STM32F334數字電源開發板 51單片機數字電源 同步整流BUCKBOOST 雙向DC-DC轉換器 升降壓轉換器 恒壓恒流
上傳時間: 2022-07-18
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三極管8050是非常常見的NPN型晶體三極管,在各種放大電路中經常看到它,應用范圍很廣,主要用于高頻放大。也可用作開關電路。類型:開關型;極性:NPN;材料:硅;8050三極管(SOT-23封裝)管腳圖最大集電極電流(A):0.5 A;直流電增益:10 to 60;功耗:625 mW;最大集電極-發射極電壓(VCEO):25; [1] 特征頻率:150 MHzPE8050 硅 NPN 30V 1.5A 1.1W3DG8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K2SC8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *KMC8050 硅 NPN 25V 700mA 200mW 150MHzCS8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
上傳時間: 2022-07-18
上傳用戶:jason_vip1
無刷DC(BLDC)馬達誠如其名所示,沒有傳統馬達中容易磨損的電刷,而是用電子控制器取代,進而提升機體可靠度。此外,BLDC馬達比相同功率輸出的有刷馬達體型更小、重量更輕,因此非常適合空間狹窄的應用。由於BLDC馬達的定子與轉子之間并無機械或電氣觸點,因此需要其他方式指出元件零件的相對位置,以便提升馬達控制。BLDC馬達有兩種方式能達到控制,包括采用霍爾傳感器以及量測反電動勢。上一篇文章已經探討霍爾效應傳感器架構的控制方式(請參閱TechZone的《在BLDC系統中使用回路控制》文章),本文將詳述另一個方式:反電動勢。舍棄傳感器BLDC馬達舍棄傳統馬達中當作機械性整流子的磨損性元件,因此能提升可靠度。此外,BLDC馬達提供高扭力/馬達尺寸比、快速動態響應,以及幾乎無聲的操作。
標簽: bldc
上傳時間: 2022-07-19
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高頻化、高功率密度和高效率,是DC/DC變換器的發展趨勢。傳統的硬開關變換器限制了開關頻率和功率密度的提高。移相全橋PWNZVSDC/DC變換器可以實現主開關管的ZVS,但滯后橋臂實現ZVS的負載范圍較小:整流二極管存在反向恢復問題,不利于效率的提高;輸入電壓較高時,變換器效率較低,不適合輸入電壓高和有掉電維持時間限制的高性能開關電源。LLC串聯諧振DC/DC變換器是直流變換器研究領域的熱點,可以較好的解決移相全橋PWMZVSDC/DC變換器存在的缺點。但該變換器工作過程較為復雜,難于設計和控制,目前尚處于研究階段。本文以LLC串聯諧振全橋DC/DC變換器作為研究內容。以下是本文的主要研究工作:對LLC串聯諧振全橋DC/DC變換器的工作原理進行了詳細研究,利用基頻分量近似法建立了變換器的數學模型,確定了主開關管實現ZVS的條件,推導了邊界負載條件和邊界頻率,確定了變換器的穩態工作區域,推導了輸入,輸出電壓和開關頻率以及負載的關系。仿真結果證明了理論分析的正確性。采用擴展描述函數法建立了變換器在開關頻率變化時的小信號模型,在小信號模型的基礎上分析了系統的穩定性,根據動態性能的要求設計了控制器。仿真結果證明了理論分析的正確性。討論了一臺500m實驗樣機的主電路和控制電路設計問題,給出了設計步驟,可以給實際裝置的設計提供參考。最后給出了實驗波形和實驗數據。實驗結果驗證了理論分析的正確性。
上傳時間: 2022-07-21
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直流穩壓電源Multisim仿真一、整流電路的測試電路圖如下圖所示,整流電路由3N259代替原電路中的2W06,負載用1202電阻:由上圖中測量數據可知輸出整流電壓交流分量為10.808V,直流分量50549V。輸出電壓波形:二、整流濾波電路的測試在整流電路后再加一級470uF濾波電容就構成了整流濾波電路,電路圖如下所示:由上圖可知,整流濾波電壓輸出直流分量為12.057V,交流分量275.686mV,輸出波形如下整流濾波電路是電壓波形變化趨于緩和,但含有較多的交流分量,輸出電壓仍隨輸入電壓的波動也上下波動。二、集成穩壓電源的測試整流濾波電路后加要一級穩壓電路,才可以輸出穩定的直流電壓,即構成直流穩壓電源。穩壓電路用可調式三端集成穩壓器件LM317,通過調節adj端的滑動變阻器控制輸出電壓的大小,圖中二極管的作用是限流保護,防止集成塊燒壞,電路圖如下:
上傳時間: 2022-07-22
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2018年的恩智浦智能車競賽,無線節能組的充電接收電路,同步整流技術,可以限流限壓保護。可以恒功率,恒壓與恒流充電
上傳時間: 2022-07-22
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高頻開關電源由于其在體積、重量、功率密度、效率等方面的諸多優點,已經被廣泛地應用于工業、國防、家電產品等各個領域。在開關電源應用于交流電網的場合,整流電路往往導致輸入電流的斷續,這除了大大降低輸入功率因數外,還增加了大量高次諧波。同時,開關電源中功率開關管的高速開關動作(從幾十kHz到數MHz),形成了EMI(electromagnetic interference)騷擾源。從已發表的開關電源論文可知,在開關電源中主要存在的干擾形式是傳導干擾和近場輻射干擾,傳導干擾還會注入電網,干擾接入電網的其他設備。減少傳導干擾的方法有很多,諸如合理鋪設地線,采取星型鋪地,避免環形地線,盡可能減少公共阻抗;設計合理的緩沖電路;減少電路雜散電容等。除此之外,可以利用EMI濾波器衰減電網與開關電源對彼此的噪聲干擾。EMI騷擾通常難以精確描述,濾波器的設計通常是通過反復迭代,計算制作以求逐步逼近設計要求。本文從EMT濾波原理入手,分別通過對其共模和差模噪聲模型的分析,給出實際工作中設計濾波器的方法,并分步驟給出設計實例。
標簽: emi濾波器
上傳時間: 2022-07-24
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高頻開關電源由于其在體積、重量、功率密度、效率等方面的諸多優點,已經被廣泛地應用于工業、國防、家電產品等各個領域。在開關電源應用于交流電網的場合,整流電路往往導致輸入電流的斷續, 這除了大大降低輸入功率因數外,還增加了大量高次諧波。同時,開關電源中功率開關管的高速開關動作(從幾十kHz 到數MHz),形成了EMI(electromagnetic interference )騷擾源。從已發表的開關電源論文可知, 在開關電源中主要存在的干擾形式是傳導干擾和近場輻射干擾,傳導干擾還會注入電網,干擾接入電網的其他設備。減少傳導干擾的方法有很多, 諸如合理鋪設地線, 采取星型鋪地, 避免環形地線,盡可能減少公共阻抗;設計合理的緩沖電路;減少電路雜散電容等。除此之外,可以利用EMI濾波器衰減電網與開關電源對彼此的噪聲干擾。EMI 騷擾通常難以精確描述,濾波器的設計通常是通過反復迭代,計算制作以求逐步逼近設計要求。本文從EMI濾波原理入手, 分別通過對其共模和差模噪聲模型的分析,給出實際工作中設計濾波器的方法,并分步驟給出設計實例。
上傳時間: 2022-07-24
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無線充電最完整資料· 基本功能是通過線圈將H電能H以H無線H方式傳輸給電池。只需把電池和接收設備放在充電平臺上即可對其進行充電。實驗證明.雖然該系統還不能充電于無形之中.但已能做到將多個校電器放置于同一充電平臺上同時充電。免去接線的煩惱。 1 無線充電器原理與結構 無線充電系統主要采用電磁感應原理,通過線圈進行能量耦合實現能量的傳遞。如圖1所示,系統工作時輸入端將交流市電經全橋整流電路變換成直流電,或用 24V直流電端直接為系統供電。經過H電源管理H模塊后輸出的直流電通過2M有源晶振逆變轉換成高頻交流電供給初級繞組。通過2個H電感H線圈耦合能量,次級線圈輸出的電流經接受轉換電路變化成直流電為電池充電。
標簽: 無線充電
上傳時間: 2022-07-26
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該產品采用高度集成化工藝將力敏元件(PVDF壓電膜)、靈敏度溫度補償元件、感溫元件、信號調理電路電路集成在傳感器內。壓電式原理采集信號,模擬信號輸出,輸出同步于脈搏波動的脈沖信號,脈搏波動一次輸出一正脈沖。該產品可用于脈率檢測,如運動、健身器材設備中的心率測試。從傳感器檢測到的脈搏信號轉化為電壓信號送入電壓跟隨器,起到緩沖的作用,使前級和后級隔離開來,避免相互干擾。輸出的信號經前置放大后送入高通濾波器,以濾除傳感器的熱電干擾,再經過低通濾波器濾除環境中的高頻干擾。處理完的信號送入后級繼續放大以便得到干擾小且清晰的信號,此信號經比較器和二極管整流后直接送入單片機處理,以驅動顯示電路和報警電路。本系統電路的軟件部分能夠精確跟蹤微小心電信號的頻率。所采用的技術是單片機的斷捕獲功能以及數學算法誤差消除、硬件結構誤差消除。
上傳時間: 2022-07-29
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