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降噪技術(shù)

  • 1.5-600平方負載力距與電壓降

    電工技術

    標簽: 1.5 600 負載 電壓

    上傳時間: 2013-10-26

    上傳用戶:cjf0304

  • 逆變器電壓補償參數離線辨識及其應用研究

    在異步電機三相逆變中,當電機低速運行時,因輸出電壓較低,由死區時間和信號傳播延遲造成的電壓損失會使輸出電流發生明顯的畸變。為改善逆變器輸出電流波形,需要進行電壓補償。常用的電壓補償方法有電壓反饋補償、電流反饋補償、死區解耦補償、自適應死區補償等,最常用且容易實現的方法就是電流反饋補償。電流反饋補償需要知道電流采樣通道及開關器件延遲、開關器件壓降、死區時間等參數,為避免直接查閱芯片資料造成的參數誤差,本文提出了一種逆變器電壓補償參數離線辨識方法,并研究了該方法在電壓補償中的應用。

    標簽: 逆變器 電壓補償 參數 應用研究

    上傳時間: 2013-10-30

    上傳用戶:wangdean1101

  • 寬輸入范圍1A LED驅動器利用汽車和12V AC電源給高亮度LED供電

    LT3474 是一款支持多種電源的降壓型 1ALED 驅動器,具有一個 4V 至 36V 的寬輸入電壓範圍,並可通過編程以高達 88% 的效率來輸送 35mA 至1A 的 LED 電流

    標簽: LED 12V AC電源

    上傳時間: 2013-11-09

    上傳用戶:xhwst

  • 單個電阻器設定DCDC轉換器的正或負輸出

    對於許多電子子繫統而言,比如:VFD (真空熒光顯示屏)、TFT-LCD、GPS 或 DSL 應用,僅采用一個簡單的降壓或升壓型 DC/DC 轉換器並不能滿足其要求

    標簽: DCDC 電阻器 設定

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:nostopper

  • 降壓型同步控制器可采用低至2.2V的工作輸入電源

    許多電信和計算應用都需要一個能夠從非常低輸入電壓獲得工作電源的高效率降壓型 DC/DC 轉換器。高輸出功率同步控制器 LT3740 就是這些應用的理想選擇,該器件能把 2.2V 至 22V 的輸入電源轉換為低至 0.8V 的輸出,並提供 2A 至 20A 的負載電流。其應用包括分布式電源繫統、負載點調節和邏輯電源轉換。

    標簽: 2.2 降壓型 同步控制器 輸入

    上傳時間: 2013-12-30

    上傳用戶:arnold

  • 一種無片外電容LDO的瞬態增強電路設計

    利用RC高通電路的思想,針對LDO提出了一種新的瞬態增強電路結構。該電路設計有效地加快了LDO的瞬態響應速度,而且瞬態增強電路工作的過程中,系統的功耗并沒有增加。此LDO芯片設計采用SMIC公司的0.18 μm CMOS混合信號工藝。仿真結果表明:整個LDO是靜態電流為3.2 μA;相位裕度保持在90.19°以上;在電源電壓為1.8 V,輸出電壓為1.3 V的情況下,當負載電流在10 ns內由100 mA降到50 mA時,其建立時間由原來的和28 μs減少到8 μs;而在負載電流為100 mA的條件下,電源電壓在10 ns內,由1.8 V跳變到2.3 V時,輸出電壓的建立時間由47 μs降低為15 μs。

    標簽: LDO 無片外電容 瞬態 電路設計

    上傳時間: 2013-12-20

    上傳用戶:niumeng16

  • 采用線補償技術的原邊反饋ACDC控制器

    基于1 μm 40V BCD 工藝,使用Cadence軟件對原邊反饋AC/DC控制器進行仿真和分析。線補償技術可以使原邊反饋AC/DC電路獲得很好的負載調整率,抵消電感上所消耗的電壓和整流二極管上的壓降,使輸出達到的最佳值。在輸入加220 V交流電壓時,輸出結果最大值為5.09 V,最小值為5 V,最大負載調整率為9.609%。

    標簽: ACDC 線補償 反饋 控制器

    上傳時間: 2013-10-20

    上傳用戶:sglccwk

  • 折衷選擇輸入電容鏈波電流的線壓范圍

    透過增加輸入電容,可以在獲得更多鏈波電流的同時,還能藉由降低輸入電容的壓降來縮小電源的工作輸入電壓範圍。這會影響電源的變壓器圈數比以及各種電壓與電流應力(current stresscurrent stress current stresscurrent stress current stress current stress )。電容鏈波電流額定值越大,應力越小,電源效率也就越高。

    標簽: 輸入電容 電流

    上傳時間: 2013-11-11

    上傳用戶:jelenecheung

  • 德州儀器技術專家分享:LDO噪聲詳解

      隨著通信信道的復雜度和可靠性不斷增加,人們對于電信系統的要求和期望也不斷提高。這些通信系統高度依賴于高性能、高時鐘頻率和數據轉換器器 件,而這些器件的性能又非常依賴于系統電源軌的質量。當使用一個高噪聲電源供電時,時鐘或者轉換器 IC 無法達到最高性能。僅僅只是少量的電源噪聲,便會對性能產生極大的負面影響。本文將對一種基本 LDO 拓撲進行仔細研究,找出其主要噪聲源,并給出最小化其輸出噪聲的一些方法。   表明電源品質的一個關鍵參數是其噪聲輸出,它常見的參考值為 RMS 噪聲測量或者頻譜噪聲密度。為了獲得最低 RMS 噪聲或者最佳頻譜噪聲特性,線性電壓穩壓器(例如:低壓降電壓穩壓器,LDO),始終比開關式穩壓器有優勢。這讓其成為噪聲敏感型應用的選擇。   基本 LDO 拓撲   一個簡單的線性電壓穩壓器包含一個基本控制環路,其負反饋與內部參考比較,以提供恒定電壓—與輸入電壓、溫度或者負載電流的變化或者擾動無關。    圖 1 顯示了一個 LDO 穩壓器的基本結構圖。紅色箭頭表示負反饋信號通路。輸出電壓 VOUT 通過反饋電阻 R1 和 R2 分壓,以提供反饋電壓 VFB。VFB 與誤差放大器負輸入端的參考電壓 VREF 比較,提供柵極驅動電壓 VGATE。最后,誤差信號驅動輸出晶體管 NFET,以對 VOUT 進行調節。    圖 1 LDO 負反饋環路    簡單噪聲分析以圖 2 作為開始。藍色箭頭表示由常見放大器差異代表的環路子集(電壓跟隨器或者功率緩沖器)。這種電壓跟隨器電路迫使 VOUT 跟隨 VREF。VFB 為誤差信號,其參考 VREF。在穩定狀態下,VOUT 大于 VREF,其如方程式 1 所描述:

    標簽: LDO 德州儀器

    上傳時間: 2013-11-11

    上傳用戶:jiwy

  • 電力系統諧波檢測全相位頻譜分析研究

    為了解決電力系統諧波檢測中存在的檢測精度低的問題,提出一種改進的全相位時移相位差頻譜校正算法,消除了相位值對采樣中心樣點的依賴性。將該算法用于電網含有諧波以及間諧波的測量分析,結果表明該算法在中高信噪比情況下相位誤差小于1°,具有估計精度高且穩定性好的特點。

    標簽: 電力系統 諧波檢測 相位 頻譜分析

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:dajin

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