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高效率

  • ICP中RF電源的功率控制的研究

    本論文主要研究自激式RF電源的功率控制,主要分為七個(gè)部分:第部分主要介紹ICP儀器的發(fā)展歷史、RF電源的主流技術(shù)路線及國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀,指出了存在的部分問題,確立了本文研究主題。第二部分簡(jiǎn)介了ICP儀器的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),重點(diǎn)介紹等離子炬光源以及自激式RF電源。首先從系統(tǒng)的角度介紹了ICP儀器的組成及工作原理,然后對(duì)等離子矩光源的產(chǎn)生條件及生成機(jī)理作了說明,并且對(duì)其在點(diǎn)火過程中表現(xiàn)的負(fù)載特性作了分析,最后從ICP儀器的分析性能方面說明了它對(duì)RF電源的設(shè)計(jì)要求,明確RF電源的設(shè)計(jì)指標(biāo)。第三部分詳細(xì)介紹了自激式RF電源的實(shí)現(xiàn)原理。按照信號(hào)流向首先介紹了作為跟蹤等離子矩特性的振蕩源——鎖相環(huán)的原理,分別對(duì)其中的鑒相器、環(huán)路濾波器、壓控振蕩器和驅(qū)動(dòng)電路等做了詳細(xì)介紹。然后介紹了高頻功率放大器的原理,確定了主要元件參數(shù),并介紹了適用于自激式RF電源的電路結(jié)構(gòu)。最后對(duì)阻抗匹配原理作了介紹,并重點(diǎn)介紹了集中參數(shù)元件匹配網(wǎng)絡(luò)。第四部分詳細(xì)介紹了本文所做的設(shè)計(jì)工作,包含軟硬件設(shè)計(jì)。這部分仍然是按信號(hào)流向作說明,根據(jù)自激式RF電源的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),針對(duì)這幾部分選擇合適的電路結(jié)構(gòu)、元件參數(shù)等設(shè)計(jì)完成鎖相環(huán)路、高效率E類推挽功率放大電路以及阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)。除此之外,還包括電路中的主要信號(hào)采樣與檢測(cè)、熱設(shè)計(jì)、電磁兼容設(shè)計(jì)以及軟件部分的設(shè)計(jì)說明。第五部分對(duì)本文采取的功率控制流程與策略作詳細(xì)說明,介紹了如何通過改善控制流程和控制策略以提高RF電源性能。第六部分對(duì)所設(shè)計(jì)的RF電源進(jìn)行了測(cè)試,表明本設(shè)計(jì)達(dá)到了預(yù)定的設(shè)計(jì)指標(biāo),說明此方法的可行性與實(shí)用性,并且分析了等離子炬的負(fù)載變化過程,對(duì)RF電源的設(shè)計(jì)提供了有益的參考。第七部分作了全文總結(jié)與展望。所設(shè)計(jì)RF電源成功點(diǎn)燃等離子炬,期間通過對(duì)RF電源的測(cè)試,并在ICP-AES整機(jī)上進(jìn)行了系統(tǒng)驗(yàn)證,測(cè)試證明所設(shè)計(jì)的自激式RF電源與同類電源相比性能有所提升。

    標(biāo)簽: icp rf 電源 功率控制

    上傳時(shí)間: 2022-06-23

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  • 升壓式PWM開關(guān)電源控制芯片研究與設(shè)計(jì)

    開關(guān)電源具有體積小、效率高等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用在工業(yè)、商業(yè)、民用、軍事和航空航天等領(lǐng)域。隨著計(jì)算機(jī)、通訊等信息產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,便攜式電子產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用,我國(guó)開關(guān)電源市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng),開關(guān)電源控制芯片的研究已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)功率電子學(xué)研究的熱點(diǎn)。本論文主要研究了升壓式PWM開關(guān)電源控制芯片的設(shè)計(jì)。開關(guān)電源變換器是一個(gè)由主回路和控制回路構(gòu)成的閉環(huán)系統(tǒng),所以本文首先分析了變換器CCM和DCM兩種模式下主回路的穩(wěn)態(tài)和動(dòng)態(tài)特性,接著分析了整個(gè)閉環(huán)系統(tǒng)的控制模式和穩(wěn)定性。在理論分析的基礎(chǔ)上,研究了開關(guān)電源集成電路的主要模塊,包括基準(zhǔn)電壓,振蕩器,運(yùn)算放大器,PWM比較器,并完成了電路設(shè)計(jì)。在系統(tǒng)級(jí)和電路級(jí)的分析和設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,利用Hspice對(duì)主要模塊和整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行仿真。仿真結(jié)果表明,本論文設(shè)計(jì)的升壓式PWM開關(guān)電源控制芯片滿足高效率、高精度、低工作電壓等設(shè)計(jì)要求,適合應(yīng)用在單電池供電的便攜式電子產(chǎn)品中。本論文設(shè)計(jì)的芯片采用0.5umN阱1P2M的CMOS工藝制造。

    標(biāo)簽: pwm 開關(guān)電源

    上傳時(shí)間: 2022-06-25

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  • GaN基LED材料特性研究及芯片結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

    本文在介紹了氮化嫁材料的基本結(jié)構(gòu)特征及物理化學(xué)特性之后,從氮化擦的外延結(jié)構(gòu)的屬性和氮化擦基高性能芯片設(shè)計(jì)兩個(gè)方面對(duì)氮化家材料和器件結(jié)構(gòu)展開了討論。其中材料屬性部分,介紹了透射電子顯微鏡的工作原理及其主要應(yīng)用范圍,然后根據(jù)實(shí)驗(yàn)分析了TEM圖片,包括GaN多量子阱,重點(diǎn)分析了V型缺陷和塊狀缺陷的高分辨圖形,分析了他們對(duì)材料屬性的影響。然后分析了多種氮化擦樣品的光致發(fā)光譜和電致發(fā)光譜,并解釋其光譜藍(lán)移和紅移現(xiàn)象。在屬性部分最后介紹了基于密度泛函理論和第一性原理的CASTEP程序及其在分析GaN材料屬性上的應(yīng)用。在芯片結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)部分,本文提出了三種高效率LED芯片的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),分別是基于雙光子晶體的LED芯片,基于微球模型的LED芯片,基于激光剝離襯底的大功率LED芯片。涉及到光子晶體理論,蒙特卡羅理論及激光剝離理論,本文分別介紹和分析了各類理論基礎(chǔ),并在此基礎(chǔ)上提出新的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),給出仿真分析結(jié)果。雙光子晶體可以提供較完善的反射層,出射層。微球LED可以利用大尺寸表面結(jié)構(gòu)來大大提高LED芯片的外量子效率。基于激光剝離襯底的大功率LED可以實(shí)現(xiàn)較好散熱效果和功率。

    標(biāo)簽: led

    上傳時(shí)間: 2022-06-25

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  • 7.5W/10W/15W 多線圈無線充電發(fā)射控制器IP6809 datasheet

    兼容WPC v1.2.4協(xié)議的7.5W/10W/15W多線圈無線充電發(fā)射控制器--IP6809一 概述IP6809是一款無線充電發(fā)射端控制SoC芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新標(biāo)準(zhǔn),支持3線圈無線充電應(yīng)用,支持A28線圈、MP-A8線圈,支持客戶線圈定制方案,支持5W、蘋果 7.5W、三星10W、15W充電。IP6809通過analog ping檢測(cè)到無線接收器,并建立與接收端之間的通信,則開始功率傳輸。IP6809通過切換不同的工作線圈執(zhí)行analogping并檢測(cè)信號(hào)強(qiáng)度的方式確定接收機(jī)擺放位置,并選擇信號(hào)最強(qiáng)的線圈執(zhí)行充電動(dòng)作。IP6809 解碼從接收器發(fā)送的通信數(shù)據(jù)包,然后用PID算法來改變振蕩頻率從而調(diào)整線圈上的輸出功率。一旦接收器上的電池充滿電時(shí),IP6809終止電力傳輸.片內(nèi)集成全橋驅(qū)動(dòng)電路和電壓&電流兩路ASK通訊解調(diào)模塊,集成度高,降低方案尺寸和BOM成本. 二 特性兼容WPC v1.2.4標(biāo)準(zhǔn)支持5~15W多種應(yīng)用單獨(dú)5W應(yīng)用快充充電器輸入5~10W應(yīng)用5V充電器輸入5~10W升壓應(yīng)用9V~15V充電器輸入5~10W降壓應(yīng)用12~19V充電器輸入15W應(yīng)用支持多線圈支持2~3個(gè)線圈支持自動(dòng)檢測(cè)接收線圈擺放位置通過特定IO的電平狀態(tài)判斷是2/3線圈輸入耐壓高達(dá)25V集成NMOS全橋驅(qū)動(dòng)集成內(nèi)部電壓/電流解調(diào)支持FOD異物檢測(cè)功能--高靈敏靜態(tài)異物檢測(cè)--支持動(dòng)態(tài)FOD檢測(cè)--FOD參數(shù)可調(diào)低靜態(tài)功耗和高效率靜態(tài)電流4mA實(shí)測(cè)系統(tǒng)充電效率高達(dá)79%兼容NPO電容和CBB電容支持成品固件在線升級(jí)針對(duì)供電能力不足的USB電源有動(dòng)態(tài)功率調(diào)整功能(DPM)支持低至5V 500mA的充電器輸入過壓,過流保護(hù)功能支持PD3.0輸入請(qǐng)求支持NTC用于系統(tǒng)各狀態(tài)指示的3路LED支持客戶燈顯定制封裝6mm×6mm 0.5pitch QFN40三 應(yīng)用背夾、無線充電底座車載無線充電設(shè)備

    標(biāo)簽: 無線充電

    上傳時(shí)間: 2022-06-25

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  • 基于FPGA與單片機(jī)的SPI接口的實(shí)現(xiàn).

    在數(shù)字技術(shù)高速發(fā)展的今天,有許多芯片被用作數(shù)據(jù)交換的核心器件,以起到承上啟下數(shù)據(jù)交換的權(quán)紐作用。FPGA即現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列,由于其運(yùn)行速度快且具有可編程的靈活性,現(xiàn)在已經(jīng)成為EDA設(shè)計(jì)的主要邏輯器件,SPI接口技術(shù)是一種高速高效率的串行接口技術(shù),主要用于擴(kuò)展外設(shè)和進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,在許多高檔的單片機(jī)中,已經(jīng)作為一種配置標(biāo)準(zhǔn)。如AT8958252.ADC812等等,使工程技術(shù)人員在設(shè)計(jì)系統(tǒng)時(shí)具有更大的靈活性,因而受到工程技術(shù)人員的歡迎。但像MCS51系列、MCS96系列等應(yīng)用非常廣泛的單片機(jī)并不帶SPI接口,這樣就限制了在這些系統(tǒng)中使用帶SPI接口的器件。該文將用軟件模擬SPI接口時(shí)序的方法來實(shí)現(xiàn)MCU與FPGA之間的數(shù)據(jù)換換。1 SP1總線接口概述SPI(Serial Peripheral Interfce-串行外設(shè)接口)總線系統(tǒng)是一種同步串行外設(shè)接口,允許MCU與各種外圍設(shè)備以串行方式進(jìn)行通信、數(shù)據(jù)交換。SPIT在芯片的管腳上只占用4根線,節(jié)約了芯片的管腳,同時(shí)為PCB的布局上節(jié)省空間,提供方便,正是出于這種簡(jiǎn)單易用的特性,現(xiàn)在越來越多的芯片集成了這種通信協(xié)議.SPI是一個(gè)環(huán)形總線結(jié)構(gòu),由SS(CS)、SCK.SDI SD0構(gòu)成,其時(shí)序其實(shí)很簡(jiǎn)單,主要是在SK的控制下,兩個(gè)雙向移位寄存器進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。SPI主要特點(diǎn)有:可以同時(shí)發(fā)出和接收串行數(shù)據(jù);可以當(dāng)作主機(jī)或從機(jī)工作:提供頻率可編程時(shí)鐵發(fā)送結(jié)束中斷標(biāo)志;寫沖突保護(hù);總線競(jìng)爭(zhēng)保護(hù)等。

    標(biāo)簽: fpga 單片機(jī) spi 接口

    上傳時(shí)間: 2022-06-26

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  • 基于DSP和FOC控制算法的交流電機(jī)調(diào)速控制系統(tǒng)

    摘要:現(xiàn)代電機(jī)控制的發(fā)展在提高性能、降低損耗、減少成本和其它不斷出現(xiàn)的新的技術(shù)指標(biāo)及特殊應(yīng)用上的要求越來越高,因此有許多新的復(fù)雜的控制算法產(chǎn)生,交流電機(jī)有許多直流電機(jī)所沒有的優(yōu)點(diǎn),但是寸于交流電機(jī)的控制相對(duì)直流電機(jī)更為困難,而DSP的應(yīng)用使得交流電機(jī)控制系統(tǒng)無論是在結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度、成本和效率上都有很大改觀。本文結(jié)合了交流感應(yīng)電機(jī)的速度控制中較為有效的控制方法即磁場(chǎng)導(dǎo)向控制(FOC)理論和T1公司的DSP控制器TMS320LF2407介紹了DSP在電機(jī)閉環(huán)控制中的應(yīng)用。關(guān)鍵詞:電機(jī)控制磁場(chǎng)定向理論DSP矢量控制1引言交流感應(yīng)電機(jī)因?yàn)槠浜芏鄡?yōu)點(diǎn)如結(jié)構(gòu)牢固,運(yùn)行穩(wěn)健可靠,成本低廉和高效率等而被廣泛使用,但是交流電機(jī)的可控制性不如直流電機(jī),而在很多應(yīng)用中有如精確定位、轉(zhuǎn)距控制、速度控制等要求。為了實(shí)現(xiàn)這些功能和提高控制精度,需要采用閉環(huán)控制系統(tǒng)和采用較為復(fù)雜、有效的控制算法,這些復(fù)雜的控制方法中包含了大量的數(shù)據(jù)運(yùn)算及系統(tǒng)的適時(shí)性要求,對(duì)微處理器運(yùn)算能力和速度要求更高。傳統(tǒng)方法在成本和性能上已經(jīng)很難滿足人們的要求。隨著電子技術(shù)的發(fā)展,數(shù)字信號(hào)處理器的(DSP)應(yīng)用解決了處理器的運(yùn)算能力和速度問題。一些電機(jī)控制專用DSP如TI的TMS320LF2407,其中集成了電機(jī)控制的許多必要的外圍器件,如模數(shù)轉(zhuǎn)換器、脈寬調(diào)制發(fā)生器和一些專用邏輯電路,給開發(fā)更高性能價(jià)格比的控制系統(tǒng)帶來極大方便。

    標(biāo)簽: dsp foc控制算法 交流電機(jī)調(diào)速控制系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2022-06-26

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  • 無傳感器PMSM馬達(dá)FOC控制算法詳解

    通過本課程學(xué)習(xí),您將:-了解一些目前最新的電機(jī)控制設(shè)計(jì)解決方案一了解一種新的永磁同步電機(jī)(PMSM)無傳感器磁場(chǎng)定向控制(FOC)算法-了解如何查找更多關(guān)于該算法的信息PMSM概述PMSM的FOC控制無傳感器技術(shù)DMCI介紹——一種有用的工具演示1:整定PI參數(shù)演示2:整定無傳感器控制參數(shù)回顧,答疑(Q&A)PMSM概述-PMSM應(yīng)用-PMSM與BLDC的比較-PMSM結(jié)構(gòu)-PMSM特性-PMSM操作高效率和高可靠性設(shè)計(jì)用于高性能伺服應(yīng)用可實(shí)現(xiàn)有/無位置編碼器的運(yùn)行方式比ACIM體積更小、效率更高、重量更輕采用FOC控制可實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的轉(zhuǎn)矩輸出平滑的低速和高速運(yùn)行性能較低的噪聲和EMI從其發(fā)展歷史來看,兩種電機(jī)發(fā)源于不同的領(lǐng)域轉(zhuǎn)矩產(chǎn)生的機(jī)理相同BLDC是PMBDC的一個(gè)派生詞PMSM表示一個(gè)勵(lì)磁磁場(chǎng)由PM提供的AC同步電機(jī)控制方法不同(六步控制與FOC)

    標(biāo)簽: 傳感器 pmsm 馬達(dá) foc控制

    上傳時(shí)間: 2022-06-30

    上傳用戶:默默

  • 基于STC單片機(jī)的電機(jī)變頻控制器設(shè)計(jì)

    電機(jī)變頻控制器,是一種無機(jī)械運(yùn)動(dòng)的頻率調(diào)控裝置。它把電力配電網(wǎng)50Hz恒定頻率的交流電,變成可調(diào)頻率的交流電,供普通的交流異步電動(dòng)機(jī)使用。對(duì)電機(jī)具有高效的驅(qū)動(dòng)性能及良好的控制特性。現(xiàn)在變頻器在過程控制、提升控制、家電等中得到廣泛的應(yīng)用,而本設(shè)計(jì)主要是討論其在家電中的使用。在設(shè)計(jì)中采用STC12C5410AD作為主控制單片機(jī)實(shí)現(xiàn)電機(jī)變頻控制器,使用智能功率模塊(SPM)FPAL15SH60對(duì)電機(jī)進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。控制器能實(shí)現(xiàn)20--250Hz信號(hào)的輸出,可通過手動(dòng)或自動(dòng)的方法調(diào)節(jié)頻率,并能顯示實(shí)時(shí)頻率。具有輸入欠壓保護(hù)、輸出過壓過流保護(hù)功能和過溫監(jiān)測(cè)等功能。工作原理是由單片機(jī)產(chǎn)生初始的SPWM控制信號(hào),把取樣電壓和設(shè)定的參考電壓相比較得到輸出電壓與參考電壓的誤差值,電壓誤差值反饋到單片機(jī)內(nèi)部進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,再由單片機(jī)對(duì)SPWM信號(hào)進(jìn)行修正后輸出,從而達(dá)到對(duì)電機(jī)控制。本設(shè)計(jì)以高性能單片機(jī)為電機(jī)的控制中心,通過智能功率模塊達(dá)到對(duì)電機(jī)的驅(qū)動(dòng),最終實(shí)現(xiàn)對(duì)電機(jī)的控制。使其在實(shí)際使用中達(dá)到低功耗,高效率的效果。

    標(biāo)簽: stc單片機(jī) 電機(jī) 變頻控制器

    上傳時(shí)間: 2022-07-02

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  • ANO_TC匿名上位機(jī)V65

    總體介紹下匿名上位機(jī)的特點(diǎn)1.     高效率:程序流程不斷優(yōu)化,收發(fā)效率高,協(xié)議解析速度快、UI更新速度快、波形刷新效率高。特別是V6版本以來,在多線程的同時(shí),上位機(jī)將程序不同功能改為多進(jìn)程模式,更加提升了匿名上位機(jī)的性能。2. 高速波形:上位機(jī)有一項(xiàng)很重要的功能,就是對(duì)接收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,那么畫出不同數(shù)據(jù)的波形圖進(jìn)行觀察分析就是最常用和有效的方法了。匿名上位機(jī)提供超高速波形繪制功能,可以以每秒不低于1000hz的速度,實(shí)時(shí)將接收到的多個(gè)數(shù)據(jù)畫出其波形圖,一般的傳感器采樣、濾波、PID計(jì)算輸入、輸出等應(yīng)用場(chǎng)景,1000hz的速度完全滿足,不會(huì)丟掉采樣數(shù)據(jù)。相比將數(shù)據(jù)保存至TF卡然后插到電腦進(jìn)行讀取的方法,實(shí)時(shí)高速波形顯示將大大縮短數(shù)據(jù)分析時(shí)間。3. 自定義數(shù)據(jù):匿名上位機(jī)對(duì)飛控常用的數(shù)據(jù)已經(jīng)做好了定義,比如各個(gè)傳感器的原始值、姿態(tài)角、PWM輸出量等等,但是在大家的開發(fā)過程中,這些是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。大家總是有自己的數(shù)據(jù)想要上傳到上位機(jī),并進(jìn)行波形繪制,以便分析數(shù)據(jù)。匿名上位機(jī)為這樣的應(yīng)用場(chǎng)景提供了用戶數(shù)據(jù)幀,可以講uint8、int16、uint16等數(shù)據(jù)類型的變量發(fā)送至上位機(jī),并可實(shí)現(xiàn)這些數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)波形繪制、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)為excel數(shù)據(jù)等功能,大大拓寬匿名上位機(jī)的應(yīng)用范圍。4. 完善的協(xié)議:最開始匿名上位機(jī)的通信都是單向、開環(huán)的,比如發(fā)送一個(gè)傳感器校準(zhǔn)指令,上位機(jī)只管發(fā)送,而下位機(jī)是否收到正確的數(shù)據(jù),上位機(jī)是不知道的。V6.5版本上位機(jī)具有完善的驗(yàn)證協(xié)議,上位機(jī)發(fā)送指令后,會(huì)等待下位機(jī)返回正確的驗(yàn)證信息,只有上位機(jī)收到正確驗(yàn)證信息后,表示命令發(fā)送成功,反之上位機(jī)會(huì)進(jìn)行命令重發(fā)。同時(shí)驗(yàn)證邏輯非常簡(jiǎn)單,方便大家移植使用。

    標(biāo)簽: 上位機(jī)

    上傳時(shí)間: 2022-07-05

    上傳用戶:得之我幸78

  • 脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器的軟開關(guān)技術(shù)

    脈寬調(diào)制(PWM)DC/DC充全橋變換器適用于中大功率變換場(chǎng)合,為了實(shí)現(xiàn)其高效率、高功率密度和高可靠性,有必要研究其軟開關(guān)技術(shù)。《脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器的軟開關(guān)技術(shù)(第二版)》系統(tǒng)闡述PWM DC/民金橋變換器的軟開關(guān)技術(shù)。系統(tǒng)提出DC/DC金橋變換器的一族PWM控制方式,并對(duì)這些PWM控制方式進(jìn)行分析,指出為了實(shí)現(xiàn)PWM DC/DC全橋變換器的軟開關(guān),必須引人超前橋臂和滯后橋臂的概念,而且超前橋臂只能實(shí)現(xiàn)零電壓開關(guān)(ZVS),滯后橋臂可以實(shí)現(xiàn)ZVS或零電流開關(guān)(ZCS)鈕根據(jù)超前橋臂和滯后橋臀實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)的方式,將軟開關(guān)PWM DC/DC全橋變換器歸納為ZVS和ZVZCS兩種類型,并討論這兩類變換器的電路拓?fù)洹⒖刂品绞胶凸ぷ髟怼L岢鱿敵稣鞫O管反向恢復(fù)引起的電壓振蕩的方法,包括加入籍位二極管與電流互感器和采用輸出倍流整流電路方法。介紹PWM DC/DC全橋變換器的主要元件,包括輸入濾波電容、高頻變壓器、輸出濾波電感和濾波電容的設(shè)計(jì),介紹移相控制芯片UC3875的使用以及IGBT和MOSFET的驅(qū)動(dòng)電路,給出一種采用ZVS PWM DC/DC全橋變換器的通訊用開關(guān)電源的設(shè)計(jì)實(shí)例。

    標(biāo)簽: 脈寬調(diào)制 DC/DC全橋變換器 軟開關(guān)

    上傳時(shí)間: 2022-07-05

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