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移相器

移相器(Phaser)能夠?qū)Σǖ南辔贿M(jìn)行調(diào)整的一種裝置。任何傳輸介質(zhì)對(duì)在其中傳導(dǎo)的波動(dòng)都會(huì)引入相移,這是早期模擬移相器的原理;現(xiàn)代電子技術(shù)發(fā)展后利用A/D、D/A轉(zhuǎn)換實(shí)現(xiàn)了數(shù)字移相,顧名思義,它是一種不連續(xù)的移相技術(shù),但特點(diǎn)是移相精度高。
  • 移相式全橋電源控制器的設(shè)計(jì)與Matlab仿真的分析

    移相式全橋電源控制器的設(shè)計(jì)與Matlab仿真分析              

    標(biāo)簽: 電源 matlab

    上傳時(shí)間: 2022-04-05

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  • 基于DSP28335+I(xiàn)R2110芯片的移相全橋驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)

    為解決移相全橋電路驅(qū)動(dòng)及相角控制問(wèn)題,設(shè)計(jì)了一種數(shù)字控制的移相全橋驅(qū)動(dòng)電路.以TPL521為光耦隔離、IR2110為柵極驅(qū)動(dòng)芯片.由DSP產(chǎn)生PWM信號(hào),經(jīng)過(guò)光耦隔離和邏輯電路后送至IR2110進(jìn)行相角控制.文章對(duì)IR2110驅(qū)動(dòng)電路原理進(jìn)行分析及參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì),對(duì)TMS320F28335進(jìn)行設(shè)置并給出部分代碼.實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:通過(guò)TMS320F28335可產(chǎn)生的不同相角的PWM波形,滿足了移相全橋?qū)Σ煌嘟强刂频囊?In order to solve the problem of phase-shifted full-bridge circuit driving and phase angle control,a digitally controlled phaseshifted full-bridge driving circuit was designed. TPL521 optocoupler isolation,IR2110 gate driver chip. PWM signals are generated by the DSP and sent to the IR2110 for phase angle control after optocoupler isolation and logic circuits. This text carries on the analysis to the principle of IR2110 drive circuit and parameter design,set up and give out some code to TMS320F28335. The experimental results show that the PWM waveforms with different phase angles generated by TMS320F28335 can meet the requirements of phase-shifted full-bridge control for different phase angles.

    標(biāo)簽: dsp28335 ir2110 芯片

    上傳時(shí)間: 2022-05-03

    上傳用戶:zhanglei193

  • DSP純數(shù)字PFC+ZVS移相全橋48V50A輸出開(kāi)關(guān)電源sch

    DSP純數(shù)字PFC+ZVS移相全橋48V50A輸出開(kāi)關(guān)電源原理圖,之前在淘寶上花錢(qián)購(gòu)買(mǎi)的PDF資料,主要是為了做48V50A電源參考所用的

    標(biāo)簽: dsp 開(kāi)關(guān)電源

    上傳時(shí)間: 2022-06-16

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  • IGBT超音頻串聯(lián)移相調(diào)功感應(yīng)加熱電源的研究.

    本文以超音頻串聯(lián)諧振式感應(yīng)加熱電源為研究對(duì)象,應(yīng)用鎖相環(huán)和PID技術(shù),采用數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)和復(fù)雜可編程邏輯器件(CPLD)聯(lián)合控制的數(shù)字化技術(shù)實(shí)現(xiàn)感應(yīng)加熱電源的頻率跟蹤和0~1800自由移相調(diào)功,為感應(yīng)加熱電源系統(tǒng)的數(shù)字化、信息化、柔性化、智能化控制提供了優(yōu)質(zhì)、可靠的技術(shù)基礎(chǔ)。論文首先介紹了感應(yīng)加熱的基本原理及感應(yīng)加熱技術(shù)的發(fā)展動(dòng)態(tài)。然后通過(guò)對(duì)感應(yīng)加熱電源中的主電路拓?fù)溥M(jìn)行分析,比較串聯(lián)譜振逆變電路與并聯(lián)諧振逆變電路的優(yōu)缺點(diǎn),選擇了更適合超音頻感應(yīng)加熱電源的串聯(lián)語(yǔ)振主電路。在確定了設(shè)計(jì)方案后,詳細(xì)分析了電源的主電路結(jié)構(gòu)并進(jìn)行了系統(tǒng)各組成部分器件的參數(shù)計(jì)算和選取。通過(guò)對(duì)鎖相環(huán)原理進(jìn)行了分析,提出一種基于DSP的數(shù)字鎖相環(huán)(DPLL)的實(shí)現(xiàn)方法。論文在分析和對(duì)比了感應(yīng)加熱電源的各種調(diào)功方式后,選擇了移相調(diào)功對(duì)感應(yīng)加熱電源進(jìn)行恒流調(diào)節(jié)。通過(guò)兩種硬件方案的對(duì)比,確定了一種最佳方案,實(shí)現(xiàn)了基準(zhǔn)臂與移相臂之間移相角的數(shù)字控制信號(hào)的產(chǎn)生。論文搭建了以TMS320LF2407A為控制核心的硬件控制平臺(tái)。包括了采樣電路、保護(hù)電路、驅(qū)動(dòng)電路、顯示電路等外圍電路。在此基礎(chǔ)上編制了系統(tǒng)的程序,完成了樣機(jī),并對(duì)其進(jìn)行了整機(jī)聯(lián)調(diào),給出了電源的實(shí)測(cè)波形。實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明基于DSP的DPLL完全可以勝任超音頻的頻率跟蹤,系統(tǒng)硬件電路可靠,程序運(yùn)行良好。

    標(biāo)簽: igbt 音頻 電源

    上傳時(shí)間: 2022-06-19

    上傳用戶:20125101110

  • 基于FPGA的全數(shù)字化移相PWM控制器設(shè)計(jì)

    文檔為基于FPGA的全數(shù)字化移相PWM控制器設(shè)計(jì)總結(jié)文檔,是一份不錯(cuò)的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,

    標(biāo)簽: fpga

    上傳時(shí)間: 2022-06-27

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  • UC3875 全橋移相開(kāi)關(guān)電源 saber.zip

    UC3875 全橋移相開(kāi)關(guān)電源 saber.zip UC3875 全橋移相開(kāi)關(guān)電源 saber.zip

    標(biāo)簽: uc3875 開(kāi)關(guān)電源

    上傳時(shí)間: 2022-06-28

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  • CMOS反相器石英晶體振蕩電路的PSPICE仿真

    基于CMOS反相器石英晶體振蕩電路的PSPICE仿真                            

    標(biāo)簽: cmos 石英晶體振蕩電路 pspice

    上傳時(shí)間: 2022-07-07

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  • TMS320F2406A開(kāi)發(fā)的DSP純數(shù)字PFC+ZVS移相全橋48V50A輸出開(kāi)關(guān)電源sch

    基于TMS320F2406A開(kāi)發(fā)的DSP純數(shù)字PFC+ZVS移相全橋48V50A輸出開(kāi)關(guān)電源sch

    標(biāo)簽: tms320f2406a dsp pfc 開(kāi)關(guān)電源

    上傳時(shí)間: 2022-07-25

    上傳用戶:bluedrops

  • 電子設(shè)計(jì)大賽:波形合成與分解(包含所有電路圖講解、程序代碼)(853594759)

    全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)(課題:波形的合成與分解) 1 任務(wù) 設(shè)計(jì)制作一個(gè)具有產(chǎn)生多個(gè)不同頻率的正弦信號(hào),并將這些信號(hào)再合成為近似方波和三角波功能的電路。系統(tǒng)示意圖如圖1所示: 2要求 2.1 方波振蕩器的信號(hào)經(jīng)分頻與濾波處理,同時(shí)產(chǎn)生頻率為1kHz和3kHz與5kHz的正弦波信號(hào),這三種信號(hào)應(yīng)具有確定的相位關(guān)系;產(chǎn)生的信號(hào)波形無(wú)明顯失真;幅度峰峰值分別為6V與2V和1.2V; 2.2制作一個(gè)由移相器和加法器構(gòu)成的信號(hào)合成電路,將產(chǎn)生的1kHz和3kHz正弦波信號(hào),作為基波和3次諧波,合成一個(gè)近似方波,波形幅度為5V,合成波形的形狀如圖2所示。 圖2 利用基波和3次諧波合成的近似方波 2.3 再用5kHz的正弦信號(hào)作為5次諧波,參與信號(hào)合成,使合成的波形更接近于方波,波形幅度為5V; 2.4根據(jù)三角波諧波的組成關(guān)系,設(shè)計(jì)一個(gè)新的信號(hào)合成電路,將產(chǎn)生的1kHz、3kHz、5kHz各個(gè)正弦信號(hào),合成一個(gè)近似的三角波形,波形幅度為5V; 2.5合成波形的幅度與直流電平能數(shù)字設(shè)置和數(shù)控步進(jìn)可調(diào),步進(jìn)值為0.5V和0.05V; 2.6設(shè)計(jì)制作一個(gè)能對(duì)各個(gè)正弦信號(hào)的幅度進(jìn)行測(cè)量和數(shù)字顯示的電路,測(cè)量誤差不大于?5%; 2要求 2.1 方波振蕩器的信號(hào)經(jīng)分頻與濾波處理,同時(shí)產(chǎn)生頻率為1kHz和3kHz與5kHz的正弦波信號(hào),這三種信號(hào)應(yīng)具有確定的相位關(guān)系;產(chǎn)生的信號(hào)波形無(wú)明顯失真;幅度峰峰值分別為6V與2V和1.2V; 2.2制作一個(gè)由移相器和加法器構(gòu)成的信號(hào)合成電路,將產(chǎn)生的1kHz和3kHz正弦波信號(hào),作為基波和3次諧波,合成一個(gè)近似方波,波形幅度為5V,合成波形的形狀如圖2所示。 圖2 利用基波和3次諧波合成的近似方波 2.3 再用5kHz的正弦信號(hào)作為5次諧波,參與信號(hào)合成,使合成的波形更接近于方波,波形幅度為5V; 2.4根據(jù)三角波諧波的組成關(guān)系,設(shè)計(jì)一個(gè)新的信號(hào)合成電路,將產(chǎn)生的1kHz、3kHz、5kHz各個(gè)正弦信號(hào),合成一個(gè)近似的三角波形,波形幅度為5V; 2.5合成波形的幅度與直流電平能數(shù)字設(shè)置和數(shù)控步進(jìn)可調(diào),步進(jìn)值為0.5V和0.05V; 2.6設(shè)計(jì)制作一個(gè)能對(duì)各個(gè)正弦信號(hào)的幅度進(jìn)行測(cè)量和數(shù)字顯示的電路,測(cè)量誤差不大于?5%; 2要求 2.1 方波振蕩器的信號(hào)經(jīng)分頻與濾波處理,同時(shí)產(chǎn)生頻率為1kHz和3kHz與5kHz的正弦波信號(hào),這三種信號(hào)應(yīng)具有確定的相位關(guān)系;產(chǎn)生的信號(hào)波形無(wú)明顯失真;幅度峰峰值分別為6V與2V和1.2V; 2.2制作一個(gè)由移相器和加法器構(gòu)成的信號(hào)合成電路,將產(chǎn)生的1kHz和3kHz正弦波信號(hào),作為基波和3次諧波,合成一個(gè)近似方波,波形幅度為5V,合成波形的形狀如圖2所示。 圖2 利用基波和3次諧波合成的近似方波 2.3 再用5kHz的正弦信號(hào)作為5次諧波,參與信號(hào)合成,使合成的波形更接近于方波,波形幅度為5V; 2.4根據(jù)三角波諧波的組成關(guān)系,設(shè)計(jì)一個(gè)新的信號(hào)合成電路,將產(chǎn)生的1kHz、3kHz、5kHz各個(gè)正弦信號(hào),合成一個(gè)近似的三角波形,波形幅度為5V; 2.5合成波形的幅度與直流電平能數(shù)字設(shè)置和數(shù)控步進(jìn)可調(diào),步進(jìn)值為0.5V和0.05V; 2.6設(shè)計(jì)制作一個(gè)能對(duì)各個(gè)正弦信號(hào)的幅度進(jìn)行測(cè)量和數(shù)字顯示的電路,測(cè)量誤差不大于?5%; 2要求 2.1 方波振蕩器的信號(hào)經(jīng)分頻與濾波處理,同時(shí)產(chǎn)生頻率為1kHz和3kHz與5kHz的正弦波信號(hào),這三種信號(hào)應(yīng)具有確定的相位關(guān)系;產(chǎn)生的信號(hào)波形無(wú)明顯失真;幅度峰峰值分別為6V與2V和1.2V; 2.2制作一個(gè)由移相器和加法器構(gòu)成的信號(hào)合成電路,將產(chǎn)生的1kHz和3kHz正弦波信號(hào),作為基波和3次諧波,合成一個(gè)近似方波,波形幅度為5V,合成波形的形狀如圖2所示。 圖2 利用基波和3次諧波合成的近似方波 2.3 再用5kHz的正弦信號(hào)作為5次諧波,參與信號(hào)合成,使合成的波形更接近于方波,波形幅度為5V; 2.4根據(jù)三角波諧波的組成關(guān)系,設(shè)計(jì)一個(gè)新的信號(hào)合成電路,將產(chǎn)生的1kHz、3kHz、5kHz各個(gè)正弦信號(hào),合成一個(gè)近似的三角波形,波形幅度為5V; 2.5合成波形的幅度與直流電平能數(shù)字設(shè)置和數(shù)控步進(jìn)可調(diào),步進(jìn)值為0.5V和0.05V; 2.6設(shè)計(jì)制作一個(gè)能對(duì)各個(gè)正弦信號(hào)的幅度進(jìn)行測(cè)量和數(shù)字顯示的電路,測(cè)量誤差不大于?5%; 一起學(xué)習(xí)交流 QQ:853594759

    標(biāo)簽: 853594759 電子設(shè)計(jì)大賽 波形合成 分解

    上傳時(shí)間: 2013-10-11

    上傳用戶:chongchong1234

  • 用于5g終端的毫米波多波束天線

    PCB電路如微帶電路有較為顯著的介質(zhì)和輻射損耗,而傳統(tǒng)金屬波導(dǎo)雖然損耗低、信號(hào)干擾小,但其結(jié)構(gòu)很難做到小型化和集成。因此這兩種結(jié)構(gòu)不適用于要求低功耗且空間尺寸受限的移動(dòng)終端。采用基片集成波導(dǎo)(SIW)可同時(shí)降低損耗和增加可集成性,其兼?zhèn)淞私饘俨▽?dǎo)和平面電路的優(yōu)良屬性,是未來(lái)5G毫米波終端應(yīng)用場(chǎng)景最佳的選項(xiàng)之一。本文的主要內(nèi)容包括:對(duì)SIw、波柬掃描陣、縫隙天線陣和Butler知陣多波束饋電網(wǎng)絡(luò)等基本原理進(jìn)行了簡(jiǎn)要的回顧。此四方面的知識(shí)是本文所有設(shè)計(jì)的理論支撐。系統(tǒng)梳理了siw.縫隙天線陣的設(shè)計(jì)步驟和Butler矩陣饋電網(wǎng)絡(luò)的分析方法。提出了將4 x4 Butler矩陣多波束饋電網(wǎng)絡(luò)用于木來(lái)5G終端天線的設(shè)計(jì)以實(shí)現(xiàn)多波束寬角度高增益信號(hào)覆蓋、本文選擇采用了多被束方案,并結(jié)合了sG移動(dòng)終端設(shè)計(jì)了適用于5G終端的4x4 Buter矩陣多波束饋電網(wǎng)絡(luò)和縫隙天線陣,加工測(cè)試表明多波束方案基本可滿足未來(lái)5G終端天線的要求。在傳統(tǒng)4x4 Butler的基礎(chǔ)上,提出和設(shè)計(jì)了一款改進(jìn)型的4x4 SIW Butler矩陣。從理論上驗(yàn)證了方案的可行性且推導(dǎo)了各個(gè)器件須滿足的條件。新設(shè)計(jì)的Butler矩陣其核心是將移相器歸入到3dB定向耦合器的設(shè)計(jì)中。仿真和測(cè)試結(jié)果表明,改進(jìn)型的4x4 SIW Butler矩陣不僅擁有更好的輸出幅相平坦度還具有比傳統(tǒng)4x4 SIW Butler矩陣更高的設(shè)計(jì)靈活性。設(shè)計(jì)了一款3x3 SIw Butler矩陣。首先給出了該款矩陣的設(shè)計(jì)思路來(lái)源,然后從原理上驗(yàn)證了此矩陣設(shè)計(jì)的可行性和詳細(xì)地推導(dǎo)出了3x3 Butler短陣的結(jié)構(gòu)和器件參數(shù)。仿真和結(jié)果表明,該型Butler矩陣比4×4 SIW Butler矩陣尺寸更小、結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)單,但具有和4×4 SIW Buter矩陣相當(dāng)?shù)脑鲆嬷岛筒ㄊ采w范圍。

    標(biāo)簽: PCB 5g 毫米波 天線

    上傳時(shí)間: 2022-06-20

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