亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

耦合器

  • 基于FPGA的線陣CCD驅動時序及模擬信號處理的設計

    1引言電荷耦合器CCD具有尺寸小、精度高、功耗低、壽命長、測量精度高等優點,在圖像傳感和非接觸測量領域得到了廣泛應用。由于CCD芯片的轉換效率、信噪比等光電特性只有在合適的時序驅動下才能達到器件工藝設計所要求的最佳值,以及穩定的輸出信號,因此驅動時序的設計是應用的關鍵問題之一。通用CCD驅動設計有4種實現方式:EPROM驅動法;IC驅動法;單片機驅動法以及可編程邏輯器件(PLD)驅動法?;贔PGA設計的驅動電路是可再編程的,與傳統的方法相比,其優點是集成度高、速度快、可靠性好。若要改變驅動電路的時序,增減某些功能,僅需要對器件重新編程即可,在不改變任何硬件的情況下,即可實現驅動電路的更新換代。2CD1501DCCD工作參數及時序分析

    標簽: fpga ccd 信號處理

    上傳時間: 2022-06-23

    上傳用戶:

  • 四相交錯并聯變換器中耦合電感的對稱化

    為了提高交錯并聯變換器的性能,對四相交錯并聯雙向DC/DC變換器中不對稱耦合電感進行分析,推導出等效穩態電感和等效暫態電感的數學表達式。結合提出的耦合電感結構進行不對稱耦合電感對稱化研究。通過Saber和3D Maxwell軟件進行仿真驗證和樣機實驗,驗證了理論分析和仿真結果的正確性。

    標簽: 交錯并聯 變換器 耦合電感 對稱

    上傳時間: 2013-10-19

    上傳用戶:wangfei22

  • 利用耦合輸出電感的PWM全橋變換器

    提出了一種利用耦合輸出電感的新型次級箝位零電壓、零電流開關-脈寬調制(ZVZCS-PWM)全橋變換器。它采用無損耗元件及有源開關的簡單輔助電路,實現了滯后橋臂的零電流開關。與傳統的ZVZCS-PWM全橋變換器相比,這種新型變換器具有電路結構簡單,整機效率高,以及輕載時能根據負載情況自動調整箝位電容的充放電電流。因而非常適合用于IGBT 作為主開關的高壓、大功率應用場合。詳細分析了該變換器的工作原理及電路設計;在一臺功率為1kW的工程樣機上測出了實際運行時的波形及變換器效率。實驗結果證明,該變換器能在任意負載下實現滯后橋臂的零電流開關,且滿載時的效率最高達到92%。關鍵詞: 變換器;控制/軟開關

    標簽: PWM 耦合 全橋變換器 輸出電感

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:wujijunshi

  • 基于TMS320F2808的高效雙向DCDC變換器.rar

    雙向DC/DC變換器(Bi-directionalDC/DCconverters)是能夠根據需要調節能量雙向傳輸的直流/直流變換器。隨著科技的發展,雙向DC/DC變換器的應用需求越來越多,正逐步應用到無軌電車、地鐵、列車、電動車等直流電機驅動系統,直流不間斷電源系統,航天電源等場合。一方面,雙向DC/DC變換器為這些系統提供能量,另一方面,又使可回收能量反向給供電端充電,從而節約能量。 大多數雙向DC/DC變換器采用復雜的輔助網絡來實現軟開關技術,本文所研究的Buck/Boost雙向的DC/DC變換器從拓撲上解決器件軟開關的問題;由于Buck/Boost雙向DC/DC變換器的電流紋波較大,這會帶來嚴重的電磁干擾,本文結合Buck/Boost雙向DC/DC變換器拓撲與磁耦合技術使電感電流紋波減小;由于在同一頻率下不同負載時電流紋波不同,本文在控制時根據負載改變PWM頻率,從而使輕載時的電流紋波均較小。 本文所研究的雙向DC/DC變換器采用DSP處理器進行控制,其原因在于:目前沒有專門用于控制該Buck/Boost雙向DC/DC變換器的控制芯片,而DSP具有多路的高分辨率PWM,通過對DSP寄存器的配置可以實現Buck/Boost雙向DC/DC變換器的控制PWM;DSP具有多路高速的A/D轉換接口,并可以通過配合PWM完成對反饋采樣,具備一定的濾波功能。 本文所研究的數字雙向DC/DC變換器實現了在Buck模式下功率MOSFET的零電壓開通及零電壓關斷,電感電流的交迭使其電感輸出端電流紋波明顯變小,輕載時PWM頻率的提升也使得電流紋波變小。

    標簽: F2808 2808 320F DCDC

    上傳時間: 2013-06-08

    上傳用戶:cy_ewhat

  • 一種新穎的隔離型軟開關Boost變換器的研究.rar

    交錯并聯反激變換器具有電路結構簡單,控制方便等優點,并且可以實現電氣隔離。但是其升壓比不高,變換器中主開關管電壓應力較大,且工作中開關管處于硬開關狀態,限制了變換器的效率。 針對交錯并聯反激變換器所存在的問題,本文提出了一種新穎的基于耦合電感第三繞組實現的原邊并聯、副邊并聯隔離型軟開關Boost變換器。該變換器繼承了交錯并聯反激變換器的優點,兩個并聯單元互補工作,分擔功率損耗,輸出電壓的脈動頻率為主開關管的兩倍。不同的是,該變換器具有較高的升壓比,變換器中主開關管的電壓應力較小,克服了交錯并聯反激變換器的問題。在軟開關方面,變換器使用有源箝位軟開關電路,使主開關管與箝位開關管都實現了零電壓軟開關動作,提高了變換器的效率與使用壽命。因此,它與交錯并聯反激變換器相比,更適合于低電壓輸入、高電壓輸出的應用變換場合。 在該變換器的基礎上,針對變換器中輸出二極管電壓電流振蕩較大,本文還提出了經過改進的引入輸出箝位電容的變換器。輸出箝位電容抑制了二極管兩端電壓的振蕩,減小了二極管的電壓應力,提高了變換器的效率。 最后,本文通過仿真與實驗驗證了基于耦合電感第三繞組實現的原邊并聯、副邊并聯隔離型軟開關Boost變換器及其改進型變換器方案的可行性與合理性。

    標簽: Boost 隔離型 軟開關

    上傳時間: 2013-05-20

    上傳用戶:chenlong

  • 動態匹配換能器的超聲波電源控制策略.rar

    超聲波電源廣泛應用于超聲波加工、診斷、清洗等領域,其負載超聲波換能器是一種將超音頻的電能轉變為機械振動的器件。由于超聲換能器是一種容性負載,因此換能器與發生器之間需要進行阻抗匹配才能工作在最佳狀態。串聯匹配能夠有效濾除開關型電源輸出方波存在的高次諧波成分,因此應用較為廣泛。但是環境溫度或元件老化等原因會導致換能器的諧振頻率發生漂移,使諧振系統失諧。傳統的解決辦法就是頻率跟蹤,但是頻率跟蹤只能保證系統整體電壓電流同頻同相,由于工作頻率改變了而匹配電感不變,此時換能器內部動態支路工作在非諧振狀態,導致換能器功率損耗和發熱,致使輸出能量大幅度下降甚至停振,在實際應用中受到限制。所以,在跟蹤諧振點調節逆變器開關頻率的同時應改變匹配電感才能使諧振系統工作在最高效能狀態。針對按固定諧振點匹配超聲波換能器電感參數存在的缺點,本文應用耦合振蕩法對換能器的匹配電感和耦合頻率之間的關系建立數學模型,證實了匹配電感隨諧振頻率變化的規律。給出利用這一模型與耦合工作頻率之間的關系動態選擇換能器匹配電感的方法。經過分析比較,選擇了基于磁通控制原理的可控電抗器作為匹配電感,通過改變電抗控制度調節電抗值。并給出了實現這一方案的電路原理和控制方法。最后本文以DSP TMS320F2812為核心設計出實現這一原理的超聲波逆變電源。實驗結果表明基于磁通控制的可控電抗器可以實現電抗值隨電抗控制度線性無級可調,由于該電抗器輸出正弦波,理論上沒有諧波污染。具體采用復合控制策略,穩態時,換能器工作在DPLL鎖定頻率上;動態時,逐步修改匹配電抗大小,搜索輸出電流的最大值,再結合DPLL鎖定該頻率。配合PS-PWM可實現功率連續可調。該超聲波換能系統能夠有效的跟隨最大電流輸出頻率,即使頻率發生漂移系統仍能保持工作在最佳狀態,具有實際應用價值。

    標簽: 動態 換能器 超聲波電源

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:lacsx

  • 功率電感耦合及在開關電源上的應用

    耦合電感的基本模型耦合電感的結構和參數耦合電感的參數測量正激多路輸出變換器的耦合電感倍流整流電路的耦合電感 Cuk電路的耦合電感VRM電路的耦

    標簽: 功率電感 耦合 開關電源

    上傳時間: 2013-07-28

    上傳用戶:jiachuan666

  • 一種簡單高效的MPEG-2 MP@HL視頻解碼器

    本文基于數據驅動原理提出并用 FPGA 實現了MPEG-2 MP@HL 的視頻解碼器。該解碼器中的各個模塊具有高內聚,低耦合的特點。只要各個模塊符合數據驅動的工作方式,模塊就能自我正常工作。由

    標簽: MPEG 視頻解碼器

    上傳時間: 2013-06-19

    上傳用戶:y562413679

  • 基于ARM控制的新型零電壓零電流全橋DCDC變換器的研制

    軟開關技術是電力電子裝置向高頻化、高功率密度化發展的關鍵技術,已成為現代電力電子技術研究的熱點之一。微處理器的出現促進了電力電子變換器的控制技術從傳統的模擬控制轉向數字控制,數字控制技術可使控制電路大為簡化,并能提高系統的抗干擾能力、控制靈活性、通用性以及智能化程度。本文提出了一種利用耦合輸出電感的新型次級箝位ZVZCS PWM DC/DC變換器,其反饋控制采用數字化方式。 論文分析了該新型變換器的工作原理,推導了變換器各種狀態時的參數計算方程;設計了以ARW芯片LPC2210為核心的數字化反饋控制系統,通過軟件設計實現了PWM移相控制信號的輸出;運用Pspice9.2軟件成功地對變換器進行了仿真,分析了各參數對變換器性能的影響,并得出了變換器的優化設計參數;最后研制出基于該新型拓撲和數字化控制策略的1千瓦移相控制零電壓零電流軟開關電源,給出了其主電路、控制電路、驅動電路、保護電路及高頻變壓器等的設計過程,并在實驗樣機上測量出了實際運行時的波形。 理論分析與實驗結果表明:該變換器拓撲能實現超前橋臂的零電壓開關,滯后橋臂的零電流開關;采用ARM微控制器進行數字控制,較傳統的純模擬控制實時反應速度更快、電源穩壓性能更好、外圍電路更簡單、設計更靈活等,為實現智能化數字電源創造了基礎,具有廣泛的應用前景和巨大的經濟價值。

    標簽: DCDC ARM 控制 全橋

    上傳時間: 2013-08-03

    上傳用戶:cc1

  • 用單層PCB設計超低成本混合調諧器

    今天,電視機與視訊轉換盒應用中的大多數調諧器采用的都是傳統單變換MOPLL概念。這種調諧器既能處理模擬電視訊號也能處理數字電視訊號,或是同時處理這兩種電視訊號(即所謂的混合調諧器)。在設計這種調諧器時需考慮的關鍵因素包括低成本、低功耗、小尺寸以及對外部組件的選擇。本文將介紹如何用英飛凌的MOPLL調諧芯片TUA6039-2或其影像版TUA6037實現超低成本調諧器參考設計。這種單芯片ULC調諧器整合了射頻和中頻電路,可工作在5V或3.3V,功耗可降低34%。設計采用一塊單層PCB,進一步降低了系統成本,同時能處理DVB-T/PAL/SECAM、ISDB-T/NTSC和ATSC/NTSC等混合訊號,可支持幾乎全球所有地區標準。圖1為采用TUA6039-2/TUA6037設計單變換調諧器架構圖。該調諧器實際上不僅是一個射頻調諧器,也是一個half NIM,因為它包括了中頻模塊。射頻輸入訊號透過一個簡單的高通濾波器加上中頻與民間頻段(CB)陷波器的組合電路進行分離。該設計沒有采用PIN二極管進行頻段切換,而是采用一個非常簡單的三工電路進行頻段切換。天線阻抗透過高感抗耦合電路變換至已調諧的輸入電路。然后透過英飛凌的高增益半偏置MOSFET BF5030W對預選訊號進行放大。BG5120K雙MOSFET可以用于兩個VHF頻段。在接下來的調諧后帶通濾波器電路中,則進行信道選擇和鄰道與影像頻率等多余訊號的抑制。前級追蹤陷波器和帶通濾波器的容性影像頻率補償電路就是專門用來抑制影像頻率。

    標簽: PCB 調諧器

    上傳時間: 2013-11-19

    上傳用戶:ryb

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
国产精品人人做人人爽| 国产精品区二区三区日本| 国产精品扒开腿爽爽爽视频| 香蕉视频成人在线观看| 日韩视频在线免费观看| 国产一二精品视频| 欧美午夜不卡视频| 欧美精品福利在线| 欧美国产一区二区在线观看 | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 欧美fxxxxxx另类| 欧美高清视频| 国产精品美女一区二区在线观看| 国产精品第2页| 一区在线影院| 中文高清一区| 美女91精品| 国产精品综合| 激情一区二区三区| 亚洲婷婷免费| 欧美专区在线播放| 欧美午夜宅男影院在线观看| 国产综合色在线| 午夜视频久久久| 国产精品丝袜久久久久久app| 激情文学综合丁香| 欧美在线欧美在线| 国产精品久久波多野结衣| 伊人精品成人久久综合软件| 国产麻豆午夜三级精品| 美日韩精品免费观看视频| 国产精品自拍视频| 亚洲国产精品久久久| 亚洲在线观看免费视频| 免费国产一区二区| 国产精品高潮呻吟久久| 精久久久久久| 国内精品久久久久久久影视麻豆 | 亚洲电影网站| 老司机一区二区三区| 亚洲精品一区二区三区蜜桃久| 亚洲精品在线免费观看视频| 在线亚洲观看| **性色生活片久久毛片| 国产免费亚洲高清| 亚洲精品乱码久久久久久黑人| 亚洲欧美电影在线观看| 黄色亚洲免费| 久久青草欧美一区二区三区| 毛片一区二区| 国产精品久久国产精麻豆99网站| 国内欧美视频一区二区| 在线观看一区视频| 欧美激情一区二区久久久| 99热这里只有成人精品国产| 亚洲第一视频网站| 欧美精品九九99久久| 亚洲网站在线看| 在线观看日韩| 国产精品久久网| 欧美日韩国产色综合一二三四| 久久久久久亚洲精品中文字幕| 亚洲精品久久7777| 1024精品一区二区三区| 国产精品久久久久久久电影| 男女av一区三区二区色多| 久久福利资源站| 午夜视频久久久| 欧美一级视频精品观看| 午夜精品剧场| 久久婷婷丁香| 久久天天狠狠| 久久天天躁狠狠躁夜夜爽蜜月 | 99这里只有精品| 亚洲美女精品成人在线视频| 尤物精品在线| 亚洲美女免费精品视频在线观看| 最新国产拍偷乱拍精品| 亚洲看片网站| 一区二区三区蜜桃网| 欧美一区二区三区成人| 久久精品毛片| 国产精品成人va在线观看| 国产女人精品视频| 国内精品视频久久| 亚洲人www| 久久激情综合网| 欧美福利在线| 国产日韩欧美日韩大片| 亚洲精品一区二区在线| 亚洲男人的天堂在线| 久久综合色综合88| 欧美午夜理伦三级在线观看| 国产精品网站在线| 国产一区二区三区免费观看| 老牛影视一区二区三区| 久久久久这里只有精品| 亚洲女同精品视频| 亚洲视频中文字幕| 一本色道久久综合亚洲精品按摩 | 韩国v欧美v日本v亚洲v| 国产精品日韩在线| 精品69视频一区二区三区| 影音先锋成人资源站| 在线高清一区| 日韩系列在线| 久久黄色网页| 久久伊伊香蕉| 国产精品亚洲一区| 国产深夜精品福利| 亚洲精品久久久久中文字幕欢迎你| 亚洲免费激情| 久久婷婷久久| 国产亚洲人成a一在线v站| 9色porny自拍视频一区二区| 久久久久久网址| 欧美日韩国产精品一区二区亚洲| 国产精品久久午夜| 日韩一级精品| 欧美伦理在线观看| 亚洲电影激情视频网站| 亚洲福利视频在线| 欧美一区二区三区的| 国产婷婷97碰碰久久人人蜜臀| 狠狠色丁香久久婷婷综合_中| 99国产一区| 欧美精品一区二区三区蜜臀| 在线播放亚洲一区| 午夜在线电影亚洲一区| 欧美一区二区三区播放老司机 | 久久激情综合网| 欧美日韩三级| 亚洲在线不卡| 国产热re99久久6国产精品| 亚洲精品国产日韩| 香蕉久久夜色精品国产| 欧美日韩小视频| 99国产精品99久久久久久粉嫩| 美日韩精品免费| 亚洲视频在线播放| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲成色777777在线观看影院| 欧美成人嫩草网站| 一区二区欧美视频| 精品1区2区3区4区| 欧美精品一线| 美女脱光内衣内裤视频久久影院| 亚洲欧美成人精品| 国产精品网站在线| 欧美激情第3页| 久久国产精品久久久久久电车| 亚洲日本中文字幕| 激情校园亚洲| 国产精品美女www爽爽爽视频| 另类成人小视频在线| 亚洲欧美日韩国产另类专区| 亚洲激情av在线| 亚洲日韩第九十九页| 国产一区二区三区最好精华液| 欧美成年人视频网站欧美| 久久亚洲视频| 久久精品国产96久久久香蕉| 香蕉成人伊视频在线观看| 一区二区三区国产盗摄| 99re8这里有精品热视频免费| 亚洲第一页自拍| 亚洲黑丝在线| 亚洲免费大片| 午夜精彩视频在线观看不卡| 亚洲欧美日韩一区二区在线| 亚洲一品av免费观看| 亚洲免费视频一区二区| 亚洲一区二区三区四区五区午夜| 亚洲一二三区精品| 久久久久久久波多野高潮日日| 欧美亚洲一区二区在线观看| 午夜国产欧美理论在线播放| 亚洲一级黄色片| 国产一区99| 国产欧美日韩另类视频免费观看| 欧美日韩一区二区欧美激情| 国产精品久久久久久久app| 黑人一区二区三区四区五区| 在线观看日韩精品| 久久久精品动漫| 欧美视频在线观看一区| 永久91嫩草亚洲精品人人| 在线视频欧美精品| 久久激五月天综合精品| 国产伦精品一区二区三区四区免费 | 久久精品男女| 久久男人资源视频| 国产精品久久久久9999| 亚洲国产精品久久| 亚洲一区二区免费视频| 欧美日韩中文字幕在线视频| 欧美日韩一卡| 亚洲欧洲精品一区二区三区不卡| 久久国产加勒比精品无码| 国产精品久久久久9999吃药|