BP1638CJ 是一款三通道可調(diào)光 LED 線性恒流驅(qū)動芯片,內(nèi)置 40V/200mA MOSFET,通過調(diào)節(jié)輸入的 3 路 PWM 信號占空比,來調(diào)整對應(yīng) LED 光源的電流,從而達到調(diào)光目的。BP1638CJ 支持 PWM 調(diào)光信號,可以搭配常見的調(diào)光模塊實現(xiàn)調(diào)光功能。BP1638CJ 具有過溫調(diào)節(jié)功能。當 LED 電流過大導致芯片溫度過高時,將降低輸出電流。特點三路線性 PWM 調(diào)光內(nèi)置三路 40V/200mA MOSFET兼容 10kHz 以下的 PWM 信號單個 Rcs 設(shè)定三路輸出電流待機電流<100uA芯片間輸出電流偏差±4%芯片內(nèi)三路之間輸出電流偏差±3%采用 ESOP8 封裝應(yīng)用LED 調(diào)光調(diào)色智能燈泡其他 LED 智能照明
標簽: LED驅(qū)動
上傳時間: 2022-04-04
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基于 STM32 微處理器設(shè)計并實現(xiàn)了可實時調(diào)整刺激強度的功能性電刺激儀. 通過上位機設(shè)定刺激參數(shù)值; 通過數(shù)字電位器或 DAC 轉(zhuǎn)換器控制恒壓源的電壓實現(xiàn)設(shè)定的恒流輸出; 通過改變 H 橋開關(guān)管的導通時間控制脈沖的頻率和脈寬實現(xiàn)設(shè)定的頻率和脈寬,分別進行電阻和人體實驗測試. 結(jié)果表明,功能性電刺激器的電流幅度、頻率和脈沖寬度分別在 0~ 50 m A,0~ 100 Hz 和 0~ 1 000 μs 范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào). 該電刺激儀可以實時調(diào)整刺激參數(shù),為閉環(huán) FES 的應(yīng)用提供基礎(chǔ).
標簽: 電刺激儀
上傳時間: 2022-04-29
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全部都是個人珍藏開關(guān)電源書籍,學習完不成大牛你們來找我~1、《反激式開關(guān)電源設(shè)計、制作、調(diào)試》_2014年版2、《交換式電源供給器之理論與實務(wù)設(shè)計》3、《精通開關(guān)電源設(shè)計》_2008年版4、《開關(guān)電源的原理與設(shè)計》_2001年版5、《開關(guān)電源故障診斷與排除》_2011年版6、《開關(guān)電源設(shè)計》第2版_2005年版7、《開關(guān)電源設(shè)計與優(yōu)化》_2006年版8、《開關(guān)電源設(shè)計指南》_2004年版9、《開關(guān)電源手冊》第2版_2006年10、《新型開關(guān)電源優(yōu)化設(shè)計與實例詳解》_2006版11、開關(guān)電源專業(yè)英語
標簽: 開關(guān)電源
上傳時間: 2022-06-01
上傳用戶:默默
白光LED(White Light-Fmitting Diode)以其高效、節(jié)能、環(huán)保、壽命長、無污染等優(yōu)點逐漸取代傳統(tǒng)的白熾燈成為新一代照明光源。與此同時,與LED配套的驅(qū)動集成電路的研發(fā)也由LED的應(yīng)用逐漸普及而得到長足的發(fā)展。本文對基于LDO(Low dropout voltage 1inear regulator)恒流型的白光LED驅(qū)動集成電路進行了設(shè)計分析。該驅(qū)動電路采用PWM亮度調(diào)節(jié)模式,支持3位數(shù)字信號輸入,8段亮度調(diào)節(jié)功能。在電路設(shè)計中,根據(jù)要求設(shè)計了電路的總體框圖,再對電路的所有子模塊電路進行了詳細設(shè)計與分析。電路主要有以下模塊組成:電壓基準源、振蕩器、鋸齒波發(fā)生器、DAC模塊、PWM比較器、LDO。電壓基準源為各個子模塊提供基準電壓。鋸齒波發(fā)生器將振蕩器輸出的100KHz時鐘信號轉(zhuǎn)換為鋸齒波信號,該信號與DAC的輸出電壓通過PWM比較器比較后得到亮度調(diào)整信號。亮度調(diào)整信號經(jīng)過LDO的整形后控制驅(qū)動模塊的開和關(guān),使電路輸出恒定的驅(qū)動電流。在中芯國際0.35um工藝庫下,使用Hspice仿真軟件對電路進行了模擬仿真。模擬結(jié)果表明該電路完成了設(shè)計功能、達到了預先制定的設(shè)計指標。整個電路以恒定的電流輸出,輸出電流達到了350mA,可以驅(qū)動lW的大功率白光LED。滿足了電源電壓在10%波動時,輸出電流的變化量不超過5%。整個控制電路的效率超過了85%。關(guān)鍵詞:PWM調(diào)制、LDO、恒流驅(qū)動
上傳時間: 2022-06-23
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開關(guān)電源專業(yè)英語.doc 32KB2020-03-12 11:28 反激式開關(guān)電源設(shè)計、制作、調(diào)試_2014年版..pdf 39.4M2020-03-12 11:28 《精通開關(guān)電源設(shè)計》_2008年版.pdf 39.7M2020-03-12 11:28 《新型開關(guān)電源優(yōu)化設(shè)計與實例詳解》_2006版.pdf 192.1M2020-03-12 11:28 《開關(guān)電源設(shè)計指南》_2004年版.pdf 9.6M2020-03-12 11:28 《開關(guān)電源設(shè)計與優(yōu)化》_2006年版.pdf 28.9M2020-03-12 11:28 《開關(guān)電源設(shè)計》第2版_2005年版.pdf 31.5M2020-03-12 11:28 《開關(guān)電源的原理與設(shè)計》_2001年版.pdf 17.9M2020-03-12 11:28 《開關(guān)電源故障診斷與排除》_2011年版.pdf 40.8M2020-03-12 11:28 《開關(guān)電源手冊》第2版_2006年.pdf 42M2020-03-12 11:28 《交換式電源供給器之理論與實務(wù)設(shè)計》.pdf
上傳時間: 2013-06-26
上傳用戶:eeworm
LED肯定是需要恒流方式點亮,還是有些使用恒壓方式設(shè)計,主要原因:一是,恒流方式限制達不到某些客戶要求,迫于無賴!二是,電源IC廠家為了自己利益,會有些偏離實際的宣傳。恒壓方式是暫時的過度,很快會被成熟的恒流技術(shù)取代
上傳時間: 2013-06-23
上傳用戶:WsyzxxnSej
以“混合式步進電動機驅(qū)動控制系統(tǒng)設(shè)計”和“電動座椅控制系統(tǒng)設(shè)計”作為實際應(yīng)用背景,分析了兩種不同種類電動機的原理特性和控制方法,闡述了這兩個系統(tǒng)的開發(fā)過程,研究了單片機在這兩個系統(tǒng)中的應(yīng)用,進一步挖掘了單片機在電機運動控制領(lǐng)域中的應(yīng)用潛力。 文中分兩個部分分別對這兩個系統(tǒng)進行了介紹。在混合式步進電動機驅(qū)動控制系統(tǒng)部分,介紹了步進電動機的運行特性和控制方法,建立了仿真模型并對步進電動機各主要的運行特性進行了仿真研究,著重敘述了步進電動機多步距角控制、斬波恒流控制和升降頻控制等控制功能,以及上位機控制軟件的實現(xiàn)過程。電動座椅控制系統(tǒng)部分,首先闡述了無刷直流電動機的運行特性,建立了仿真模型并對先進PID控制方法在無刷直流電動機中的應(yīng)用進行了仿真研究,著重闡述了位置記憶功能的實現(xiàn)過程。 實驗結(jié)果表明,系統(tǒng)硬件和軟件設(shè)計合理可行,圓滿的完成了既定的開發(fā)任務(wù),實現(xiàn)了所有的預定功能,且運行性能良好。混合式步進電動機驅(qū)動控制系統(tǒng)可以通過上位機和控制面板分別控制,可以驅(qū)動不同種類的步進電動機且具備多種控制功能。電動座椅控制系統(tǒng)將無刷直流電動機應(yīng)用到了電動座椅領(lǐng)域,且實現(xiàn)了電動座椅的智能化。這些也正是本文的創(chuàng)新之處。另外,結(jié)構(gòu)化的硬件設(shè)計方法及模塊化的軟件設(shè)計法使得系統(tǒng)具有較好的通用性和可擴展性。
上傳時間: 2013-05-26
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論文分析了混合式步進電動機的工作原理和運行特性。采用簡化的磁網(wǎng)絡(luò)模型,推導了建立二相混合式步進電機數(shù)學模型的關(guān)系式。并對步進電機的多種驅(qū)動技術(shù)進行了詳細的研究,著重分析和論述了正弦脈寬調(diào)制細分驅(qū)動技術(shù)。文中對整個系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、硬件電路設(shè)計及驅(qū)動軟件編程進行了研究和實現(xiàn),并給出了系統(tǒng)性能實驗結(jié)果。 步進電機的使用離不開步進電機驅(qū)動器,驅(qū)動器的優(yōu)劣影響著步進電機的運行性能。傳統(tǒng)的驅(qū)動方式側(cè)重于使步進電機繞組電流以盡可能短的時間上升到額定值,以提高電機高速運行時的轉(zhuǎn)矩,一般步距角較大,且造成低速運行時的振動和噪聲加大。針對此問題,開發(fā)出一種新型的基于單片機的多細分二相混合式步進電機驅(qū)動器。該驅(qū)動器以二相混合式步進電動機的靜態(tài)和動態(tài)運行特性為出發(fā)點,主要分為數(shù)字控制部分、GAL片邏輯綜合信號處理單元、SG3525恒流控制電路、驅(qū)動功放電路、過流保護及反饋電路和系統(tǒng)供電電源模塊等。采用專用集成芯片和可編程邏輯器件,以8位單片機AT89C51為控制核心,實現(xiàn)恒流控制、正/反轉(zhuǎn)運行、過流保護和多檔位細分等功能。在器件選型和軟、硬件設(shè)計方面兼顧了性能與成本等因素,性價比較高且通用性強。 該驅(qū)動器樣機已完成制作并進行了聯(lián)調(diào)測試,文中給出了測試結(jié)果并對所測波形進行了分析。實驗結(jié)果表明,系統(tǒng)硬件和軟件設(shè)計合理可行,各項技術(shù)指標均達到了設(shè)計要求。它與混合式步進電動機配套可以明顯地改善步進電動機的運行性能,拓寬其應(yīng)用領(lǐng)域。
上傳時間: 2013-06-07
上傳用戶:西伯利亞狼
本文系統(tǒng)地論述了應(yīng)用單片機開發(fā)步進電動機二維運動控制器的方法。該二維運動控制器的樣品已經(jīng)研制出來,經(jīng)過實際運行測試,達到了設(shè)計要求,既能實現(xiàn)兩軸獨立運動控制,又能靈活方便地進行聯(lián)動控制。由于控制軟件對步進電動機采用了適當?shù)淖詣诱{(diào)速方案,使得電機在運動過程中沒有失步現(xiàn)象,運行平穩(wěn),定位精度高,重復定位性好。 本文所完成的主要工作有:(1)步進電動機驅(qū)動電路的研究。(2)系統(tǒng)控制方案設(shè)計。(3)硬件系統(tǒng)設(shè)計。單片機的選擇、串行通信等電路設(shè)計。(4)軟件系統(tǒng)設(shè)計。該控制器重點在于步進電動機的驅(qū)動電路硬件與控制軟件的設(shè)計,以及上下位機串口通信的實現(xiàn)。本設(shè)計的控制環(huán)節(jié)由AT89S52單片機和環(huán)形分配器PMM8713構(gòu)成,單片機采用RS-485標準的串口通信與上位機進行通信,利用PMM8713產(chǎn)生步進電動機運行和正反轉(zhuǎn)的控制信號。驅(qū)動環(huán)節(jié)采用UC3842實現(xiàn)恒流驅(qū)動,給出特定的脈沖驅(qū)動信號,驅(qū)動功率管進行開通和關(guān)斷,使步進電動機按照規(guī)定的軌跡和速度運行。軟件部分由上位機軟件和下位機軟件共同組成。上位機軟件用Visual Basic編制,界面友好,下位機軟件用單片機匯編語言編制。上位機輸入的指令經(jīng)編譯生成相應(yīng)的目標代碼并通過計算機串口發(fā)送到下位機中。下位機的功能:一是接收來自上位機的數(shù)據(jù)和命令;二是根據(jù)上位機發(fā)送的命令執(zhí)行相應(yīng)的動作;三是向上位機發(fā)送有關(guān)提示信息。 該控制系統(tǒng)在設(shè)計方面具有如下特點: 1.采用內(nèi)部時鐘方式產(chǎn)生步進電動機的驅(qū)動脈沖,而沒有采用高速脈沖發(fā)生器等外部方式,用軟件來實現(xiàn),從而降低硬件成本。 2.硬件設(shè)計方面,盡可能地選擇了標準化、模塊化的電路,從而提高了設(shè)計的成功率和結(jié)構(gòu)的靈活性。 3.盡可能選用了功能強、集成度高、通用性好、市場貨源充足的電路或芯片。 控制器硬件結(jié)構(gòu)簡單,成本低廉,控制可靠,功能強大,使用方便,因而具有十分廣闊的應(yīng)用前景。
上傳時間: 2013-05-16
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隨著能源危機日趨嚴重,新能源的開發(fā)與節(jié)能技術(shù)的研究日趨迫切,而新型儲能元件—超級電容器的應(yīng)用為能量回收開辟了一條新的道路。 作為新型儲能器件,超級電容器擁有其它儲能器件無法比擬的優(yōu)點—充放電速度快、功率密度高、使用壽命長。但由于其額定電壓很低,一般為1V~3V,因此使用時需多節(jié)串聯(lián)以達到實用電壓值,而電容單體參數(shù)不一致必然導致單體電壓不平衡。長此以往,勢必嚴重影響超級電容組壽命及其工作可靠性。 本文從超級電容器結(jié)構(gòu)與工作原理入手,詳細闡述了其各種特性,分析和比較了目前存在的各種電壓均衡電路,確定了適合能量回收系統(tǒng)中超級電容組的電壓均衡策略,提出了如下兩種方法: 一種是運用飛渡電容轉(zhuǎn)移能量的思想,在飛渡電容與超級電容器之間加入DC/DC變換器,對超級電容器恒流充放電,保證了電壓均衡電路快速性。 針對超級電容器單體電壓低造成的DC/DC變換器恒流控制困難的問題,本文采用了新型開關(guān)電源芯片LTC3425及LTC3418實現(xiàn)了恒流輸出,仿真及試驗結(jié)果驗證了該方法的有效性。 另一種方法為基于變壓器的電壓均衡法,該方法引入全橋逆變器和高頻變壓器構(gòu)成了一種新穎的電壓均衡電路。此方法容易獲得超級電容器串聯(lián)組平均電壓值,使得對低于平均電壓值的超級電容器充電非常方便。此方法以較低成本實現(xiàn)了電壓均衡目的,并通過仿真和試驗驗證了該方法的有效性。 以上兩種方法均通過能量內(nèi)部轉(zhuǎn)移來完成電壓均衡,達到了較高的均衡效率,適合用于能量回收系統(tǒng)中超級電容組的電壓均衡。
上傳時間: 2013-06-08
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