二極管簡(jiǎn)易直流穩(wěn)壓電路及故障處理 (2)二極管溫度補(bǔ)償電路及故障處理 (3)二極管控制電路及故障處理 (4)二極管限幅電路及故障處理 (5)二極管開關(guān)電路及故障處理 (6)二極管檢波電路及故障處理 (7)繼電器驅(qū)動(dòng)電路中二極管保護(hù)電路及故障處理
標(biāo)簽: 二極管 應(yīng)用電路
上傳時(shí)間: 2013-04-24
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文章開篇提出了開發(fā)背景。認(rèn)為現(xiàn)在所廣泛應(yīng)用的開關(guān)電源都是基于傳統(tǒng)的分立元件組成的。它的特點(diǎn)是頻率范圍窄、電力小、功能少、器件多、成本較高、精度低,對(duì)不同的客戶要求來“量身定做”不同的產(chǎn)品,同時(shí)幾乎沒有通用性和可移植性。在電子技術(shù)飛速發(fā)展的今天,這種傳統(tǒng)的模擬開關(guān)電源已經(jīng)很難跟上時(shí)代的發(fā)展步伐。 隨著DSP、ASIC等電子器件的小型化、高速化,開關(guān)電源的控制部分正在向數(shù)字化方向發(fā)展。由于數(shù)字化,使開關(guān)電源的控制部分的智能化、零件的共通化、電源的動(dòng)作狀態(tài)的遠(yuǎn)距離監(jiān)測(cè)成為了可能,同時(shí)由于它的智能化、零件的共通化使得它能夠靈活地應(yīng)對(duì)不同客戶的需求,這就降低了開發(fā)周期和成本。依靠現(xiàn)代數(shù)字化控制和數(shù)字信號(hào)處理新技術(shù),數(shù)字化開關(guān)電源有著廣闊的發(fā)展空間。 在數(shù)字化領(lǐng)域的今天,最后一個(gè)沒有數(shù)字化的堡壘就是電源領(lǐng)域。近年來,數(shù)字電源的研究勢(shì)頭與日俱增,成果也越來越多。雖然目前中國(guó)制造的開關(guān)電源占了世界市場(chǎng)的80%以上,但都是傳統(tǒng)的比較低端的模擬電源。高端市場(chǎng)上幾乎沒有我們份額。 本論文研究的主要內(nèi)容是在傳統(tǒng)開關(guān)電源模擬調(diào)節(jié)器的基礎(chǔ)上,提出了一種新的數(shù)字化調(diào)節(jié)器方案,即基于DSP和FPGA的數(shù)字化PID調(diào)節(jié)器。論文對(duì)系統(tǒng)方案和電路進(jìn)行了較為具體的設(shè)計(jì),并通過測(cè)試取得了預(yù)期結(jié)果。測(cè)試證明該方案能夠適合本行業(yè)時(shí)代發(fā)展的步伐,使系統(tǒng)電路更簡(jiǎn)單,精度更高,通用性更強(qiáng)。同時(shí)該方案也可用于相關(guān)領(lǐng)域。 本文首先分析了國(guó)內(nèi)外開關(guān)電源發(fā)展的現(xiàn)狀,以及研究數(shù)字化開關(guān)電源的意義。然后提出了數(shù)字化開關(guān)電源的總體設(shè)計(jì)框圖和實(shí)現(xiàn)方案,并與傳統(tǒng)的開關(guān)電源做了較為詳細(xì)的比較。本論文的設(shè)計(jì)方案是采用DSP技術(shù)和FPGA技術(shù)來做數(shù)字化PID調(diào)節(jié),通過數(shù)字化PID算法產(chǎn)生PWM波來控制斬波器,控制主回路。從而取代傳統(tǒng)的模擬PID調(diào)節(jié)器,使電路更簡(jiǎn)單,精度更高,通用性更強(qiáng)。傳統(tǒng)的模擬開關(guān)電源是將電流電壓反饋信號(hào)做PID調(diào)節(jié)后--分立元器件構(gòu)成,采用專用脈寬調(diào)制芯片實(shí)現(xiàn)PWM控制。電流反饋信號(hào)來自主回路的電流取樣,電壓反饋信號(hào)來自主回路的電壓采樣。再將這兩個(gè)信號(hào)分別送至電流調(diào)節(jié)器和電壓調(diào)節(jié)器的反相輸入端,用來實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制。同時(shí)用來保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性及實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的過流過壓保護(hù)、電流和電壓值的顯示。電壓、電流的給定信號(hào)則由單片機(jī)或電位器提供。再次,文章對(duì)各個(gè)模塊從理論和實(shí)際的上都做了仔細(xì)的分析和設(shè)計(jì),并給出了具體的電路圖,同時(shí)寫出了軟件流程圖以及設(shè)計(jì)中應(yīng)該注意的地方。整個(gè)系統(tǒng)由DSP板和ADC板組成。DSP板完成PWM生成、PID運(yùn)算、環(huán)境開關(guān)量檢測(cè)、環(huán)境開關(guān)量生成以及本地控制。ADC板主要完成前饋電壓信號(hào)采集、負(fù)載電壓信號(hào)采集、負(fù)載電流信號(hào)采集、以及對(duì)信號(hào)的一階數(shù)字低通濾波。由于整個(gè)系統(tǒng)是閉環(huán)控制系統(tǒng),要求采樣速率相當(dāng)高。本系統(tǒng)采用FPGA來控制ADC,這樣就避免了高速采樣占用系統(tǒng)資源的問題,減輕了DSP的負(fù)擔(dān)。DSP可以將讀到的ADC信號(hào)做PID調(diào)節(jié),從而產(chǎn)生PWM波來控制逆變橋的開關(guān)速率,從而達(dá)到閉環(huán)控制的目的。 最后,對(duì)數(shù)字化開關(guān)電源和模擬開關(guān)電源做了對(duì)比測(cè)試,得出了預(yù)期結(jié)論。同時(shí)也提出了一些需要改進(jìn)的地方,認(rèn)為該方案在其他相關(guān)行業(yè)中可以廣泛地應(yīng)用。模擬控制電路因?yàn)槭褂迷S多零件而需要很大空間,這些零件的參數(shù)值還會(huì)隨著使用時(shí)間、溫度和其它環(huán)境條件的改變而變動(dòng)并對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性和響應(yīng)能力造成負(fù)面影響。數(shù)字電源則剛好相反,同時(shí)數(shù)字控制還能讓硬件頻繁重復(fù)使用、加快上市時(shí)間以及減少開發(fā)成本與風(fēng)險(xiǎn)。在當(dāng)前對(duì)產(chǎn)品要求體積小、智能化、共通化、精度高和穩(wěn)定度好等前提條件下,數(shù)字化開關(guān)電源有著廣闊的發(fā)展空間。本系統(tǒng)來基本上達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。能夠滿足較高精度的設(shè)計(jì)要求。但對(duì)于高精度數(shù)字化電源,系統(tǒng)還有值得改進(jìn)的地方,比如改進(jìn)主控器,提高參考電壓的精度,提高采樣器件的精度等,都可以提高系統(tǒng)的精度。 本系統(tǒng)涉及電子、通信和測(cè)控等技術(shù)領(lǐng)域,將數(shù)字PID算法與電力電子技術(shù)、通信技術(shù)等有機(jī)地結(jié)合了起來。本系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案不僅可以用在電源控制器上,只要是相關(guān)的領(lǐng)域都可以采用。
標(biāo)簽: FPGA DSP 數(shù)字化 開關(guān)電源
上傳時(shí)間: 2013-06-21
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心電(Electrocardiograph)作為人體重要的生理及病理指標(biāo)之一,具有重要的醫(yī)學(xué)研究?jī)r(jià)值。針對(duì)其信號(hào)微弱、頻率低、阻抗高、隨機(jī)性強(qiáng)及易受干擾的特點(diǎn),首先提出了信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì)的要求;然后針對(duì)性地選擇元器件并設(shè)計(jì)硬件電路,其中包括:一級(jí)放大電路、調(diào)零電路、50 Hz限波電路、帶通濾波電路及二級(jí)放大電路;最后對(duì)所設(shè)計(jì)的硬件電路進(jìn)行實(shí)際測(cè)試。結(jié)果表明該調(diào)理電路具有輸出波形穩(wěn)定、噪聲小和共模抑制比高的特點(diǎn),提高了心電信號(hào)采集的精度。
標(biāo)簽: 心電信號(hào) 調(diào)理電路
上傳時(shí)間: 2014-01-19
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multisim 波形仿真電路
標(biāo)簽: 電路 穩(wěn)幅 RC正弦 波形仿真
上傳時(shí)間: 2014-12-23
上傳用戶:JIEWENYU
零漂移放大器可動(dòng)態(tài)校正其失調(diào)電壓并重整其噪聲密度。自穩(wěn)零型和斬波型是兩種常用類型,可實(shí)現(xiàn) nV 級(jí)失調(diào)電壓和極低的失調(diào)電壓時(shí)間/溫度漂移。放大器的 1/f 噪聲也視為直流誤差,也可一并消除。零漂移放大器為設(shè)計(jì)師提供了很多好處:首先,溫漂和 1/f 噪聲在系統(tǒng)中始終起著干擾作用,很難以其它方式消除,其次,相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)的放大器,零漂移放大器具有較高的開環(huán)增益、電源抑制比和共模抑制比,另外,在相同的配置下,其總輸出誤差低于采用標(biāo)準(zhǔn)精密放大器的輸出誤差
標(biāo)簽: 工程師 零漂移 運(yùn)算放大器
上傳時(shí)間: 2013-11-23
上傳用戶:kristycreasy
運(yùn)算放大器集成電路,與其它通用集成電路一樣,向低電壓供電方向發(fā)展,普遍使用3V供電,目的是減少功耗和延長(zhǎng)電池壽命。這樣一來,運(yùn)算放大器集成電路需要有更高的元件精度和降低誤差容限。運(yùn)算放大器一般位于電路系統(tǒng)的前端,對(duì)于時(shí)間和溫度穩(wěn)定性的要求是可以理解的,同時(shí)要改進(jìn)電路結(jié)構(gòu)和修調(diào)技術(shù)。當(dāng)前,運(yùn)算放大器是在封裝后用激光修調(diào)和斬波器穩(wěn)定技術(shù),這些辦法已沿用多年并且行之有效,它們?nèi)杂懈倪M(jìn)的潛力,同時(shí)近年開發(fā)成功的數(shù)字校正技術(shù),由于獲得成功和取得實(shí)效,幾家運(yùn)算放大器集成電路生產(chǎn)商最近公開了它們的數(shù)字修調(diào)技術(shù),本文簡(jiǎn)介如下。
標(biāo)簽: 精密 運(yùn)算放大器 自動(dòng)校零
上傳時(shí)間: 2013-11-17
上傳用戶:妄想演繹師
很好的許多初學(xué)者對(duì)二極管很“熟悉”,提起二極管的特性可以脫口而出它的單向?qū)щ娞匦?,說到它在電路中的應(yīng)用第一反應(yīng)是整流,對(duì)二極管的其他特性和應(yīng)用了解不多,認(rèn)識(shí)上也認(rèn)為掌握了二極管的單向?qū)щ娞匦裕湍芊治龆O管參與的各種電路,實(shí)際上這樣的想法是錯(cuò)誤的,而且在某種程度上是害了自己,因?yàn)檫@種定向思維影響了對(duì)各種二極管電路工作原理的分析,許多二極管電路 無(wú)法用單向?qū)щ娞匦詠斫忉屍涔ぷ髟?。二極管除單向?qū)щ娞匦酝?,還有許多特性,很多的電路中并不是利用單向?qū)щ娞匦跃湍芊治龆O管所構(gòu)成電路的工作原理,而需要掌握二極管更多的特性才能正確分析這些電路,例如二極管構(gòu)成的簡(jiǎn)易直流穩(wěn)壓電路,二極管構(gòu)成的溫度補(bǔ)償電路等。
上傳時(shí)間: 2013-10-23
上傳用戶:life840315
基于硅光伏電池單元的物理模型和光伏組件及光伏陣列的串并聯(lián)結(jié)構(gòu),采用PSpice構(gòu)建了小型硅光伏陣列的仿真模型,并利用該模型對(duì)光伏直流BUCK變換電路的開環(huán)和恒壓控制閉環(huán)特性進(jìn)行了仿真研究.仿真結(jié)果與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比表明,此模型能夠在較高的近似程度上方便地模擬實(shí)際光伏電池的行為特性,將PSpice軟件用于光伏發(fā)電系統(tǒng)的仿真是可行的.
標(biāo)簽: PSpice 光伏電路 仿真 實(shí)驗(yàn)
上傳時(shí)間: 2014-01-05
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MCU(單片機(jī))對(duì)可控硅的控制:交流市電控制――MCU對(duì)可控硅的控制 郭江辛 07-23-03在用可控硅對(duì)交流市電控制中,主要注意以下幾個(gè)方面:一, 同步信號(hào) (弄不好都會(huì)產(chǎn)生不均勻的斬波,控制白熾燈表現(xiàn)為燈閃)1) 清楚同步信號(hào)在交流周期中的位置,最好在交流零點(diǎn)選取.在一些阻容降壓對(duì)MCU 供電電路中,最好直接在交流電源兩端取同步信號(hào)(過零點(diǎn)),以避免計(jì)算阻容產(chǎn)生的象移(PHASE SHIFT)2) 同步信號(hào)要穩(wěn)定二, 控制信號(hào) (弄不好則可控硅不能通,或一直通)1) 可控硅斷路時(shí),可控硅控制極(GATE)最好是開路,沒有開極的MCU可加如下電路:
標(biāo)簽: MCU 單片機(jī) 可控硅 控制
上傳時(shí)間: 2014-05-05
上傳用戶:comer1123
主要是汽車方面用的低壓直流電機(jī)方面的資料,希望對(duì)大家有用
標(biāo)簽: 直流電機(jī) 控制電路
上傳時(shí)間: 2013-10-12
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