這本書展示了最常見的硬開關(guān)電源拓?fù)浜鸵葡嗳珮蜍涢_關(guān)的波形和方程。所有的方程都是理想的,唯一的例外是考慮了整流二極管和續(xù)流二極管的正向電壓。所有這些方程也可以在德州儀器的Power Stage Designer工具中使用。
標(biāo)簽: 電源
上傳時(shí)間: 2022-01-13
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常用電源類通訊類ST單片機(jī)芯片集成庫原理圖庫PCB庫AD封裝庫器件庫2D3D庫+器件手冊(cè)合集,已在項(xiàng)目中使用,可以作為你的設(shè)計(jì)參考。SV text has been written to file : 74系列芯片.csv74HC04 6通道單輸入輸出反相器74HC138 3線到8線路解碼器SN74HCT138 3線到8線路解碼器74HC175 四D型觸發(fā)器的復(fù)位觸發(fā)器74HC573 八路三態(tài)同相透明鎖存器SN74HCT573 八路三態(tài)同相透明鎖存器74HC595 8位串行輸入/8位串行或并行輸出 存儲(chǔ)狀態(tài)寄存器74LS00 四2輸入與非門74LS01 四2輸入與非門74LS04 十六進(jìn)制逆變器74LS08 四2輸入與門74LS10 三3輸入與非門74LS148 8線到3線優(yōu)先編碼器74LS192 雙時(shí)鐘方式的十進(jìn)制可逆計(jì)數(shù)器74LS20 雙4輸入與非門74LS32 四2輸入或門74LS74 雙路D類上升沿觸發(fā)器74LS74X2 雙路D類上升沿觸發(fā)器CSV text has been written to file : STM32系列.csvLibrary Component Count : 5Name Description----------------------------------------------------------------------------------------------------STM32F103C8T6 STM32F103RCT6 STM32F103RET6STM32F103VBT6 STM32F103ZET-AMS1117 三端穩(wěn)壓芯片AOZ1036 LM2576-12 DC降壓芯片LM2576-3.3 DC降壓芯片LM2576-5.0 DC降壓芯片LM2576-ADJ DC降壓芯片LM2577-ADJ DC升壓芯片LM2596-12 DC降壓芯片LM2596-3.3 DC降壓芯片LM2596-5.0 DC降壓芯片LM2596-ADJLM317 可調(diào)線性穩(wěn)壓芯片LM7805 MC34063 REF196 3V3基準(zhǔn)電壓源REF5040 高精度電壓基準(zhǔn)SX1308 可調(diào)升壓芯片TL431_DIP 可調(diào)基準(zhǔn)穩(wěn)壓芯片TL431_SMD 可調(diào)基準(zhǔn)穩(wěn)壓芯片TL494 電源管理ICTP4056TPS5430 TPS54331CC2530CH340G DM9000A DM9000CEP DP83848I 網(wǎng)絡(luò)芯片DS1302 ENC28J60 以太網(wǎng)控制芯片F(xiàn)T232RL
上傳時(shí)間: 2022-03-03
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常用4000系列標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字電路的中文名稱資料 型號(hào) 器件名稱 廠牌 備注 CD4000 雙3輸入端或非門+單非門 TI CD4001 四2輸入端或非門 HIT/NSC/TI/GOL CD4002 雙4輸入端或非門 NSC CD4006 18位串入/串出移位寄存器 NSC CD4007 雙互補(bǔ)對(duì)加反相器 NSC CD4008 4位超前進(jìn)位全加器 NSC CD4009 六反相緩沖/變換器 NSC CD4010 六同相緩沖/變換器 NSC CD4011 四2輸入端與非門 HIT/TI CD4012 雙4輸入端與非門 NSC CD4013 雙主-從D型觸發(fā)器 FSC/NSC/TOS CD4014 8位串入/并入-串出移位寄存器 NSC CD4015 雙4位串入/并出移位寄存器 TI CD4016 四傳輸門 FSC/TI CD4017 十進(jìn)制計(jì)數(shù)/分配器 FSC/TI/MOT CD4018 可預(yù)制1/N計(jì)數(shù)器 NSC/MOT CD4019 四與或選擇器 PHI CD4020 14級(jí)串行二進(jìn)制計(jì)數(shù)/分頻器 FSC CD4021 08位串入/并入-串出移位寄存器 PHI/NSC CD4022 八進(jìn)制計(jì)數(shù)/分配器 NSC/MOT CD4023 三3輸入端與非門 NSC/MOT/TI CD4024 7級(jí)二進(jìn)制串行計(jì)數(shù)/分頻器 NSC/MOT/TI CD4025 三3輸入端或非門 NSC/MOT/TI CD4026 十進(jìn)制計(jì)數(shù)/7段譯碼器 NSC/MOT/TI CD4027 雙J-K觸發(fā)器 NSC/MOT/TI CD4028 BCD碼十進(jìn)制譯碼器 NSC/MOT/TI CD4029 可預(yù)置可逆計(jì)數(shù)器 NSC/MOT/TI CD4030 四異或門 NSC/MOT/TI/GOL CD4031 64位串入/串出移位存儲(chǔ)器 NSC/MOT/TI CD4032 三串行加法器 NSC/TI CD4033 十進(jìn)制計(jì)數(shù)/7段譯碼器 NSC/TI CD4034 8位通用總線寄存器 NSC/MOT/TI CD4035 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC/MOT/TI CD4038 三串行加法器 NSC/TI CD4040 12級(jí)二進(jìn)制串行計(jì)數(shù)/分頻器 NSC/MOT/TI CD4041 四同相/反相緩沖器 NSC/MOT/TI CD4042 四鎖存D型觸發(fā)器 NSC/MOT/TI CD4043 4三態(tài)R-S鎖存觸發(fā)器("1"觸發(fā)) NSC/MOT/TI CD4044 四三態(tài)R-S鎖存觸發(fā)器("0"觸發(fā)) NSC/MOT/TI CD4046 鎖相環(huán) NSC/MOT/TI/PHI CD4047 無穩(wěn)態(tài)/單穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器 NSC/MOT/TI CD4048 4輸入端可擴(kuò)展多功能門 NSC/HIT/TI CD4049 六反相緩沖/變換器 NSC/HIT/TI CD4050 六同相緩沖/變換器 NSC/MOT/TI CD4051 八選一模擬開關(guān) NSC/MOT/TI
上傳時(shí)間: 2022-05-05
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《數(shù)字集成電路:電路、系統(tǒng)與設(shè)計(jì)(第二版) 》,電子工業(yè)出版社出版,外文書名: Digital Integrated Circuits:A Design Perspective,Second Edition,作者:簡(jiǎn)·M.拉貝艾 (Jan M.Rahaey) (作者), Anantha Chandrakasan (作者), Borivoje Nikolic (作者), 周潤(rùn)德 (譯者), 等 (譯者)。本書由美國(guó)加州大學(xué)伯克利分校Jan M. Rabaey教授等人所著。全書共12章,分為三部分: 基本單元、電路設(shè)計(jì)和系統(tǒng)設(shè)計(jì)。本書在對(duì)MOS器件和連線的特性做了簡(jiǎn)要的介紹之后,深入分析了數(shù)字設(shè)計(jì)的核心——反相器,并逐步將這些知識(shí)延伸到組合邏輯電路、時(shí)序邏輯電路、控制器、運(yùn)算電路以及存儲(chǔ)器這些復(fù)雜數(shù)字電路與系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中。為了反映數(shù)字集成電路設(shè)計(jì)進(jìn)入深亞微米領(lǐng)域后正在發(fā)生的深刻變化,本書以CMOS工藝的實(shí)際電路為例,討論了深亞微米器件效應(yīng)、電路最優(yōu)化、互連線建模和優(yōu)化、信號(hào)完整性、時(shí)序分析、時(shí)鐘分配、高性能和低功耗設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、芯片測(cè)試和可測(cè)性設(shè)計(jì)等主題,著重探討了深亞微米數(shù)字集成電路設(shè)計(jì)所面臨的挑戰(zhàn)和啟示。
標(biāo)簽: 數(shù)字集成電路 電路系統(tǒng)
上傳時(shí)間: 2022-05-13
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目前市場(chǎng)上的音響功放電源大多采用線性穩(wěn)壓電源,其體積大、能耗高、效率低的特點(diǎn)越來越難以適應(yīng)當(dāng)今社會(huì)節(jié)能環(huán)保的需要。音響功放開關(guān)電源是順應(yīng)國(guó)家政策法規(guī),適應(yīng)市場(chǎng)需求而研制的高效節(jié)能電源,其具有功率智能檢測(cè),輸出電壓動(dòng)態(tài)調(diào)整的功能,能大幅度提高音響系統(tǒng)的效率。文章分析了開關(guān)電源的技術(shù)特點(diǎn),結(jié)合音響功放對(duì)電源的功能需求,提出了功率智能檢測(cè),輸出電壓動(dòng)態(tài)調(diào)整的節(jié)能方案,并分別針對(duì)低端和高端市場(chǎng)設(shè)計(jì)了兩款音響功放開關(guān)電源。低端電源考慮到成本因素,采用模擬器件構(gòu)建,實(shí)現(xiàn)音響系統(tǒng)基本的功率調(diào)節(jié)功能。高端電源采用全橋移相軟開關(guān)技術(shù),實(shí)現(xiàn)電源本身的低耗高效工作,并采用數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)作為控制模塊的核心,其靈活的控制算法能夠更加智能的使輸出電壓隨輸出功率動(dòng)態(tài)調(diào)整,大大降低音響系統(tǒng)內(nèi)部損耗,提高節(jié)能水平。文章針對(duì)兩款開關(guān)電源提出了設(shè)計(jì)步驟,元器件參數(shù)的設(shè)計(jì)方法,對(duì)電路工作原理進(jìn)行了詳細(xì)的分析,針對(duì)DSP數(shù)控高端電源,提出了一種簡(jiǎn)單可靠的移相脈沖生成策略,設(shè)計(jì)了一種變參數(shù)積分分離Pl算法,并給出DSP控制的基本軟件流程。然后制作樣機(jī),經(jīng)實(shí)驗(yàn)調(diào)試,優(yōu)化電路結(jié)構(gòu)和元器件參數(shù),實(shí)驗(yàn)結(jié)果滿足設(shè)計(jì)技術(shù)指標(biāo)。最后,從軟硬件兩方面著手,對(duì)電源設(shè)計(jì)的抗干擾措施提出基本的解決方案。
標(biāo)簽: 音響功放 開關(guān)電源
上傳時(shí)間: 2022-06-18
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Tanner版圖流程舉例(反相器)集成電路設(shè)計(jì)近年來發(fā)展相當(dāng)迅速,許多設(shè)計(jì)需要借助計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)軟件。作為將來從事集成電路設(shè)計(jì)的工作人員,至少需要對(duì)版圖有所了解,但是許多軟件(如cadence)實(shí)在工作站上執(zhí)行的,不利于初學(xué)者。L-Edit軟件是基于PC上的設(shè)計(jì)工具,簡(jiǎn)單易學(xué),操作方便,通過學(xué)習(xí),掌握版圖的設(shè)計(jì)流程。Tanner Pro簡(jiǎn)介:Tanner Pro是一套集成電路設(shè)計(jì)軟件,包括S-EDIT,T-SPICE,W-EDIT,L-EDIT,與LVS,他們的主要功能分別如下:1、S-Edit:編輯電路圖2,T-Spice:電路分析與模擬3,W-Edit:顯示T-Spice模擬結(jié)果4,L-Edit:編輯布局圖、自動(dòng)配置與繞線、設(shè)計(jì)規(guī)則檢查、截面觀察、電路轉(zhuǎn)化5、LVS:電路圖與布局結(jié)果對(duì)比設(shè)計(jì)規(guī)則的作用設(shè)計(jì)規(guī)則規(guī)定了生產(chǎn)中可以接受的幾何尺寸的要求和達(dá)到的電學(xué)性能。對(duì)設(shè)計(jì)和制造雙方來說,設(shè)計(jì)規(guī)則既是工藝加工應(yīng)該達(dá)到的規(guī)范,也是設(shè)計(jì)必循遵循的原則設(shè)計(jì)規(guī)則表示了成品率和性能的最佳折衷
標(biāo)簽: cmos
上傳時(shí)間: 2022-06-21
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下面是北京和協(xié)航電科技有限公司的射頻研發(fā)筆試題,答案是自己總結(jié)的,僅供參考1請(qǐng)簡(jiǎn)述鎖相環(huán)的基本構(gòu)成與工作原理,各主要部件的作用。2請(qǐng)說出產(chǎn)生線性調(diào)頻信號(hào)的幾種方法。3請(qǐng)簡(jiǎn)述AGC電路的基本工作原理。4請(qǐng)簡(jiǎn)述丙類放大器和線性放大器的主要區(qū)別。5請(qǐng)簡(jiǎn)述并聯(lián)諧振電路的基本特性,畫出阻抗曲線。6請(qǐng)用運(yùn)放構(gòu)建一個(gè)電壓放大倍數(shù)為10的同向放大器。7請(qǐng)簡(jiǎn)述你對(duì)阻抗匹配的理解。8請(qǐng)簡(jiǎn)述低通濾波器的主要指標(biāo)。9請(qǐng)簡(jiǎn)述線性穩(wěn)壓電離的基本工作原理。10請(qǐng)給出放大器絕對(duì)u4穩(wěn)定的條件。相環(huán)由以下三個(gè)基本部件組成:鑒相器(PD)、環(huán)路濾波器(LPF)和壓控振蕩器(VCO)鎖相環(huán)的工作原理:1,壓控振蕩器的輸出經(jīng)過采集并分頻;2,和基準(zhǔn)信號(hào)同時(shí)輸入鑒相器:3,鑒相器通過比較上述兩個(gè)信號(hào)的頻率差,然后輸出一個(gè)直流脈沖電壓:4,控制vco,使它的頻率改變;5,這樣經(jīng)過一個(gè)很短的時(shí)間,VcO的輸出就會(huì)穩(wěn)定于某一期望值。鎖相環(huán)可用來實(shí)現(xiàn)輸出和輸入兩個(gè)信號(hào)之間的相位同步。當(dāng)沒有基準(zhǔn)(參考)輸入信號(hào)時(shí),環(huán)路濾波器的輸出為零(或?yàn)槟骋还潭ㄖ担_@時(shí),壓控振蕩器按其固有頻率fv進(jìn)行自由振蕩。當(dāng)有頻率為fr的參考信號(hào)輸入時(shí),Ur和Uv同時(shí)加到鑒相器進(jìn)行鑒相。如果fr和fv相差不大,鑒相器對(duì)Ur和Uv進(jìn)行鑒相的結(jié)果,輸出一個(gè)與Ur和Uv的相位差成正比的誤差電壓Ud,再經(jīng)過環(huán)路濾波器濾去Ld中的高頻成分,輸出一個(gè)控制電壓Uc,Uc將使壓控振蕩器的頻率fv(和相位)發(fā)生變化,朝著參考輸入信號(hào)的頻率靠攏,最后使fv=fr,環(huán)路鎖定。環(huán)路一旦進(jìn)入鎖定狀態(tài)后,壓控振蕩器的輸出信號(hào)與環(huán)路的輸入信號(hào)(參考信號(hào))之間只有一個(gè)固定的穩(wěn)態(tài)相位差,而沒有頻差存在。這時(shí)我們就稱環(huán)路已被鎖定。
上傳時(shí)間: 2022-06-21
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工作原理分析,主要分析電阻負(fù)載時(shí)的情況:1,任一相導(dǎo)通須和另一相構(gòu)成回路,因此,和三相全控整流電路一樣,電流流通路徑中有兩個(gè)晶閘管,所以應(yīng)采用雙脈沖或?qū)捗}沖觸發(fā)。2,三相的觸發(fā)脈沖依次相差120",同一相的兩個(gè)反并聯(lián)晶閘管觸發(fā)脈沖應(yīng)相差180因此觸發(fā)脈沖順序和三相橋式全控整流電路一樣,為VTI vT6,依次相差6003,如果把晶閘管換成二極管可以看出,相電流和相電壓同相位,且相電壓過零食二極管開始導(dǎo)通。因此把相電壓過零點(diǎn)定為觸發(fā)延遲角a的起點(diǎn),三相三線電路中,兩相間導(dǎo)通是靠線電壓導(dǎo)通的,而線電壓超前相電壓30",因此,a角移范圍是0~ 150根據(jù)任一時(shí)刻導(dǎo)通晶閘管個(gè)數(shù)及半個(gè)周波內(nèi)電流是否連續(xù),可將0"-150"的移相范圍分為如下三段:(1)0"< a<60":電路處于三管導(dǎo)通與兩管導(dǎo)通交替,每管導(dǎo)通180"-a。但a-0時(shí)是種特殊情況,一直是三管導(dǎo)通。(2)60"<a< 90:任一時(shí)刻都是兩管導(dǎo)通,每管的導(dǎo)通角都是120(3)90"<a< 150":電路處于兩管號(hào)通與無晶同管導(dǎo)通交替狀態(tài),每個(gè)晶閘管導(dǎo)通角為300-2a。而且這個(gè)導(dǎo)通角被分割為不連續(xù)的兩部分,在半周波內(nèi)形成兩個(gè)斷續(xù)的波頭,各占150"-a.
標(biāo)簽: 三相交流調(diào)壓電路 matlab
上傳時(shí)間: 2022-06-22
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本論文主要研究自激式RF電源的功率控制,主要分為七個(gè)部分:第部分主要介紹ICP儀器的發(fā)展歷史、RF電源的主流技術(shù)路線及國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀,指出了存在的部分問題,確立了本文研究主題。第二部分簡(jiǎn)介了ICP儀器的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),重點(diǎn)介紹等離子炬光源以及自激式RF電源。首先從系統(tǒng)的角度介紹了ICP儀器的組成及工作原理,然后對(duì)等離子矩光源的產(chǎn)生條件及生成機(jī)理作了說明,并且對(duì)其在點(diǎn)火過程中表現(xiàn)的負(fù)載特性作了分析,最后從ICP儀器的分析性能方面說明了它對(duì)RF電源的設(shè)計(jì)要求,明確RF電源的設(shè)計(jì)指標(biāo)。第三部分詳細(xì)介紹了自激式RF電源的實(shí)現(xiàn)原理。按照信號(hào)流向首先介紹了作為跟蹤等離子矩特性的振蕩源——鎖相環(huán)的原理,分別對(duì)其中的鑒相器、環(huán)路濾波器、壓控振蕩器和驅(qū)動(dòng)電路等做了詳細(xì)介紹。然后介紹了高頻功率放大器的原理,確定了主要元件參數(shù),并介紹了適用于自激式RF電源的電路結(jié)構(gòu)。最后對(duì)阻抗匹配原理作了介紹,并重點(diǎn)介紹了集中參數(shù)元件匹配網(wǎng)絡(luò)。第四部分詳細(xì)介紹了本文所做的設(shè)計(jì)工作,包含軟硬件設(shè)計(jì)。這部分仍然是按信號(hào)流向作說明,根據(jù)自激式RF電源的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),針對(duì)這幾部分選擇合適的電路結(jié)構(gòu)、元件參數(shù)等設(shè)計(jì)完成鎖相環(huán)路、高效率E類推挽功率放大電路以及阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)。除此之外,還包括電路中的主要信號(hào)采樣與檢測(cè)、熱設(shè)計(jì)、電磁兼容設(shè)計(jì)以及軟件部分的設(shè)計(jì)說明。第五部分對(duì)本文采取的功率控制流程與策略作詳細(xì)說明,介紹了如何通過改善控制流程和控制策略以提高RF電源性能。第六部分對(duì)所設(shè)計(jì)的RF電源進(jìn)行了測(cè)試,表明本設(shè)計(jì)達(dá)到了預(yù)定的設(shè)計(jì)指標(biāo),說明此方法的可行性與實(shí)用性,并且分析了等離子炬的負(fù)載變化過程,對(duì)RF電源的設(shè)計(jì)提供了有益的參考。第七部分作了全文總結(jié)與展望。所設(shè)計(jì)RF電源成功點(diǎn)燃等離子炬,期間通過對(duì)RF電源的測(cè)試,并在ICP-AES整機(jī)上進(jìn)行了系統(tǒng)驗(yàn)證,測(cè)試證明所設(shè)計(jì)的自激式RF電源與同類電源相比性能有所提升。
上傳時(shí)間: 2022-06-23
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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。
上傳時(shí)間: 2022-06-25
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