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頻率補(bǔ)償電路

  • LT3095MPUDD雙通道低噪聲偏置發(fā)生器的典型應(yīng)用電路

    LT3095MPUDD雙通道低噪聲偏置發(fā)生器的典型應(yīng)用電路凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出雙通道 IC LT3095,該器件從單一輸入提供兩路非常低噪聲、低紋波的偏置電源。每個(gè)通道都納入了單片升壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器,一個(gè)集成的超低噪聲和高 PSRR (電源抑制比) 線性穩(wěn)壓器對該轉(zhuǎn)換器進(jìn)行了后置穩(wěn)壓。LT3095 在輸出電壓高達(dá) 20V 時(shí)提供高達(dá) 50mA 的連續(xù)輸出電流,總紋波和噪聲 <100μVP-P。該器件在 3V 至 20V 輸入電壓范圍內(nèi)工作,從而可與多種電源兼容?! T3095 的固定頻率、峰值電流模式升壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器包括一個(gè)集成的 950mA 電源開關(guān)、肖特基二極管和內(nèi)部頻率補(bǔ)償。開關(guān)頻率在 450kHz 至 2MHz 內(nèi)可通過單個(gè)電阻器編程,或可同步至一個(gè)外部時(shí)鐘,因此允許使用纖巧的外部組件。結(jié)合緊湊的 3mm x 5mm QFN 封裝,LT3095 可提供簡單、占板面積緊湊、高效率的解決方案,適用于儀表放大器、RF 和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)、以及其他低噪聲偏置應(yīng)用?! T3095 的線性穩(wěn)壓器運(yùn)用凌力爾特專有的電流源基準(zhǔn)架構(gòu),從而提供了很多優(yōu)勢,例如能夠用單個(gè)電阻器設(shè)定輸出電壓,帶寬、噪聲、PSRR 和負(fù)載調(diào)節(jié)性能基本上不受輸出電壓影響。集成輸出噪聲 (在 10Hz 至 100kHz 帶寬) 僅為 4μVRMS,而且在整個(gè)開關(guān)頻率范圍內(nèi) PSRR 超過70dB,從而使總的噪聲和紋波 <100μVP-P。線性穩(wěn)壓器調(diào)節(jié)升壓型轉(zhuǎn)換器的輸出電壓,使其比線性穩(wěn)壓器輸出電壓高 2V,從而優(yōu)化了功耗、瞬態(tài)響應(yīng)和 PSRR 性能。為了提高系統(tǒng)可靠性,LT3095 提供短路和熱保護(hù),還為每個(gè)通道提供獨(dú)立和精確的使能 / UVLO 門限。微功率工作時(shí),兩個(gè) EN 引腳均被拉低。

    標(biāo)簽: 噪聲偏置發(fā)生器

    上傳時(shí)間: 2022-02-15

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  • 離線式開關(guān)電源電路設(shè)計(jì)及電路原理圖pcb變壓器資料解析

    離線式開關(guān)電源電路設(shè)計(jì)及電路原理圖pcb變壓器資料解析功能描述  DK124 是一款離線式開關(guān)電源芯片,最大輸出功率達(dá)到 24W。不同于 PWM 控制器和外部 分立功率 MOS 組合的解決方案,DK124 內(nèi)部集成了 PWM 控制器、700V 功率管和初級峰值 電流檢測電路,并采用了可以省略輔助供電繞組的專利自供電技術(shù),因此極大地簡化了 外圍應(yīng)用電路,減少了原件數(shù)量,電路尺寸和重量,特別適用于成本敏感的反激式開關(guān) 電源。 產(chǎn)品特點(diǎn) l 全電壓輸入 85V—265V l 內(nèi)置 700V 高壓功率管 l 內(nèi)部集成了高壓啟動電路,無需外部啟動電阻 l 內(nèi)置 16mS 軟啟動電路 l 內(nèi)置高低壓功率補(bǔ)償電路,使高低壓最大輸出功率保持一致 l 專利的自供電技術(shù),無需外部輔助繞組供電 l 內(nèi)置頻率調(diào)制電路,簡化了外圍 EMI 設(shè)計(jì)成本 l 完整的過壓、過溫、過流、過載、輸出開路/短路保護(hù) 應(yīng)用領(lǐng)域

    標(biāo)簽: 開關(guān)電源 電路設(shè)計(jì) 變壓器

    上傳時(shí)間: 2022-02-22

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  • 感應(yīng)加熱電源頻率跟蹤控制電路的設(shè)計(jì)

    感應(yīng)加熱電源運(yùn)行過程中由于負(fù)載的工作特性隨溫度變化,為了提高電能傳輸?shù)截?fù)載的效率,保證負(fù)載工作在串聯(lián)諧振狀態(tài),需要實(shí)現(xiàn)對負(fù)載的頻率跟蹤.通過對負(fù)載的頻率跟蹤有效地減少了功率開關(guān)器件的開關(guān)損耗,實(shí)現(xiàn)了零電壓開通.本文首先介紹了串聯(lián)諧振的感應(yīng)加熱電源的主電路結(jié)構(gòu),采用IGBT作為功率開關(guān)器件.其次介紹了鎖相環(huán)電路,闡述了其結(jié)構(gòu)和工作原理.最后提出了基于SG3525的頻率跟蹤電路,經(jīng)過實(shí)驗(yàn)證明此電路工作穩(wěn)定、可靠,現(xiàn)以投入到實(shí)際產(chǎn)品中.

    標(biāo)簽: 電源 頻率跟蹤 控制電路

    上傳時(shí)間: 2022-04-21

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  • 電源模塊LM358 放大電路和PC817 光電耦合電路設(shè)計(jì),附PCB工程文件

    該放大電路和光電耦合電路采用電壓反饋。pc817是常用的線性光藕,在各種要求比較精密的功能電路中常常被當(dāng)作耦合器件,具有上下級電路完全隔離的作用,相互不產(chǎn)生影響。LM358內(nèi)部包括有兩個(gè)獨(dú)立的、高增益、內(nèi)部頻率補(bǔ)償?shù)碾p運(yùn)算放大器,適合于電源電壓范圍很寬的單電源使用,也適用于雙電源工作模式,在推薦的工作條件下,電源電流與 電源電壓無關(guān)。

    標(biāo)簽: 電源模塊 lm358 放大電路

    上傳時(shí)間: 2022-06-18

    上傳用戶:shjgzh

  • LDO環(huán)路分析及補(bǔ)償

    低壓差線性穩(wěn)壓器(Low Dropout Voltage Regulator,LDO)屬于線性穩(wěn)壓器的一種,但由于其壓差較低,相對于一般線性穩(wěn)壓器而言具有較高的轉(zhuǎn)換效率。但在電路穩(wěn)定性上有所下降,而且LDO有著較高的輸出電阻,使得輸出極點(diǎn)的位置會隨著負(fù)載情況有很大關(guān)系。因此需要對LDO進(jìn)行頻率補(bǔ)償來滿足其環(huán)路穩(wěn)定性要求。內(nèi)容安排上第一節(jié)首先簡單介紹各種線性穩(wěn)壓源的區(qū)別:第二節(jié)介紹LDO中的主要參數(shù)及設(shè)計(jì)中需要考慮折中的一些問題;第三節(jié)對LDO開環(huán)電路的三個(gè)模塊,運(yùn)放模塊,PMOS模塊和反饋模塊進(jìn)行簡化的小信號分析,得出其傳輸函數(shù)并判斷其零極點(diǎn):第四節(jié)針對前面分析的三個(gè)LDO環(huán)路模塊分別進(jìn)行補(bǔ)償考慮,并結(jié)合RT9193電路對三種補(bǔ)償方法進(jìn)行了仿真驗(yàn)證和解釋說明。該電路主要包含基準(zhǔn)電路以及相關(guān)啟動電路,保護(hù)電路(OTP,OCP等),誤差放大器,調(diào)整管(Pass Element)和電阻反饋網(wǎng)絡(luò)。在電路上,通過連接到誤差放大器反相輸入端的分壓電阻對輸出電壓進(jìn)行采樣,誤差放大器的同相輸入端連接到一個(gè)基準(zhǔn)電壓(Bandgap Reference),誤差放大器會使得兩個(gè)輸入端電壓基本相等,因此,可以通過控制調(diào)整管輸出足夠的負(fù)載電流以保證輸出電壓穩(wěn)定。電路所采用的調(diào)整管不同,其Dropout電壓不同。以前大多使用三極管來作為穩(wěn)壓源的調(diào)整管,常見的有NPN穩(wěn)壓源,PNP穩(wěn)壓源(LDO),準(zhǔn)LDO穩(wěn)壓源,其調(diào)整管如圖2所示,其Dorpout電壓分別是:VoRop=2VBE+ Vsr-NPN穩(wěn)壓源VoRоP =VsurPNP穩(wěn)壓源(LDO)VDRoP=VE + Vsur-準(zhǔn)LDO穩(wěn)壓源

    標(biāo)簽: ldo 環(huán)路分析

    上傳時(shí)間: 2022-06-19

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  • 基于有源電力濾波器諧波與無功補(bǔ)償電流的控制算法研究.rar

    隨著電力電子裝置越加廣泛的投入使用,電能得到了更加充分的應(yīng)用,但是伴隨而來的是越來越多的非線性、沖擊性負(fù)載的投入使用,電網(wǎng)中諧波污染日益嚴(yán)重,在針對此類諧波抑制和無功補(bǔ)償裝置的研究中,電力有源濾波器APF得到了廣泛應(yīng)用. 與傳統(tǒng)無源濾波器比較,有源電力濾波器具有動態(tài)響應(yīng)特性好,濾波特性不受系統(tǒng)阻抗的影響等優(yōu)勢.而APF所采用的諧波電流檢測方法,直接決定了諧波的檢測精度和跟蹤速度,是決定諧波補(bǔ)償特性的關(guān)鍵.本論文重點(diǎn)研究了諧波電流檢測方法. 在眾多有源濾波器的諧波及無功電流檢測算法中,基于三相瞬時(shí)無功功率理論的應(yīng)用最為廣泛.應(yīng)用此理論的i<,p>-i<,q>島檢測方法計(jì)算簡單,具有較好實(shí)時(shí)性,適合電流快速檢測的優(yōu)點(diǎn);但同時(shí)也存在很多局限性. 本文首先通過分析、比較總結(jié)出各類APF的優(yōu)缺點(diǎn)和適用性,系統(tǒng)地研究了有源電力濾波器的兩個(gè)關(guān)鍵技術(shù):諧波電流檢測和PWM信號發(fā)生器的控制策略;在此基礎(chǔ)上,針對在負(fù)載電流有較大突變時(shí)補(bǔ)償電路會產(chǎn)生較大畸變影響補(bǔ)償效果的問題,以及三相電壓畸變時(shí)i<,p>-i<,q>檢測法存在的誤差等問題,從基于DSP控制的三相四線制并聯(lián)型有源電力濾波器的結(jié)構(gòu)出發(fā)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),提出了一種改進(jìn)的i<,p>-i<,q>檢測法,在該檢測法中增加了平衡.APF直流側(cè)電容總電壓和上下電容電壓的閉環(huán)控制,以消除負(fù)載電流突變時(shí)產(chǎn)生的畸變;并采用一種新穎的基于低通濾波的A相正序電壓提取單元來代替原始的i<,p>-i<,q>檢測法的PLL鎖相環(huán),在三相電壓畸變情況下仍可以正確提取A相正序電壓,以精確檢測出諧波和無功電流. 最后通過MATLAB6.5對系統(tǒng)進(jìn)行了仿真驗(yàn)證,仿真結(jié)果表明該算法能有效保證檢測效果的實(shí)時(shí)性和精確性,證明了該算法的可行性.

    標(biāo)簽: 有源電力濾波器 無功補(bǔ)償 控制

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

    上傳用戶:jackgao

  • 高速低壓低功耗CMOSBiCMOS運(yùn)算放大器設(shè)計(jì).rar

    近年來,以電池作為電源的微電子產(chǎn)品得到廣泛使用,因而迫切要求采用低電源電壓的模擬電路來降低功耗。目前低電壓、低功耗的模擬電路設(shè)計(jì)技術(shù)正成為微電子行業(yè)研究的熱點(diǎn)之一。 在模擬集成電路中,運(yùn)算放大器是最基本的電路,所以設(shè)計(jì)低電壓、低功耗的運(yùn)算放大器非常必要。在實(shí)現(xiàn)低電壓、低功耗設(shè)計(jì)的過程中,必須考慮電路的主要性能指標(biāo)。由于電源電壓的降低會影響電路的性能,所以只實(shí)現(xiàn)低壓、低功耗的目標(biāo)而不實(shí)現(xiàn)優(yōu)良的性能(如高速)是不大妥當(dāng)?shù)摹?論文對國內(nèi)外的低電壓、低功耗模擬電路的設(shè)計(jì)方法做了廣泛的調(diào)查研究,分析了這些方法的工作原理和各自的優(yōu)缺點(diǎn),在吸收這些成果的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了一個(gè)3.3 V低功耗、高速、軌對軌的CMOS/BiCMOS運(yùn)算放大器。在設(shè)計(jì)輸入級時(shí),選擇了兩級直接共源一共柵輸入級結(jié)構(gòu);為穩(wěn)定運(yùn)放輸出共模電壓,設(shè)計(jì)了共模負(fù)反饋電路,并進(jìn)行了共?;芈费a(bǔ)償;在偏置電路設(shè)計(jì)中,電流鏡負(fù)載并不采用傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)共源-共柵結(jié)構(gòu),而是采用適合在低壓工況下的低壓、寬擺幅共源-共柵結(jié)構(gòu);為了提高效率,在設(shè)計(jì)時(shí)采用了推挽共源極放大器作為輸出級,輸出電壓擺幅基本上達(dá)到了軌對軌;并采用帶有調(diào)零電阻的密勒補(bǔ)償技術(shù)對運(yùn)放進(jìn)行頻率補(bǔ)償。 采用標(biāo)準(zhǔn)的上華科技CSMC 0.6μpm CMOS工藝參數(shù),對整個(gè)運(yùn)放電路進(jìn)行了設(shè)計(jì),并通過了HSPICE軟件進(jìn)行了仿真。結(jié)果表明,當(dāng)接有5 pF負(fù)載電容和20 kΩ負(fù)載電阻時(shí),所設(shè)計(jì)的CMOS運(yùn)放的靜態(tài)功耗只有9.6 mW,時(shí)延為16.8ns,開環(huán)增益、單位增益帶寬和相位裕度分別達(dá)到82.78 dB,52.8 MHz和76°,而所設(shè)計(jì)的BiCMOS運(yùn)放的靜態(tài)功耗達(dá)到10.2 mW,時(shí)延為12.7 ns,開環(huán)增益、單位增益帶寬和相位裕度分別為83.3 dB、75 MHz以及63°,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)都達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。

    標(biāo)簽: CMOSBiCMOS 低壓 低功耗

    上傳時(shí)間: 2013-06-29

    上傳用戶:saharawalker

  • 基于FPGA的多路脈沖時(shí)序控制電路設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).rar

    在團(tuán)簇與激光相互作用的研究中和在團(tuán)簇與加速器離子束的碰撞研究中,需要對加速器束流或者激光束進(jìn)行脈沖化與時(shí)序同步,同時(shí)用于測量作用產(chǎn)物的探測系統(tǒng)如飛行時(shí)間譜儀(TOF)等要求各加速電場的控制具有一定的時(shí)序匹配。在整個(gè)實(shí)驗(yàn)中,需要用到符合要求的多路脈沖時(shí)序信號控制器,而且要求各脈沖序列的周期、占空比、重復(fù)頻率等方便可調(diào)。為此,本論文基于FPGA設(shè)計(jì)完成了一款多路脈沖時(shí)序控制電路。 本文基于Altera公司的Cyclone系列FPGA芯片EPlC3T100C8,設(shè)計(jì)出了一款可以同時(shí)輸出8路脈沖序列、各脈沖序列之間具有可調(diào)高精度延遲、可調(diào)脈沖寬度及占空比等。論文討論了FPGA芯片結(jié)構(gòu)及開發(fā)流程,著重討論了較高頻率脈沖電路的可編程實(shí)現(xiàn)方法,以及如何利用VHDL語言實(shí)現(xiàn)硬件電路軟件化設(shè)計(jì)的技巧與方法,給出了整個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的原理與實(shí)現(xiàn)。討論了高精密電源的PWM技術(shù)原理及實(shí)現(xiàn),并由此設(shè)計(jì)了FPGA所需電源系統(tǒng)。給出了配置電路設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)通信及接口電路的實(shí)現(xiàn)。開發(fā)了上層控制軟件來控制各路脈沖時(shí)序及屬性。 該電路工作頻率200MHz,輸出脈沖最小寬度可達(dá)到10ns,最大寬度可達(dá)到us甚至ms量級??梢酝瑫r(shí)提供l路同步脈沖和7路脈沖,并且7路脈沖相對于同步脈沖的延遲時(shí)間可調(diào),調(diào)節(jié)步長為5ns。

    標(biāo)簽: FPGA 多路 脈沖

    上傳時(shí)間: 2013-06-15

    上傳用戶:ZJX5201314

  • 基于ARM和DDS技術(shù)的壓電陶瓷驅(qū)動電源設(shè)計(jì)

    DDS(Direct Digital Synthesis直接數(shù)字頻率合成技術(shù))是廣泛應(yīng)用的信號生成方法,其優(yōu)點(diǎn)是易于程控,輸出頻率分辨率高,同時(shí)芯片的集成度高,適合于嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)。針對現(xiàn)有的壓電陶瓷電源輸出波形頻率、相位等不能程控、電路集成度不高、體積和功耗較大等問題,本文以ARM作為控制電路核心,引入DDS技術(shù)產(chǎn)生輸出的波形信號,并由集成高壓運(yùn)放將波形信號提高至輸出級的電壓和功率。 在壓電陶瓷電源硬件電路中采用了模塊化設(shè)計(jì),主要分為ARM控制電路、DDS系統(tǒng)驅(qū)動電路和波形調(diào)理電路、高壓運(yùn)放電路等幾個(gè)部分。電源控制電路以三星公司的S3C2440控制器為核心,以觸摸屏作為人機(jī)輸入界面;DDS芯片選用ADI公司的AD9851,設(shè)計(jì)了DDS系統(tǒng)外圍驅(qū)動電路,濾波和信號調(diào)理電路,并應(yīng)用了將DDS與鎖相環(huán)技術(shù)相結(jié)合的雜散問題解決方案;高壓運(yùn)放電路由兩級運(yùn)放電路組成,采用了電壓控制型驅(qū)動原理,放大電路的核心是PA92集成高壓運(yùn)放,加入了補(bǔ)償電路以提高系統(tǒng)的響應(yīng)帶寬,并在電源輸出設(shè)置了過電流保護(hù)和快速放電的放電回路。 電源軟件部分采用WINCE嵌入式系統(tǒng),根據(jù)WINCE系統(tǒng)驅(qū)動架構(gòu)設(shè)計(jì)DDS芯片的流接口程序,編寫了流接口函數(shù)和配置文件,并將流驅(qū)動程序集成入WINCE系統(tǒng);編寫了基于EVC的觸摸屏人機(jī)界面主程序,由主程序?qū)⒂脩糨斎雲(yún)?shù)轉(zhuǎn)換為DDS芯片的控制字,并采用動態(tài)加載流驅(qū)動方式將控制字送入DDS芯片實(shí)現(xiàn)了對其輸出的控制。 對電源進(jìn)行了不同典型波形輸出的測試實(shí)驗(yàn)。在實(shí)驗(yàn)中,測試了DDS信號波形輸出的精度和分辨率、電源動態(tài)輸出精度和對信號波形的跟隨性和響應(yīng)性能。實(shí)驗(yàn)表明,壓電陶瓷電源輸出信號波形精度較高,對波形、頻率等參數(shù)改變的響應(yīng)速度快,達(dá)到電源輸出穩(wěn)定性要求。

    標(biāo)簽: ARM DDS 壓電陶瓷 驅(qū)動

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

    上傳用戶:haoxiyizhong

  • 二極管其他7種應(yīng)用電路詳解

    二極管簡易直流穩(wěn)壓電路及故障處理 (2)二極管溫度補(bǔ)償電路及故障處理 (3)二極管控制電路及故障處理 (4)二極管限幅電路及故障處理 (5)二極管開關(guān)電路及故障處理 (6)二極管檢波電路及故障處理 (7)繼電器驅(qū)動電路中二極管保護(hù)電路及故障處理

    標(biāo)簽: 二極管 應(yīng)用電路

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

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