯片的設(shè)計(jì)。開關(guān)電源變換器是一個(gè)由主回路和控制回路構(gòu)成的閉環(huán)系統(tǒng),所以本文首先分析了變換器CCM和DCM兩種模式下主回路的穩(wěn)態(tài)和動(dòng)態(tài)特性,接著分析了整個(gè)閉環(huán)系統(tǒng)的控制模式和穩(wěn)定性。在理論分析的基礎(chǔ)上,研究了開關(guān)電源集成電路的主要模塊,包括基準(zhǔn)電壓,振蕩器,運(yùn)算放大器,PWM比較器,并完成了電路設(shè)計(jì)。在系統(tǒng)級(jí)和電路級(jí)的分析和設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,利用Hspice對(duì)主要模塊和整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行仿真。仿真結(jié)果表明,本論文設(shè)計(jì)的升壓式PWM開關(guān)電源控制芯片滿足高效率、高精度、低工作電壓等設(shè)計(jì)要求,適合應(yīng)用在單電池供電的便攜式電子產(chǎn)品中。本論文設(shè)計(jì)的芯片采用0.5umN阱1P2M的CMOS工藝制造。

    標(biāo)簽: pwm 開關(guān)電源

    上傳時(shí)間: 2022-06-25

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  • 高頻整流中一些問題的考慮

    1引言現(xiàn)代電力電子學(xué)是研究用大功率半導(dǎo)體器件對(duì)電能進(jìn)行變換與控制,達(dá)到節(jié)能、省材、高頻、優(yōu)化之目的。隨著電力電子學(xué)的發(fā)展,工作頻率已逐步由低頻,向中頻、高頻方向發(fā)展。在電力電子學(xué)中,一般定義工作在400赫茲以下的頻率稱為低頻;400赫茲以上、10千赫茲以下為中頻;10千赫茲以上為高頻。在實(shí)踐中,人們逐漸認(rèn)識(shí)到高頻化潛在著巨大的優(yōu)越性甚至不僅僅是量的變化,而是質(zhì)的變化,是電力電子發(fā)展的飛躍。就電源而言,從工作在低頻下50Hz傳統(tǒng)直流電源到今天的開關(guān)電源(指廣義開關(guān)電源)不仗達(dá)到小塑輕量化的自的,而直潛在著對(duì)應(yīng)用對(duì)象的工藝性能有極大的改善如高頻逆變式整流焊機(jī)電源、高頻直流電渡電源等。然而這些電源都要進(jìn)行高頻整流。高頻整流中一些在低頻整流中被忽視的問題而在高頻設(shè)計(jì)中必須被認(rèn)真考慮,予以重視。

    標(biāo)簽: 高頻

    上傳時(shí)間: 2022-06-26

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