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DC-DC轉(zhuǎn)換器

  • ZCC1613替代LT1613

    ZCC1613是業(yè)界最早的5-鉛SOT-23電流模式DC/DC轉(zhuǎn)換器。適用于小功率在應(yīng)用中,它的工作電壓低至1.1V,開關(guān)頻率為1.4MHz,允許使用微型、低電壓成本電容和電感2毫米或以下的高度。它的小尺寸和高開關(guān)頻率使完整的DC/DC變換器功能0.2平方英寸的PC板面積。多輸出功率電源現(xiàn)在可以為每個輸出使用單獨(dú)的調(diào)節(jié)器電壓,取代笨重的準(zhǔn)調(diào)節(jié)ap-使用單個調(diào)節(jié)器和自定義傳輸-前一個。

    標(biāo)簽: zcc1613 替代 lt1613

    上傳時間: 2022-05-06

    上傳用戶:aben

  • LLC串聯(lián)諧振全橋DC/DC變換器的研究 華中科技大學(xué)論文

    華中科技大學(xué) LLC 串聯(lián)全橋論文

    標(biāo)簽: 直流-直流變換器 軟開關(guān) 串聯(lián)諧振

    上傳時間: 2022-05-12

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  • 使用PSIM學(xué)習(xí) 電力電子技術(shù)基礎(chǔ)

     本書通過淺顯易懂的解說和對例題和練習(xí)題的仿真來介紹電力電子技術(shù)的基礎(chǔ)。全書共九個章節(jié)和一個附錄, 每章后面都配有習(xí)題, 并在書后附有習(xí)題解答。主要內(nèi)容包括: 電力電子以及仿真的基本概念和基礎(chǔ)知識、理想開關(guān)及半導(dǎo)體開關(guān)器件; AC/DC變換器、DC/DC變換器、DC/AC變換器以

    標(biāo)簽: psim 電力電子

    上傳時間: 2022-05-23

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  • SX1262的datasheet

    SX1262最大發(fā)射功率可達(dá)22dBm,帶有兩種配電方式,低壓差穩(wěn)壓器(LDO)以及高效率降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器,可選擇DC-DC形式,發(fā)射電流118mA@22dBm。LoRa1262 無線模塊采用了 Semtech 公司的 SX1262 器件,采用高精度的 TCXO 晶振,超低 接收電流和休眠電流,-148dBm 的靈敏度。內(nèi)置 64KHz 晶振,在低功耗的情況下可以定時喚醒 單片機(jī)。此模塊天線開關(guān)由芯片內(nèi)部集成控制,節(jié)約了外部 MCU 的資源。小巧的體積搭配 22dBm(160mw)的輸出功率,在物聯(lián)網(wǎng)和電池供電的應(yīng)用場景有極大的優(yōu)勢。   1.工作頻率選擇要多,SX1262可以定制150~960HMZ,SX1276只提供了868/915 MHz;  2.SX1262還采用了高精度的 TCXO 晶振,可以為無線模塊工作過程中提供更加精準(zhǔn)和穩(wěn)定的控制;  3.超低耗的接收電流,SX1278接收電流是10.8mA,SX1262接收電流<6.5mA,可以保證SX1262無更換電池的情況下,有更高的工作時間。

    標(biāo)簽: sx1262 datasheet

    上傳時間: 2022-05-24

    上傳用戶:得之我幸78

  • PFC技術(shù)詳解

    PFC基礎(chǔ)知識-PF的定義1功率因數(shù)(Power Factor)的定義是指輸入有功功率(p)和視在功率(S)的比值;線性電路功率因數(shù)可用Cos表示,為正弦電流與正弦電壓的相位差;但是由于整流電路中二極管的非線性,導(dǎo)致輸入電流為嚴(yán)重的非正弦波形,用cosp已不能表示整流電路的功率因數(shù);常規(guī)直接整流電路的濾波電容使輸出電壓平滑,但卻使輸入電流變?yōu)榧饷}沖,并產(chǎn)生高次諧波分量。輸入電流波形變,導(dǎo)致功率因數(shù)下降,污染電網(wǎng),甚至造成電子設(shè)備損壞。引入功率因數(shù)校正是必要的利用功率因數(shù)校正技術(shù)可A/全跟蹤交流輸入電壓波形,流輸入電流波形完使輸入電流波形皇純正弦波,并且與輸入電壓波形相位,,此時整流器的貨載可等效為純電阻。根據(jù)常用功率因數(shù)校正方法可分為有源功率因數(shù)校正(APFC)技術(shù)與無源功率因數(shù)校正(PPFC)技術(shù)。它置于橋式整流器與濾波用電解電容器之間,實(shí)際上是一種DC-DC變換器。無源功率因數(shù)校正是利用電感和電容組成濾波器,對輸入電容進(jìn)行移相和整形。有源功率因數(shù)校正(APFC:Active Power Factor Correction),在負(fù)載即電力電子裝置本身的整流器和濾波電容之間增加一個功率變換電路,將整流器的輸入電流校正成為與電網(wǎng)電壓同相位的正弦波,消除了諧波和無功電流,因而將電網(wǎng)功率因數(shù)提高到近似為1.APFC電路常用拓?fù)洌荷龎菏剑˙oost)降壓式(Buck)升/降壓式(Buck/Boost)反激式(Fly back)APFC電路形式:單極式 雙極式單相PFC 三相PFCBoost變換電路是有源功率因數(shù)校正器主回路拓?fù)涞臉O好選擇。優(yōu)點(diǎn):輸入電流連續(xù),因而產(chǎn)生低的傳導(dǎo)噪聲和最好的輸入電流波形;缺點(diǎn):需要比輸入峰值電壓還要高的輸出電壓。

    標(biāo)簽: pfc

    上傳時間: 2022-05-28

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  • (網(wǎng)盤)電子設(shè)計大賽資料 5.61GB

    儀器儀表類信號源類無線通訊雙向DC-DC變換器(A題)數(shù)據(jù)采集與處理類控制類風(fēng)力擺放大器類電子設(shè)計競賽資料集合電子設(shè)計大賽大禮包電源類數(shù)控穩(wěn)壓電源設(shè)計電賽開關(guān)電源數(shù)控直流恒流源原理圖.pdf - 102.60KB

    標(biāo)簽: 電子

    上傳時間: 2022-06-05

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  • IP6816 TWS藍(lán)牙耳機(jī)充電盒方案 自帶無線接收

    IP6816:集成 Qi 無線充接收功能的 TWS 耳機(jī)充電倉管理 SoCIP6816 是一款集成Qi 無線充接收、5V 升壓轉(zhuǎn) 換器、鋰電池充電管理、電池電量指示的多功能電源管理 SoC,為無線充TWS 藍(lán)牙耳機(jī)充電倉提供完 整的電源解決方案。IP6816 的高集成度與豐富功能,使其在應(yīng)用時 僅需極少的外圍器件,并有效減小整體方案的尺寸,降低BOM 成本。                          IP6816 內(nèi)置一個5V 輸出、同步整流的升壓DC-DC,功率管內(nèi)置,提供最大300mA 輸出電流, 升壓效率高至93%。DC-DC 轉(zhuǎn)換器開關(guān)頻率在 1.5MHz,可以支持低成本電感和電容。IP6816 的線性充電提供最大 500mA 充電電流, 可靈活配置最大充電電流。內(nèi)置 IC 溫度和輸入電壓 智能調(diào)節(jié)充電電流功能。IP6816 可實(shí)現(xiàn)TWS 對耳獨(dú)立入倉檢測,檢測到 耳機(jī)入倉后自動進(jìn)入耳機(jī)充電模式,耳機(jī)充滿后自 動進(jìn)入休眠狀態(tài),靜態(tài)電流最低可降至30uA。可靈 活定制耳機(jī)充滿判飽電流,充滿電流檢測精度高達(dá) 1mA。IP6816 內(nèi)置 MCU,可靈活定制4/3/2/1 顆 LED 電量顯示。內(nèi)置 10bit ADC,可準(zhǔn)確計算電池電量。IP6816 采用QFN16 封裝。 特性同步開關(guān)放電  充電   電量顯示  低功耗  BOM 極簡  深度定制  可靈活定制高性價比方案封裝 QFN16(4*4*0.75)2 應(yīng)用TWS 藍(lán)牙耳機(jī)充電倉 鋰電池便攜設(shè)備 

    標(biāo)簽: 藍(lán)牙耳機(jī)充電盒

    上傳時間: 2022-06-15

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  • MC34063升壓降壓正負(fù)電壓輸出,附原理圖PCB

    本設(shè)計電路介紹的是MC34063的升壓/降壓/正負(fù)電壓輸出電路,并提供PCB+SHEET+BOM三合一。電路分為三個升壓,降壓,升負(fù)電壓輸出,三個獨(dú)立單元。也可以共地,廣泛應(yīng)用在多電壓供電場合。MC34063低成本,高性價比。該MC34063可用于升壓變換器、降壓變換器、反向器的控制核心,由它構(gòu)成的DC/DC變換器僅用少量的外部元器件。

    標(biāo)簽: mc34063 pcb

    上傳時間: 2022-06-16

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  • 基于MATLAB的無橋PFC電路仿真

    摘要:文中分析了功率因數(shù)校正的必要性,對有源功率因數(shù)校正主電路拓?fù)渥隽藢Ρ确治觯_定本文選用無橋拓?fù)洹7治隽藷o橋PFC電路的原理和優(yōu)缺點(diǎn),可以看到無橋電路具有開關(guān)器件少,功耗低,成本小,電路體積小的優(yōu)點(diǎn)。在控制方案選擇單周期控制,并采用Malab Simulink仿真平臺建立仿真模型,通過仿真表明,單周期控制的無橋PFC達(dá)到功率因數(shù)提高的目的。關(guān)鍵詞:功率因教校正;無橋;單周期;Matlab隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,電網(wǎng)中整流器、開關(guān)電源等非線性負(fù)載不斷增加。這些存在沖擊性的用電設(shè)備,將引起網(wǎng)側(cè)輸人電流發(fā)生嚴(yán)重畸變,產(chǎn)生大量造波污染,導(dǎo)致電網(wǎng)功率因數(shù)過低,所以提高功率因數(shù)勢在必行"早期功率因數(shù)校正采用在整流器后加濾波電感電容實(shí)現(xiàn),功率因數(shù)一般只有0.6左右;在20世紀(jì)90年代,有源功率因數(shù)校正(APFC)產(chǎn)生,是在整流器和負(fù)載之間接入一個DC/DC開關(guān)變換器,應(yīng)用電流反饋技術(shù),使輸入端電流波形跟蹤交流輸入正弦電壓波形,可以使輸入電流波形接近正弦,功率因數(shù)可提高到0.99以上。由于該方案采用了有源器件,故稱為有源功率因數(shù)校正APFC1有源功率因數(shù)校正主電路拓?fù)?.1 傳統(tǒng)Boost拓?fù)鋫鹘y(tǒng)Boost PFC電路由整流橋和PFC組成,如圖1所示。傳統(tǒng)Boost PFC電路工作時通過控制開關(guān)管的動作,采用反饋來控制電流波形,這樣可以使交流網(wǎng)側(cè)輸入電流跟蹤輸入交流電壓而接近正弦波,來提高功率因數(shù)。但其流通路徑有3個半導(dǎo)體工作,當(dāng)變換器功率和開關(guān)頻率提高時,系統(tǒng)的系統(tǒng)通態(tài)損耗明顯增加,整體效率低29

    標(biāo)簽: matlab pfc

    上傳時間: 2022-06-17

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  • 超聲波電機(jī)之設(shè)計及分析

    1-1前言一般人所能夠感受到聲音的頻率約介於5H2-20KHz,超音波(Ultrasonic wave)即爲(wèi)頻率超過20KHz以上的音波或機(jī)械振動,因此超音波馬達(dá)就是利用超音波的彈性振動頻率所構(gòu)成的制動力。超音波馬達(dá)的內(nèi)部主要是以壓電陶瓷材料作爲(wèi)激發(fā)源,其成份是由鉛(Pb)、結(jié)(Zr)及鈦(Ti)的氧化物皓鈦酸鉛(Lead zirconate titanate,PZT)製成的。將歷電材料上下方各黏接彈性體,如銅或不銹鋼,並施以交流電壓於壓電陶瓷材料作爲(wèi)驅(qū)動源,以激振彈性體,稱此結(jié)構(gòu)爲(wèi)定子(Stator),將其用彈簧與轉(zhuǎn)子Rotor)接觸,將所産生摩擦力來驅(qū)使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動,由於壓電材料的驅(qū)動能量很大,並足以抗衡轉(zhuǎn)子與定子間的正向力,雖然伸縮振幅大小僅有數(shù)徵米(um)的程度,但因每秒之伸縮達(dá)數(shù)十萬次,所以相較於同型的電磁式馬達(dá)的驅(qū)動能量要大的許多。超音波馬達(dá)的優(yōu)點(diǎn)爲(wèi):1,轉(zhuǎn)子慣性小、響應(yīng)時間短、速度範(fàn)圍大。2,低轉(zhuǎn)速可產(chǎn)生高轉(zhuǎn)矩及高轉(zhuǎn)換效率。3,不受磁場作用的影響。4,構(gòu)造簡單,體積大小可控制。5,不須經(jīng)過齒輸作減速機(jī)構(gòu),故較爲(wèi)安靜。實(shí)際應(yīng)用上,超音波馬達(dá)具有不同於傳統(tǒng)電磁式馬達(dá)的特性,因此在不適合應(yīng)用傳統(tǒng)馬達(dá)的場合,例如:間歇性運(yùn)動的裝置、空間或形狀受到限制的場所;另外包括一些高磁場的場合,如核磁共振裝置、斷層掃描儀器等。所以未來在自動化設(shè)備、視聽音響、照相機(jī)及光學(xué)儀器等皆可應(yīng)用超音波馬達(dá)來取代。

    標(biāo)簽: 超聲波電機(jī)

    上傳時間: 2022-06-17

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