LT®3837 從一個 4.5V 至 20V 輸入獲取工作電壓,但可通過采用一個 VCC 穩(wěn)壓器和 / 或變壓器上的一個偏壓繞組使該轉(zhuǎn)換器的輸入範圍向上擴展。
標簽: DCDC 反激式控制器 輸入電壓 轉(zhuǎn)換器
上傳時間: 2013-11-01
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對於輸出電壓處於輸入電壓範圍之內(nèi) (這在鋰離子電池供電型應用中是一種很常見的情形) 的 DC/DC 轉(zhuǎn)換器設(shè)計,可供采用的傳統(tǒng)解決方案雖有不少,但迄今為止都不能令人非常滿意
上傳時間: 2013-11-19
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在汽車、工業(yè)和電信行業(yè)的設(shè)計師當中,使用高功率升壓型轉(zhuǎn)換器的現(xiàn)像正變得越來越普遍。當需要 300W 或更高的功率時,必須在功率器件中實現(xiàn)高效率 (低功率損耗),以免除增設(shè)龐大散熱器和采用強迫通風冷卻的需要
標簽: 348W 升壓型轉(zhuǎn)換器 功率 散熱器
上傳時間: 2014-12-01
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《管狀換熱器計算機輔助設(shè)計系統(tǒng)ExhCAD繪圖系統(tǒng)(版本:1.01a Final)》為自由軟件,采用增量軟件開發(fā)模型,并用UML對軟件進行 建模,以便更新。 該版本只是對換熱器的最簡單的形式做出設(shè)計,而且程序在計算 (包括設(shè)計、校核兩部分,其中校核部分未編)、繪圖過程中都作了簡 化,雖然采用了參數(shù)化繪圖,并能進行簡單的數(shù)據(jù)管理,但沒有考慮 換熱器的插入件、安裝(待編)等因素的影響,特別是在繪圖中用 Automatuion技術(shù)繪制了管子部分,并對一些常用圖形設(shè)計了圖庫,以 方便操作,后采用Object Arx詳繪!由于水平和時間、精力等因素,軟 件肯定有不少的Bug,但這是我的第一次嘗試,希望能得到高手的指點。 設(shè)計出的換熱器適應于冶金企業(yè)中使用,尤其是工業(yè)加熱爐的余 熱回收;以金屬直、光管為傳熱介質(zhì),空氣在管內(nèi)流動,煙氣在管外 流動。考慮實際情況,大多數(shù)換熱器采用逆流,按照實際要求,本軟 件在設(shè)計時做了些簡化處理,但仍然能滿足工程需要。 配置要求:主機在486以上,操作系統(tǒng)為Windows 98以上。如果要 使用完整功能,則需要裝有AutoCAD R14、Microsoft Excel 2000、 Microsoft Access 2000。
上傳時間: 2015-05-12
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N皇后問題的優(yōu)化版本,對于N= 13的情況可以在1秒內(nèi)出結(jié)果
標簽: 版本
上傳時間: 2015-05-12
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反激式轉(zhuǎn)換器通常應用於具有多個輸出電壓並要求中低輸出功率的電源。配合采用一個反激式轉(zhuǎn)換器,多輸出僅增加極少的成本或復雜度––– 每個額外的輸出僅要求另一個變壓器繞組、整流器和輸出濾波電容器。
標簽: 反激式控制器 輸出 調(diào)節(jié) 性能
上傳時間: 2013-11-22
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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(zhuǎn)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(zhuǎn)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(tǒng)、負載點調(diào)節(jié)和邏輯電源轉(zhuǎn)換。
上傳時間: 2013-12-30
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具備處理外部模擬信號功能是很多電子設(shè)備的基本要求。為了將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信 號,就需要藉助A/D 轉(zhuǎn)換器。將A/D 功能和MCU 整合在一起,就可減少電路的元件數(shù)量和 電路板的空間使用。 HT45F23 微控制器內(nèi)建6 通道,12 位解析度的A/D 轉(zhuǎn)換器。在本應用說明中,將介紹如何 使用HT45F23 微控制器的A/D 功能。
上傳時間: 2013-10-27
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近年來,便攜式設(shè)備如掌上電腦、個人通信設(shè)備等電子消費產(chǎn)品得到了飛速發(fā)展,這些電子產(chǎn)品均采用鋰電池供電。鋰離子電池的電壓隨著充放電狀態(tài)的改變會發(fā)生很大變化,使得電池電壓可能高于、也可能低于系統(tǒng)所需電源電壓,需要升壓/降壓DCDC轉(zhuǎn)換器將變化的電池電壓轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定的直流電壓,實現(xiàn)升壓模式與降壓模式之間的平滑過渡和提高過渡模式的效率是升壓/降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器研究的熱點和難點。本文首先介紹了H橋升壓降壓轉(zhuǎn)換器的工作原理與存在的問題。系統(tǒng)在升壓和降壓轉(zhuǎn)換過程中,會發(fā)生跳周期現(xiàn)象,產(chǎn)生較大輸出紋波,因此本文提出在該轉(zhuǎn)換模式下,增加H橋非反相工作模式作為過渡模式,以減小系統(tǒng)的輸出紋波。在過渡模式下為了得到高的轉(zhuǎn)換效率,因此本文改進H橋非反相工作模式,來提高系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換效率。其次,本文推導出H橋升壓/降壓轉(zhuǎn)換器的三種工作模式包括升壓模式、過渡模式、降壓模式的小信號模型,用 sisotool工具搭建系統(tǒng)頻域模型,確定系統(tǒng)的補償方案,再用 simulink搭建整個H橋升壓降壓轉(zhuǎn)換器系統(tǒng),在三種工作模式下驗證補償方案。最后,本論文采用035 um TSMCCMOS工藝設(shè)計H橋升壓/降壓DCDC轉(zhuǎn)換器,可輸入電壓范圍是2.7-52V,VFB為1.2V,開關(guān)頻率范圍為300KHz-2MHz,輸出最大電流為600mA。提取電路網(wǎng)表,在開關(guān)頻率為1MH條件下,Hspice仿真與分析,從仿真結(jié)果上看,當輸出電阻分別為R=5.59和R=339重載情況下下,系統(tǒng)在升壓模式的轉(zhuǎn)換效率為91%和94%、在升壓降壓模式的轉(zhuǎn)換效率為75%和83%、在降壓模式下轉(zhuǎn)換效為73%和79%,過渡模式下的紋波為30mV:當輸出電阻R=509輕載條件下,輸入電壓分別為2.7V、3.3V、4.2V,系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換效率分別為79%、65%、73%以上結(jié)果表明本文所實現(xiàn)的DC電路達到高效、紋波小的要求
標簽: DC-DC轉(zhuǎn)換器
上傳時間: 2022-04-08
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并口仿真器驅(qū)動安裝文件,適用于所有ccs3.1版本的并口仿真器
上傳時間: 2013-06-24
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