離線式開關(guān)電源電路設(shè)計及電路原理圖pcb變壓器資料解析功能描述 DK124 是一款離線式開關(guān)電源芯片,最大輸出功率達(dá)到 24W。不同于 PWM 控制器和外部 分立功率 MOS 組合的解決方案,DK124 內(nèi)部集成了 PWM 控制器、700V 功率管和初級峰值 電流檢測電路,并采用了可以省略輔助供電繞組的專利自供電技術(shù),因此極大地簡化了 外圍應(yīng)用電路,減少了原件數(shù)量,電路尺寸和重量,特別適用于成本敏感的反激式開關(guān) 電源。 產(chǎn)品特點 l 全電壓輸入 85V—265V l 內(nèi)置 700V 高壓功率管 l 內(nèi)部集成了高壓啟動電路,無需外部啟動電阻 l 內(nèi)置 16mS 軟啟動電路 l 內(nèi)置高低壓功率補償電路,使高低壓最大輸出功率保持一致 l 專利的自供電技術(shù),無需外部輔助繞組供電 l 內(nèi)置頻率調(diào)制電路,簡化了外圍 EMI 設(shè)計成本 l 完整的過壓、過溫、過流、過載、輸出開路/短路保護(hù) 應(yīng)用領(lǐng)域
隨著光伏發(fā)電系統(tǒng)快速發(fā)展,以及電動汽車充電樁的普及,傳統(tǒng)的剩余電流保護(hù)器無法滿足實際需求。介紹了一款B型剩余電流保護(hù)器,采用磁調(diào)制剩余電流互感器和零序電流互感器采集剩余電流。根據(jù)GB/T 22794—2017標(biāo)準(zhǔn)要求,可識別1 kHz及以下的正弦交流、帶和不帶直流分量的脈動直流、平滑直流等剩余電流信號。經(jīng)信號調(diào)理電路將電壓信號送到單片機進(jìn)行采集和判斷。通過試驗測試,該樣機在測試精度和速度上均符合國家標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求。The rapid development of photovoltaic power generation systems and the popularity of electric vehicle charging piles make the traditional residual current protective devices unable to meet the actual demand.This paper proposed a type B residual current protective device,which uses the magnetically modulated residual current transformer and the zero sequence current transformer to acquire the residual current.According to the requirements of GB/T 22794—2017,the type B residual current protective device can detect sinusoidal AC residual current of 1kHz and below 1kHz,pulsating DC residual current with and without DC component,smooth DC residual current and so on.The signal processing circuit sends the voltage signal to the MCU for acquisition and judgment.Through experimental tests,the device meets the relevant requirements of national standards in terms of test accuracy and speed.
本論文是依托“985”工程超寬帶全中頻比幅比相測向系統(tǒng)研制項目,在原有經(jīng)典雷達(dá)接收機系統(tǒng)設(shè)計方案的基礎(chǔ)上,結(jié)合測向系統(tǒng)的工作原理和測向要求,采用四通道一次變頻超外差設(shè)計方案,基于MC和MMC器件分模塊設(shè)計了一個雷達(dá)接收機,并對該接收機的頻率源進(jìn)行了研制論文首先針對該接收機系統(tǒng)的指標(biāo)要求,進(jìn)行了系統(tǒng)的變頻分析以及鏈路的指標(biāo)分配和核算,對接收機進(jìn)行了系統(tǒng)級設(shè)計和功能模塊規(guī)劃。下變頻電路是整個接收機系統(tǒng)的主要組成部分。論文選用雙平衡混頻器,并對下變頻電路中各個功能模塊,包括耦合電路、低噪聲放大電路、混頻電路、中頻放大電路和中頻濾波電路以及其本振信號功分電路和測試信號功分電路進(jìn)行了設(shè)計和測試。在此基礎(chǔ)上,還完成了下變頻電路的結(jié)構(gòu)布局和電磁兼容設(shè)計。頻率源已成為雷達(dá)接收機系統(tǒng)的乃至整個雷達(dá)系統(tǒng)十分關(guān)鍵的技術(shù)。論文采用直接數(shù)字頻率合成器(DDs)和鎖相環(huán)(PLL)相結(jié)合的頻率合成方案,完成了頻率合成器,包括DDS、PLL以及其基于ARM的控制電路的設(shè)計和測試對接收機及其頻率源的測試結(jié)果表明:系統(tǒng)工作狀態(tài)正常,基本滿足設(shè)計要求。21世紀(jì)進(jìn)入高技術(shù)兵器時代,武器裝備的自動化和智能化是其發(fā)展的主要趨勢。智能化武器中最為突出的是精確制導(dǎo)和無人機,其精確的探測技術(shù)是由一個建立在一定體制上的測向系統(tǒng)完成,因而現(xiàn)代電子戰(zhàn)對測向系統(tǒng)的準(zhǔn)確性要求越來越高。在眾多的測向體制中,比幅比桕測向具有系統(tǒng)設(shè)備少、易實現(xiàn)、通道的致性好及抗干擾性高等優(yōu)點,被廣泛使用于電子偵察設(shè)備。在這樣一個測向系統(tǒng)中,雷達(dá)接收機是一個重要的組成部分。雷達(dá)(RADAR)詞源于美國海軍在1940年第二次世界大戰(zhàn)中使用的一個保密代號,它是無線電探測和測距(Radio Detection and Ranging)的英文縮寫,即用無線電方法發(fā)現(xiàn)目標(biāo)并測定它們在空間的位置,因此雷達(dá)也稱為“無線電定位”。隨著雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展,雷達(dá)的基本任務(wù)不僅僅是從探測目標(biāo)中提取諸如目標(biāo)距離,角坐標(biāo)(方位角和俯仰角),而且還包括測量目標(biāo)的速度,以及從目標(biāo)回波中獲取更多目標(biāo)反射特性等方面的信息。