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dc-dc控制器

  • 推挽式DC-DC開關(guān)電源設(shè)計(jì)

    隨著半導(dǎo)體技術(shù)和電子技術(shù)的發(fā)展,開關(guān)電源的體積越來越小、質(zhì)量越來越輕、效率越來越高、可靠性也越來越優(yōu)良,被廣泛地運(yùn)用到了生活中的各個(gè)方面。DcDC開關(guān)電源是開關(guān)電源中非常常用的一種形式,因此,對(duì)DCDC開關(guān)電源的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、反饋電路等相關(guān)知識(shí)的研究成為了理解開關(guān)電源的重要環(huán)節(jié)。論文分析了推挽式DCDC開關(guān)電源的工作原理、效率和優(yōu)缺點(diǎn),設(shè)計(jì)了一款輸出恒定的推挽式DCDC開關(guān)電源。論文以T公司的高速PwM控制器Uc3825為核心,給出了DCDC開關(guān)電源的結(jié)構(gòu)框圖,詳細(xì)設(shè)計(jì)了控制器、推挽式驅(qū)動(dòng)、整流濾波、反饋控制等電路,討論了變壓器、開關(guān)管、整流二極管等選型問題。通過對(duì)推挽式DCDC開關(guān)電源樣機(jī)的測(cè)試,結(jié)果表明,在輸出功率為100W到30W時(shí),論文設(shè)計(jì)的樣機(jī)的轉(zhuǎn)換效率可以達(dá)到85%以上。開關(guān)電源就是通過特定的電路,控制開關(guān)管的導(dǎo)通時(shí)間和關(guān)斷時(shí)間,以達(dá)到輸出恒定的直流電壓的設(shè)備。隨著電子技術(shù)的迅猛發(fā)展,開關(guān)電源涉及到的相關(guān)技術(shù)也越來越成熟,使得開關(guān)電源成為了電子設(shè)備中不可或缺的一種供電方式開關(guān)電源最早源于二十世紀(jì)五十年代的美國(guó),當(dāng)時(shí),美國(guó)為了設(shè)計(jì)特殊需求的軍用電源,提出了小型、輕量的目標(biāo),自此開始,開關(guān)電源由于其比傳統(tǒng)的線性電源擁有的優(yōu)點(diǎn)而廣泛地運(yùn)用到電子、電氣設(shè)備、計(jì)算機(jī)電源、通信設(shè)備等領(lǐng)經(jīng)過幾十年的不斷進(jìn)步,開關(guān)電源在諸多方面都有了非常大的突破。大功率MOSFET和IGBT等功率器件技術(shù)的進(jìn)步使得開關(guān)電源能向著高頻化、大功率的方向發(fā)展。軟開關(guān)技術(shù)可以降低開關(guān)損耗和開關(guān)噪聲,可以大大提升開關(guān)電源的效率,為高頻開關(guān)電源的實(shí)現(xiàn)提供了可能。平面變壓器和平面電感技術(shù)的發(fā)展使開關(guān)電源的效率可以進(jìn)一步得到提升,體積也可以大大地減小。有源功率因數(shù)校正技術(shù)的發(fā)展,使開關(guān)電源的功率因數(shù)得到了很大地提升,既解決了由電路中的非線性負(fù)載產(chǎn)生的諧波失真,又提高了開關(guān)電源的整機(jī)效率

    標(biāo)簽: 開關(guān)電源

    上傳時(shí)間: 2022-03-10

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  • 80V轉(zhuǎn)15V 80V轉(zhuǎn)12V 80V轉(zhuǎn)5V的高壓降壓芯片規(guī)格書

    PW2153 是一款支持寬電壓輸入的開關(guān)降壓型 DC-DC 控制器,最高輸入電壓可超過 150V。 PW2153 具有低待機(jī)功耗、高效率、低紋波、優(yōu)異的母線電壓調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率等特性。支持大 電流輸出,輸出電流可高達(dá) 10A 以上。 PW2153 同時(shí)支持輸出恒壓和輸出恒流功能。通過設(shè)置 CS 電阻可設(shè)置輸出恒流值。通過設(shè) 置 FB1、 FB2 引腳的分壓電阻可設(shè)置輸出恒壓值。PW2153 采用固定頻率的 PWM 控制方式, 典型開關(guān)頻率為 140KHz。輕載時(shí)會(huì)自動(dòng)降低開關(guān)頻率以獲得高的轉(zhuǎn)換效率。 PW2153 內(nèi)部集成軟啟動(dòng)以及過溫保護(hù)電路,輸出短路保護(hù),限流保護(hù)等功能,提高系統(tǒng)可 靠性。PW2153 支持輸出 5V/3A 和 12V/10A。

    標(biāo)簽: 高壓降壓芯片

    上傳時(shí)間: 2022-03-25

    上傳用戶:XuVshu

  • 200W全數(shù)字開關(guān)電源設(shè)計(jì)

    通過采用無橋PFC和半橋LLC諧振變換器作為數(shù)字開關(guān)電源的主變換拓?fù)?基于STM32系列微控制器的全數(shù)字控制PFC和DC-DC變換器,首先對(duì)數(shù)字化開關(guān)電源方案進(jìn)行對(duì)比,然后闡述了200W數(shù)字開關(guān)電源整體方案,并對(duì)數(shù)字開關(guān)電源的無橋PFC和半橋LLC變換器進(jìn)行系統(tǒng)研究。By using a bridgeless PFC and a half-bridge LLC resonant converter as the main conversion topology of the digital switching power supply,the all-digital control PFC and DC-DC converter based on the STM32 series of microcontrollers,firstly the digital switching power supply scheme is compared,and then the overall scheme of 200 W digital switching power supply is expounded, and the bridgeless PFC and half-bridge LLC converter of digital switching power supply are systematically studied.

    標(biāo)簽: 數(shù)字開關(guān)電源

    上傳時(shí)間: 2022-04-02

    上傳用戶:qingfengchizhu

  • LLC串聯(lián)諧振全橋DCDC變換器研究

    高頻化、高功率密度和高效率,是DC/DC變換器的發(fā)展趨勢(shì)。傳統(tǒng)的硬開關(guān)變換器限制了開關(guān)頻率和功率密度的提高。移相全橋 PWM ZVS DC/DC變換器可以實(shí)現(xiàn)主開關(guān)管的wV5s,但滯后橋臂實(shí)現(xiàn)zwS的負(fù)載范圍較小:整流二極管存在反向恢復(fù)問題不利于效率的提高:輸入電壓較高時(shí),變換器效率較低,不適合輸入電壓高和有掉電維持時(shí)間限制的高性能開關(guān)電源。LLC串聯(lián)諧振Dc/DC變換器是直流變換器研究領(lǐng)域的熱點(diǎn),可以較好的解決移相全橋 PWM ZVS DC/DC變換器存在的缺點(diǎn)。但該變換器工作過程較為復(fù)雜,難于設(shè)計(jì)和控制,目前尚處于研究階段。本文以LLC串聯(lián)諧振全橋DC/DC變換器作為研究?jī)?nèi)容。以下是本文的主要研究工作:對(duì)LLC串聯(lián)諧振全橋DC/DC變換器的工作原理進(jìn)行了詳細(xì)研究,利用基頻分量近似法建立了變換器的數(shù)學(xué)模型,確定了主開關(guān)管實(shí)現(xiàn)Zs的條件,推導(dǎo)了邊界負(fù)載條件和邊界頻率,確定了變換器的穩(wěn)態(tài)工作區(qū)域,推導(dǎo)了輸入,輸出電壓和開關(guān)頻率以及負(fù)載的關(guān)系。仿真結(jié)果證明了理論分析的正確性采用擴(kuò)展描述函數(shù)法建立了變換器在開關(guān)頻率變化時(shí)的小信號(hào)模型,在小信號(hào)模型的基礎(chǔ)上分析了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,根據(jù)動(dòng)態(tài)性能的要求設(shè)計(jì)了控制器。仿真結(jié)果證明了理論分析的正確性討論了一臺(tái)500w實(shí)驗(yàn)樣機(jī)的主電路和控制電路設(shè)計(jì)問題,給出了設(shè)計(jì)步驟,可以給實(shí)際裝置的設(shè)計(jì)提供參考。最后給出了實(shí)驗(yàn)波形和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了理論分析的正確性

    標(biāo)簽: llc

    上傳時(shí)間: 2022-04-04

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  • 一款DSC控制的數(shù)字電源實(shí)現(xiàn)

    【摘要】數(shù)字化技術(shù)隨著低成本、高性能控制芯片的出現(xiàn)而快速發(fā)展,同時(shí)也推動(dòng)著開關(guān)電源向數(shù)字控制發(fā)展。文章利用一款新型數(shù)字信號(hào)控制器(DSC)ADP32,完成了基于DSC的數(shù)字電源應(yīng)用研究,本文提供了DC/DC変換器的完整數(shù)字控制解決方案,數(shù)字PID樸償技米,精確時(shí)序的同步整流技術(shù),以及PWM控制信號(hào)的產(chǎn)生等,最后用一臺(tái)200w樣機(jī)驗(yàn)證了數(shù)字控制的系統(tǒng)性能。【關(guān)鍵詞】數(shù)字信號(hào)控制器;同步整流;PID控制;數(shù)字拉制1引言隨著半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展,低成本、高性能的DSC控制器不斷出現(xiàn),基于DSC控制的數(shù)字電源越來越備受關(guān)注,目前“綠色能源”、“能源之心”等概念的提出,數(shù)字控制的模塊電源具有高效率、高功率密度等諸多優(yōu)點(diǎn),逐漸成為電源技術(shù)的研究熱點(diǎn).數(shù)字電源(digital powerspply)是一種以數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)或微控制器(MCU)為核心,將數(shù)字電源驅(qū)動(dòng)器、PWM控制器等作為控制對(duì)象,能實(shí)現(xiàn)控制、管理、監(jiān)測(cè)功能的電源產(chǎn)品。具有可以在一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的硬件平臺(tái)上,通過更新軟件滿足不同的需求".ADP32是一款集實(shí)時(shí)處理(DSP)與控制(MCU)外設(shè)功能與一體的數(shù)字信號(hào)控制器,不但可以簡(jiǎn)化電路設(shè)計(jì),還能快速有效實(shí)現(xiàn)各種復(fù)雜的控制算法。2數(shù)字電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)2.1數(shù)字電源硬件框圖主功率回路是雙管正激DCDC變換器,其控制方式為脈沖寬度調(diào)制(PWM),主要由功率管Q1/Q2、續(xù)流二極管D1/D2、高頻變壓器、輸出同步整流器、LC濾波器組成。

    標(biāo)簽: 數(shù)字電源

    上傳時(shí)間: 2022-06-18

    上傳用戶:jiabin

  • 基于mppt的戶用光伏水泵變頻控制器的研制

    當(dāng)前世界能源短缺以及環(huán)境污染問題日益嚴(yán)重,這些問題迫使人們改變能源結(jié)構(gòu),尋找新的替代能源。可再生潔凈能源的開發(fā)愈來愈受到重視,太陽(yáng)能以其經(jīng)濟(jì)、清潔等優(yōu)點(diǎn)倍受青睞,其開發(fā)利用技術(shù)亦得以迅速發(fā)展,而光伏水泵成為其中重要的研究領(lǐng)域。本文針對(duì)采用異步電機(jī)作為光伏水泵驅(qū)動(dòng)電機(jī)的光伏水泵系統(tǒng),詳細(xì)介紹了推挽DC/DC升壓電路、DC/AC IPM模塊逆變電路、及基于dsPIC30F2010的控制電路等,并制作了一臺(tái)試驗(yàn)樣機(jī)。同時(shí)圍繞多種最大功率跟蹤方法展開研究,設(shè)計(jì)了最大功率跟蹤程序。論文的主要工作如下:1)設(shè)計(jì)了DC-DC推挽升壓電路,并通過加入TPS2812改進(jìn)了推挽功率MOS管的驅(qū)動(dòng)電路;2)研究分析了光伏水泵系統(tǒng)最大功率跟蹤控制,通過Matlab對(duì)多種MPPT方式進(jìn)行了仿真,確定系統(tǒng)采用黃金分割法最大功率跟蹤方式;3)采用SVPWM調(diào)制技術(shù),實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)的穩(wěn)定快速跟蹤控制:4)采用IPM模塊作為逆變器主電路,大大簡(jiǎn)化了逆變器驅(qū)動(dòng)電路和保護(hù)電路設(shè)計(jì),縮小了系統(tǒng)體積,提高了效率和系統(tǒng)的可靠性;5)采用徵芯公司的dsPIC20F2010作為主電路的控制核心,并設(shè)計(jì)了包括W"保護(hù)電路在內(nèi)的外圍電路和相關(guān)的軟件;6)詳細(xì)介紹了系統(tǒng)主電路各元件參量的選擇和設(shè)計(jì);7)在樣機(jī)上進(jìn)行了不同負(fù)載下的試驗(yàn),給出了試驗(yàn)波形和效率測(cè)試結(jié)果,驗(yàn)證了本系統(tǒng)的可靠性和高效性。

    標(biāo)簽: mppt 光伏水泵 變頻控制器

    上傳時(shí)間: 2022-06-20

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  • STM32變頻器方案 產(chǎn)品級(jí) 含詳細(xì)軟硬件設(shè)計(jì)說明

    系統(tǒng)原理說明:結(jié)構(gòu)上,該逆變器采用模塊化的設(shè)計(jì)思想,分別為升壓模塊、逆變模塊、低通濾波器等。通過升壓模塊M1進(jìn)行DC/DC變化,將輸入110VDC電壓轉(zhuǎn)換350VDC,然后通過逆變模塊M2進(jìn)行DC/AC變換,輸出三相200VAC的SPWM波,最后經(jīng)過輸出濾波器濾波后輸出三相200V正弦波。逆變器僅在緊急情況下使用,系統(tǒng)上采用了簡(jiǎn)潔、可靠的設(shè)計(jì)思想,對(duì)外接口只有電壓110V輸入一組,3相交流輸出一組,啟動(dòng)信號(hào)一組和故障指示一組,見圖2:110V+為110V電源輸入正極;110VG為110V電源輸入負(fù)極;START1與START2為緊急逆變器啟動(dòng)控制;FAULT1與FAULT2為緊急逆變器故障報(bào)警信號(hào)端口;U、V、W為逆變器的3相200V輸出端。逆變器長(zhǎng)期處于冷待機(jī)狀態(tài),當(dāng)接收到啟動(dòng)信號(hào)之后,緊急逆變器開始工作。當(dāng)空調(diào)主電源無法為空調(diào)提供電源的時(shí)候,地鐵車輛內(nèi)的控制器將吸合內(nèi)部的無源觸頭作為緊急逆變器的啟動(dòng)信號(hào)(即圖2中START1與START2閉合導(dǎo)通時(shí),緊急逆變器啟動(dòng))。緊急逆變器啟動(dòng)信號(hào)回路形成后,如果輸入電壓正常、逆變器無故障時(shí),緊急逆變器將在20s內(nèi)完成啟動(dòng)并開始穩(wěn)定工作。緊急逆變器正常工作時(shí),故障報(bào)警觸點(diǎn)處于吸合狀態(tài);緊急逆變器出現(xiàn)故障時(shí),三相輸出停止,故障報(bào)警觸點(diǎn)斷開。(即:正常時(shí),F(xiàn)AULT1與FAULT2閉合導(dǎo)通;故障時(shí),F(xiàn)AULT1與FAULT2開路。)

    標(biāo)簽: stm32 變頻器

    上傳時(shí)間: 2022-07-01

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  • LLC串聯(lián)諧振全橋DCDC變換器的研究.

    高頻化、高功率密度和高效率,是DC/DC變換器的發(fā)展趨勢(shì)。傳統(tǒng)的硬開關(guān)變換器限制了開關(guān)頻率和功率密度的提高。移相全橋PWNZVSDC/DC變換器可以實(shí)現(xiàn)主開關(guān)管的ZVS,但滯后橋臂實(shí)現(xiàn)ZVS的負(fù)載范圍較小:整流二極管存在反向恢復(fù)問題,不利于效率的提高;輸入電壓較高時(shí),變換器效率較低,不適合輸入電壓高和有掉電維持時(shí)間限制的高性能開關(guān)電源。LLC串聯(lián)諧振DC/DC變換器是直流變換器研究領(lǐng)域的熱點(diǎn),可以較好的解決移相全橋PWMZVSDC/DC變換器存在的缺點(diǎn)。但該變換器工作過程較為復(fù)雜,難于設(shè)計(jì)和控制,目前尚處于研究階段。本文以LLC串聯(lián)諧振全橋DC/DC變換器作為研究?jī)?nèi)容。以下是本文的主要研究工作:對(duì)LLC串聯(lián)諧振全橋DC/DC變換器的工作原理進(jìn)行了詳細(xì)研究,利用基頻分量近似法建立了變換器的數(shù)學(xué)模型,確定了主開關(guān)管實(shí)現(xiàn)ZVS的條件,推導(dǎo)了邊界負(fù)載條件和邊界頻率,確定了變換器的穩(wěn)態(tài)工作區(qū)域,推導(dǎo)了輸入,輸出電壓和開關(guān)頻率以及負(fù)載的關(guān)系。仿真結(jié)果證明了理論分析的正確性。采用擴(kuò)展描述函數(shù)法建立了變換器在開關(guān)頻率變化時(shí)的小信號(hào)模型,在小信號(hào)模型的基礎(chǔ)上分析了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,根據(jù)動(dòng)態(tài)性能的要求設(shè)計(jì)了控制器。仿真結(jié)果證明了理論分析的正確性。討論了一臺(tái)500m實(shí)驗(yàn)樣機(jī)的主電路和控制電路設(shè)計(jì)問題,給出了設(shè)計(jì)步驟,可以給實(shí)際裝置的設(shè)計(jì)提供參考。最后給出了實(shí)驗(yàn)波形和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了理論分析的正確性。

    標(biāo)簽: llc 串聯(lián)諧振 dc/dc變換器

    上傳時(shí)間: 2022-07-21

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  • VIP專區(qū)-單片機(jī)源代碼精選合集系列(64)

    eeworm.com VIP專區(qū) 單片機(jī)源碼系列 63資源包含以下內(nèi)容:1. 采用MSP430設(shè)計(jì)的微型家用心電圖方案.pdf2. 利用LPC微控制器進(jìn)行低成本的模/數(shù)轉(zhuǎn)換 AN10187.pdf3. MCS-51.96系列單片機(jī)原理及應(yīng)用.rar4. Keil C51編譯器用戶手冊(cè).rar5. 單片機(jī)常用芯片和器件手冊(cè).rar6. Cx51 編譯器用戶手冊(cè)(中文完整版).pdf7. 單片機(jī)入門知識(shí)手冊(cè).exe8. Cortex-M3 技術(shù)參考手冊(cè).pdf9. PCA9674 PCA9674A—帶中斷的8位Fm+ I2C.pdf10. 高效低紋波DC-DC降壓穩(wěn)壓器SCY99090應(yīng)用指南.pdf11. PCA9536—4位I2C和SMBus IO口產(chǎn)品數(shù)據(jù)手冊(cè).pdf12. 低壓差線性穩(wěn)壓器NCP583應(yīng)用指南.pdf13. PCA9534—帶中斷的低功耗8位I2C和SMBus IO口.pdf14. SAE J1939協(xié)議分析指南.pdf15. PCA9546A—基于I2C總線控制的4通道雙向多路復(fù)用器和開關(guān).pdf16. TKScope仿真XC800使用指南.pdf17. PCA9545應(yīng)用筆記.pdf18. LCD液晶驅(qū)動(dòng)PCF8562級(jí)聯(lián)應(yīng)用指南.pdf19. PCA9544應(yīng)用筆記.pdf20. PCA9548應(yīng)用筆記.pdf21. PCA954x系列I2C SMBus總線多路復(fù)用器和開關(guān).pdf22. PCA9673—帶中斷、復(fù)位的16位Fm+ I2C-bus遠(yuǎn)程I/O口.pdf23. PCA9535 PCA9535C—帶中斷的低功耗16位I2C.pdf24. PCA9698產(chǎn)品應(yīng)用筆記.pdf25. C51原理及相關(guān)基礎(chǔ)入門知識(shí).pdf26. I2C SMBus總線中繼器和擴(kuò)展器.pdf27. P82B96在遠(yuǎn)距離I2C通信中的應(yīng)用.pdf28. SCY99090應(yīng)用指南.pdf29. 基于EasyFPGA030的波形發(fā)生器設(shè)計(jì).pdf30. NEC 32位MCU參考手冊(cè).rar31. 基于EasyFPGA030的模擬開小車的設(shè)計(jì).pdf32. TI新推29款Cortex-M3內(nèi)核Stelleris AR.pdf33. NEC 16位MCU參考手冊(cè).rar34. 基于EasyFPGA030的模擬乒乓比賽設(shè)計(jì).pdf35. 采用AT91SAM9261的MiniGUI移植方案.pdf36. NEC 8位MCU參考手冊(cè).rar37. 基于EasyFPGA030的四位數(shù)字密碼鎖.pdf38. 采用AT91SAM9261/AT91SAM9263 的QT移.pdf39. NEC 32位MCU V850系列產(chǎn)品簡(jiǎn)介及應(yīng)用.pdf40. 基于EasyFPGA030的直流電機(jī)控制電路設(shè)計(jì).pdf41. 如何建立一個(gè)屬于自己的AVR的RTOS.pdf42. Keil C硬件編程指南.pdf43. 基于EasyFPGA030的簡(jiǎn)易頻率計(jì)設(shè)計(jì).pdf44. AVR單片機(jī)Bootloader使用手冊(cè)(Atmega16).pdf45. EPCS-500工控機(jī)主板簡(jiǎn)介.pdf46. TKScope燒錄LPC3000系列Win CE使用指南.pdf47. TKScope解鎖LM3S系列芯片JTAG方法.pdf48. 基于EasyFPGA030的串口接收顯示設(shè)計(jì).pdf49. LPC3220與LPC3250在引腳上的區(qū)別.pdf50. PCF8584 并行總線轉(zhuǎn)I2C總線接口芯片簡(jiǎn)介.pdf51. 基于EasyFPGA030的I2C總線接口模塊.pdf52. SDRAM的原理和時(shí)序.pdf53. PCA9665并行總線轉(zhuǎn)I2C總線接口芯片簡(jiǎn)介.pdf54. Quartus II 中文教程.rar55. LPC1300系列ARM簡(jiǎn)介.pdf56. PCA9564 并行總線轉(zhuǎn)I2C總線接口芯片簡(jiǎn)介.pdf57. PCF8579 I2C接口的LCD點(diǎn)陣圖形列驅(qū)動(dòng)器芯片簡(jiǎn)介.pdf58. PCF2123 SPI實(shí)時(shí)時(shí)鐘日歷芯片簡(jiǎn)介.pdf59. NE1617A雙通道數(shù)字溫度監(jiān)控器芯片簡(jiǎn)介.pdf60. GTL2002 2位雙向低電壓轉(zhuǎn)換器芯片簡(jiǎn)介.pdf61. keil c51語(yǔ)言使用技巧及實(shí)戰(zhàn).rar62. PCA9306 I2C總線和SMBus雙向電平轉(zhuǎn)換器簡(jiǎn)介.pdf63. 采用C8051F020單片機(jī)的串口通信應(yīng)用資料.rar64. PCA2125 汽車級(jí)SPI實(shí)時(shí)時(shí)鐘日歷芯片簡(jiǎn)介.pdf65. 單片機(jī)讀寫U盤方案開發(fā)指南.rar66. PCF8535 LCD圖形點(diǎn)陣液晶驅(qū)動(dòng)器芯片簡(jiǎn)介.pdf67. AT91SAM9260使用手冊(cè)第二部分.rar68. PCF21xxC LCD驅(qū)動(dòng)器芯片簡(jiǎn)介.pdf69. NE1619溫度電壓監(jiān)控器芯片簡(jiǎn)介.pdf70. PCF2119x LCD控制器驅(qū)動(dòng)器芯片簡(jiǎn)介.pdf71. 旺宏并行串行NOR Flash對(duì)比參考指南.pdf72. PCF2113x LCD控制器驅(qū)動(dòng)器芯片簡(jiǎn)介.pdf73. NXP LPC1100 ARM Cortex-M0性能分析.pdf74. PCF8577C I2C接口的LCD段驅(qū)動(dòng)器芯片簡(jiǎn)介.pdf75. 利用LPC1100系列實(shí)現(xiàn)低功耗設(shè)計(jì).pdf76. NXP Cortex-M3 LPC1700系列微控制器簡(jiǎn)介.pdf77. 熱敏微打控制板ThermalPrinter-376T接口說明.pdf78. PIC單片機(jī)實(shí)用教程基礎(chǔ)篇.exe79. STC單片機(jī)例程.doc80. 單片機(jī)開發(fā)資料.zip81. DevKit8000評(píng)估套件簡(jiǎn)介及應(yīng)用.pdf82. AVR單片機(jī)在線編程下載線電路圖,PCB圖及HEX文件.zip83. C51使用手冊(cè).pdf84. SBC8100單板機(jī)設(shè)計(jì)及使用指南.pdf85. at91rm9200啟動(dòng)過程教程.rar86. Keil 軟件實(shí)例教程 2.PDF87. 51單片機(jī)最新技術(shù)入門教材(周立功).pdf88. PCA9634 8位Fm+ I2C總線LED驅(qū)動(dòng)器產(chǎn)品簡(jiǎn)介手.pdf89. Keil 軟件實(shí)例教程 1.PDF90. 關(guān)于PCB封裝的資料收集整理.pdf91. LPC1769 LPC1768 LPC1767 LPC176.pdf92. KEIL C51 Vision2 中文入門教程.zip93. 單片機(jī)典型模塊設(shè)計(jì)實(shí)例導(dǎo)航(含源代碼).rar94. LPC1700系列ARM基于第二代ARM Cortex-M3.doc95. Keil C51使用詳解.pdf96. PCA9625 16位高速I2C總線24V 100mA LE.pdf97. LPC1700以太網(wǎng)MIIM接口應(yīng)用筆記.pdf98. Keil C51開發(fā)系統(tǒng)基本知識(shí)3.doc99. PCA9624 8位快速I2C總線40V 100mA LED.pdf100. LPC13XX系列微控制器USB使用指南.pdf

    標(biāo)簽: 電工電子技術(shù) 理工

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  • 開關(guān)電源的原理與設(shè)計(jì)-張占松箸-557頁(yè)-18.5M.pdf

    本書系統(tǒng)論述DC-DC高頻開關(guān)電源的工作原理與工程設(shè)計(jì)方法。主要包括:PWM變換器和軟開關(guān)PWM變換器的電路拓?fù)洹⒃怼⒖刂啤?dòng)態(tài)分析及穩(wěn)定校正;功率開關(guān)元件MOSFET、IGBT的特性及應(yīng)用;智能功率開關(guān)變換器的原理與應(yīng)用;磁性元件的特性與設(shè)計(jì)計(jì)算方法;開關(guān)電源中有源功率因數(shù)校正;同步整流與并聯(lián)均流等技術(shù);PWM開關(guān)電源的可靠穩(wěn)定性與制作問題;開關(guān)電源的數(shù)字仿真方法、計(jì)算機(jī)輔助優(yōu)化設(shè)計(jì)和最優(yōu)控制方法等。

    標(biāo)簽: 18.5 557 開關(guān)電源

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