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能量消耗

  • 電路分析基礎(chǔ)pdf

    電路分析基礎(chǔ)電路分析基礎(chǔ)Fundamentals of Electric CircuitsFundamentals of Electric Circuits多媒體教學(xué)課件多媒體教學(xué)課件北京理工大學(xué)北京理工大學(xué)Beijing Institute of TechnologyBeijing Institute of Technology 目錄•第一章集總電路中電壓、電流的約束關(guān)系•第二章運(yùn)用獨(dú)立電流、電壓變量的分析方法•第四章分解法及單口網(wǎng)絡(luò)•第三章疊加方法與網(wǎng)絡(luò)函數(shù)•第六章電容元件和電感元件•第七章一階電路•第八章二階電路•第十章正弦穩(wěn)態(tài)功率和能量三相電路•第九章阻抗與導(dǎo)納•第十一章電路的頻率響應(yīng)•第十二章耦合電感和理想變壓器

    標(biāo)簽: 電路分析基礎(chǔ)

    上傳時(shí)間: 2013-11-10

    上傳用戶:asdstation

  • 充分利用IP以及拓?fù)湟?guī)劃提高PCB設(shè)計(jì)效率

    本文探討的重點(diǎn)是PCB設(shè)計(jì)人員利用IP,并進(jìn)一步采用拓?fù)湟?guī)劃和布線工具來(lái)支持IP,快速完成整個(gè)PCB設(shè)計(jì)。從圖1可以看出,設(shè)計(jì)工程師的職責(zé)是通過(guò)布局少量必要元件、并在這些元件之間規(guī)劃關(guān)鍵互連路徑來(lái)獲取IP。一旦獲取到了IP,就可將這些IP信息提供給PCB設(shè)計(jì)人員,由他們完成剩余的設(shè)計(jì)。 圖1:設(shè)計(jì)工程師獲取IP,PCB設(shè)計(jì)人員進(jìn)一步采用拓?fù)湟?guī)劃和布線工具支持IP,快速完成整個(gè)PCB設(shè)計(jì)?,F(xiàn)在無(wú)需再通過(guò)設(shè)計(jì)工程師和PCB設(shè)計(jì)人員之間的交互和反復(fù)過(guò)程來(lái)獲取正確的設(shè)計(jì)意圖,設(shè)計(jì)工程師已經(jīng)獲取這些信息,并且結(jié)果相當(dāng)精確,這對(duì)PCB設(shè)計(jì)人員來(lái)說(shuō)幫助很大。在很多設(shè)計(jì)中,設(shè)計(jì)工程師和PCB設(shè)計(jì)人員要進(jìn)行交互式布局和布線,這會(huì)消耗雙方許多寶貴的時(shí)間。從以往的經(jīng)歷來(lái)看交互操作是必要的,但很耗時(shí)間,且效率低下。設(shè)計(jì)工程師提供的最初規(guī)劃可能只是一個(gè)手工繪圖,沒(méi)有適當(dāng)比例的元件、總線寬度或引腳輸出提示。隨著PCB設(shè)計(jì)人員參與到設(shè)計(jì)中來(lái),雖然采用拓?fù)湟?guī)劃技術(shù)的工程師可以獲取某些元件的布局和互連,不過(guò),這個(gè)設(shè)計(jì)可能還需要布局其它元件、獲取其它IO及總線結(jié)構(gòu)和所有互連才能完成。PCB設(shè)計(jì)人員需要采用拓?fù)湟?guī)劃,并與經(jīng)過(guò)布局的和尚未布局的元件進(jìn)行交互,這樣做可以形成最佳的布局和交互規(guī)劃,從而提高PCB設(shè)計(jì)效率。隨著關(guān)鍵區(qū)域和高密區(qū)域布局完成及拓?fù)湟?guī)劃被獲取,布局可能先于最終拓?fù)湟?guī)劃完成。因此,一些拓?fù)渎窂娇赡鼙仨毰c現(xiàn)有布局一起工作。雖然它們的優(yōu)先級(jí)較低,但仍需要進(jìn)行連接。因而一部分規(guī)劃圍繞布局后的元件產(chǎn)生了。此外,這一級(jí)規(guī)劃可能需要更多細(xì)節(jié)來(lái)為其它信號(hào)提供必要的優(yōu)先級(jí)。

    標(biāo)簽: PCB 利用IP 拓?fù)湟?guī)劃

    上傳時(shí)間: 2013-10-12

    上傳用戶:sjyy1001

  • PCB被動(dòng)組件的隱藏特性解析

    PCB 被動(dòng)組件的隱藏特性解析 傳統(tǒng)上,EMC一直被視為「黑色魔術(shù)(black magic)」。其實(shí),EMC是可以藉由數(shù)學(xué)公式來(lái)理解的。不過(guò),縱使有數(shù)學(xué)分析方法可以利用,但那些數(shù)學(xué)方程式對(duì)實(shí)際的EMC電路設(shè)計(jì)而言,仍然太過(guò)復(fù)雜了。幸運(yùn)的是,在大多數(shù)的實(shí)務(wù)工作中,工程師并不需要完全理解那些復(fù)雜的數(shù)學(xué)公式和存在于EMC規(guī)范中的學(xué)理依據(jù),只要藉由簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)模型,就能夠明白要如何達(dá)到EMC的要求。本文藉由簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)公式和電磁理論,來(lái)說(shuō)明在印刷電路板(PCB)上被動(dòng)組件(passivecomponent)的隱藏行為和特性,這些都是工程師想讓所設(shè)計(jì)的電子產(chǎn)品通過(guò)EMC標(biāo)準(zhǔn)時(shí),事先所必須具備的基本知識(shí)。導(dǎo)線和PCB走線導(dǎo)線(wire)、走線(trace)、固定架……等看似不起眼的組件,卻經(jīng)常成為射頻能量的最佳發(fā)射器(亦即,EMI的來(lái)源)。每一種組件都具有電感,這包含硅芯片的焊線(bond wire)、以及電阻、電容、電感的接腳。每根導(dǎo)線或走線都包含有隱藏的寄生電容和電感。這些寄生性組件會(huì)影響導(dǎo)線的阻抗大小,而且對(duì)頻率很敏感。依據(jù)LC 的值(決定自共振頻率)和PCB走線的長(zhǎng)度,在某組件和PCB走線之間,可以產(chǎn)生自共振(self-resonance),因此,形成一根有效率的輻射天線。在低頻時(shí),導(dǎo)線大致上只具有電阻的特性。但在高頻時(shí),導(dǎo)線就具有電感的特性。因?yàn)樽兂筛哳l后,會(huì)造成阻抗大小的變化,進(jìn)而改變導(dǎo)線或PCB 走線與接地之間的EMC 設(shè)計(jì),這時(shí)必需使用接地面(ground plane)和接地網(wǎng)格(ground grid)。導(dǎo)線和PCB 走線的最主要差別只在于,導(dǎo)線是圓形的,走線是長(zhǎng)方形的。導(dǎo)線或走線的阻抗包含電阻R和感抗XL = 2πfL,在高頻時(shí),此阻抗定義為Z = R + j XL j2πfL,沒(méi)有容抗Xc = 1/2πfC存在。頻率高于100 kHz以上時(shí),感抗大于電阻,此時(shí)導(dǎo)線或走線不再是低電阻的連接線,而是電感。一般而言,在音頻以上工作的導(dǎo)線或走線應(yīng)該視為電感,不能再看成電阻,而且可以是射頻天線。

    標(biāo)簽: PCB 被動(dòng)組件

    上傳時(shí)間: 2013-10-09

    上傳用戶:時(shí)代將軍

  • 一種振動(dòng)自供能無(wú)線傳感器的電源管理電路

    針對(duì)振動(dòng)能量采集器的輸出功率過(guò)低不足以直接驅(qū)動(dòng)無(wú)線傳感器的問(wèn)題,設(shè)計(jì)了振動(dòng)自供能無(wú)線傳感器的電源管理電路,根據(jù)調(diào)諧和阻抗變換原理對(duì)能量采集器進(jìn)行了阻抗匹配,以最大功率對(duì)儲(chǔ)能超級(jí)電容進(jìn)行充電,對(duì)能量存儲(chǔ)和電源管理電路的充放電特性進(jìn)行了理論分析和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。結(jié)果表明,該電路大幅度提高了采集器的輸出功率和對(duì)儲(chǔ)能超級(jí)電容充電的效率,當(dāng)0.47 F超級(jí)電容電壓達(dá)到0.6 V時(shí),能量瞬間釋放電路控制超級(jí)電容瞬間放電,成功驅(qū)動(dòng)最大功耗為75 mW的無(wú)線傳感器工作。

    標(biāo)簽: 振動(dòng) 無(wú)線傳感器 電源管理 電路

    上傳時(shí)間: 2013-10-14

    上傳用戶:wbwyl

  • 針對(duì)鋰電池的太陽(yáng)能充電器的設(shè)計(jì)

    太陽(yáng)能是一種可再生的新能源,將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化成電能,實(shí)現(xiàn)對(duì)鋰電池的充電,便捷、節(jié)能、環(huán)保。SPV1040內(nèi)置MPPT算法,提高太陽(yáng)能能量轉(zhuǎn)化為電能的效率。為實(shí)現(xiàn)鋰電池過(guò)壓過(guò)流等保護(hù),合理設(shè)計(jì)L6924D外圍電路,制作了針對(duì)鋰電池的太陽(yáng)能充電器,實(shí)現(xiàn)對(duì)鋰電池的充電和管理。

    標(biāo)簽: 鋰電池 太陽(yáng)能充電器

    上傳時(shí)間: 2014-12-24

    上傳用戶:himbly

  • 電傳動(dòng)車(chē)輛用高功率鋰離子電池性能分析研究

    為研究功率型鋰離子電池性能,對(duì)某35 Ah功率型鋰離子電池單體進(jìn)行了充放電特性試驗(yàn)和分析,由此獲得功率型電池在不同溫度和不同倍率下的充放電特性、內(nèi)阻特性和溫升特性。研究結(jié)果表明,低溫下電池的充放電內(nèi)阻較大,充放電性能衰減顯著;常溫下電池的內(nèi)阻較小,充放電溫升較小,大電流充放電的容量穩(wěn)定性好,質(zhì)量比能量高,作為電傳動(dòng)車(chē)輛主要或輔助動(dòng)力源具有良好的應(yīng)用前景。

    標(biāo)簽: 電傳 性能分析 高功率 鋰離子電池

    上傳時(shí)間: 2013-11-13

    上傳用戶:清風(fēng)冷雨

  • 無(wú)線充電器發(fā)射接收電路

    新型電磁能量交換技術(shù),無(wú)線電充電器,不用連接線隨時(shí)隨地可進(jìn)行手機(jī)充電。

    標(biāo)簽: 無(wú)線充電器 發(fā)射接收 電路

    上傳時(shí)間: 2013-10-17

    上傳用戶:mh_zhaohy

  • 基于恒定電壓優(yōu)化的光伏系統(tǒng)MPPT控制方法

    針對(duì)恒定電壓法在最大功率跟蹤過(guò)程中所出現(xiàn)的精度差、受環(huán)境影響大等缺點(diǎn),本文提出了一種基于優(yōu)化電壓的變電壓最大功率跟蹤算法,并給出實(shí)現(xiàn)方案。對(duì)于分布式光伏系統(tǒng)該方法能夠在日照度、溫度、負(fù)載變化的情況下有效的實(shí)現(xiàn)實(shí)際最大功率點(diǎn)的跟蹤控制、減少系統(tǒng)能量的損耗。實(shí)驗(yàn)使用DSP來(lái)實(shí)現(xiàn)最大功率跟蹤算法,并對(duì)溫度、日照度、反向飽和電流進(jìn)行補(bǔ)償。結(jié)果證明該方法在日照度、溫度、負(fù)載變化的情況下工作可靠、響應(yīng)速度較迅速,并能夠有效的改善輸出動(dòng)態(tài)特性。

    標(biāo)簽: MPPT 恒定電壓 光伏系統(tǒng) 控制方法

    上傳時(shí)間: 2013-11-03

    上傳用戶:wli25203

  • 大功率全橋串聯(lián)諧振充電電源理論設(shè)計(jì)

    為了對(duì)電容重復(fù)頻率且高能量轉(zhuǎn)換效率地充電,開(kāi)展了全橋串聯(lián)諧振充電電源的理論設(shè)計(jì)。通過(guò)數(shù)值解析的方法獲得諧振電感、電容、功率器件耐壓與通流、電源功率、脈沖變壓器伏秒數(shù)等參數(shù),通過(guò)數(shù)值模擬的方法獲得脈沖變壓器勵(lì)磁電感參數(shù),以基于Pspice的全電路仿真驗(yàn)證設(shè)計(jì)參數(shù)的合理性。仿真結(jié)果表明為了實(shí)現(xiàn)對(duì)110 nF電容1 kHz重頻充電,在初級(jí)電壓為1.2 kV和諧振參數(shù)為33 kHz時(shí),諧振電感、電容應(yīng)分別為625 nH,37 μF,脈沖變壓器伏秒數(shù)、勵(lì)磁電感至少分別應(yīng)為45 mVs、1 mH,功率器件峰值電流約300 A。

    標(biāo)簽: 大功率 全橋 串聯(lián)諧振 充電電源

    上傳時(shí)間: 2013-11-08

    上傳用戶:angle

  • 通過(guò)提升性能來(lái)縮減太陽(yáng)能電池板的尺寸

    本設(shè)計(jì)要點(diǎn)介紹了兩款能夠增加太陽(yáng)能電池板接收能量的簡(jiǎn)單電路。在這兩款電路中,均由太陽(yáng)能電池板給電池充電,再由電池在沒(méi)有陽(yáng)光照射的情況下提供應(yīng)用電路運(yùn)作所需的電源。

    標(biāo)簽: 性能 太陽(yáng)能電池板 尺寸

    上傳時(shí)間: 2013-11-16

    上傳用戶:KSLYZ

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