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  1. 电源技术中的PWM DC/DC转换器之问的关系

  2. 根据本章前面的介绍,PWM DC/DC转换器的主电路可以分为两大类:即不带高频变压器的非隔离式PWM DC/DC转换器与带高频变压器的隔离式 PWM DC/DC转换器。它们彼此之间的关系如图所示。   如图 PWM DC/DC转换器主电路之间的关系   对于不带高频变压器的非隔离式PWM DC/DC转换器中,最基本的转换器是Buck转换器和Boost转换器。如图中其他的转换器都是由这两种转换 器演化派生出来的。本章前面对此已进行了较为详细的阐述,这里仅给出结论。   (1)Buck B
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-16
    • 文件大小:77824
    • 提供者:weixin_38682254
  1. 电源技术中的Buck-Boost升降压式PWM DC/DC转换器的主电路组成和控制方式

  2. Buck-Boost升降压式PWM DC/DC转换器,是一种输出电压Uo既可低于输入电压Ui,也可高于输入电压Ui的单管非隔离式PWM DC/DC转换器。它的主电路与Buck、Boost PWM DC/DC转换器的元器件相同,也是由开关管、二极管、电感和电容等构成的,其电路和工作波形,如图所示。它和Buck、Boost PWM DC/DC转换器不同之处是,它的输出电压极性与输入电压极性正好相反,所以也有人把这种转换器叫做反相型转换器。它的开关管采用的也是PWM控制方式。Buck-Boost升降压
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-16
    • 文件大小:117760
    • 提供者:weixin_38644233
  1. 状态寄存器

  2. 与闪速存储器相同,EEPROM一旦开始向芯片的写人操作,则存储器单元将与外部总线分离,对于其间的读取操作将返回状态。M28010的状态寄存器如图所示。下面我们说明这些引脚的作用。 图 M28010的状态寄存器   1.  位7:DP(Data Polling)   与闪速存储器相同,在完成内部写操作之前的这段时间内,将反相读出最后写入数据的位7。如果看到写人的数据与读取的数据一致,则可检测出替换操作已经完成。   2.  位6:TB(Toggle Bit)   这也与闪速存储器中的To
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    • 发布日期:2020-11-14
    • 文件大小:73728
    • 提供者:weixin_38705252
  1. 电源技术中的负电阻变换器原理

  2. 如图所示为负阻抗变换器。  在图中,若去掉电阻R1,,实际是工个同相放大器,              其输人阻抗很高,输出电压为   当电阻R,接人后,其等效输人阻抗将发生很大变化。这时由输入电压,引起的输人电流为   将上式代下式,可得等效输人阻抗为 由式此可知,从阻抗z变换到等效输人阻抗Zie,变换器不仅按比值R1/R2,变化,而且其特性也由正变为负,因此称为负阻抗变换器。  图所示的负阻抗变换器只适用于信号源内阻抗|zs||z|,则应将同相端和反相端位
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-13
    • 文件大小:58368
    • 提供者:weixin_38572960
  1. 电源技术中的电容倍增器

  2. 在有些低电平、低阻抗的电路中,往往需要容量非常大的电容,例如,对在某些低压应用场合,当需要很大的电容如1000的无极性电容时,用无源元件实现这种要求是很困难的,这时可采用电容倍增器来实现大电容量的要求。  1.由反相放大器组成的电容倍增器   如图所示为由反相放大器构成的电容倍增器。                      图反相放大器构成的电容倍增器由上图可知,输人电流为     等效输人阻抗由上式可知,此电路的输人阻抗是电阻R1,和等效电容Cie的并联,其中等效电容为    
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-13
    • 文件大小:108544
    • 提供者:weixin_38662327
  1. 元器件应用中的中规模组合逻辑电路数据选择器

  2. 在多路数据传送过程中,能够根据需要将其中一路挑选出来作为输出的电路,称为数据选择器,也称为多路选择器或多路开关。下面以8选1数据选择器74LS151为例说明其工作原理。   74LS151是一种典型的集成数据选择器,其逻辑图和引脚图如图1所示,它有3个地址输人端A2A1AO,可选择DO~D78个数据,G是输人使能端,低电平有效。有两个互补输出端:同相输出端Y和反相输出端W=Y,功能表见表1。   表1 74LS151的功能表图1 74LS15l逻辑图和引脚图   欢迎转载,信息来源维库电子
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    • 发布日期:2020-11-13
    • 文件大小:102400
    • 提供者:weixin_38670318
  1. 电源技术中的IR双同步PWM控制器及驱动器集成电路为负载点降压转换器提升效率

  2. 电源管理技术领先供应商 (IR) 推出IRU3146 双同步降压控制器及驱动器集成电路,专攻负载点 (POL) 降压转换器的需要,典型应用包括二相ASIC和DDR内存电源管理电路,以及需要多重输出的数据通信和电信电源系统。     IRU3146采用180度反相运行,有效降低输入和输出的过滤要求,从而减少元件数目。它最适用于二相单/双输出同步降压转换器应用。如用于单输出二相应用,该方案可提供30A或以下的电流;如用于需要两个独立电压的应用,则可在每个输出提供15A或以下的电流。输出电
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    • 发布日期:2020-11-25
    • 文件大小:53248
    • 提供者:weixin_38591615
  1. 基础电子中的怎样使用电压比较器集成电路

  2. 电压比较器属于一种增益不可调的运算放大器。电压比较器结构比较简单,有两个输入端和一个输出端。两个输入端分别是同相输入端(用"+"表示)和反相输入端(用"一"表示)。它的工作特点是当同相输大端的电压高于反相输入端的电压时,输出端输出高电平;当同相输大端的电压低于反相输入端的电压时,输出端输出低电平。在实际应用电压比较器时一般都在同相输大端或反相输入端加大一个固定的电压,然后再与另一个变化的电压进行比较。   电压比较器的应用范围很多,只要将温度、亮度、声音强度等变化的信号变成电信号,输入到个输
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    • 发布日期:2020-11-23
    • 文件大小:75776
    • 提供者:weixin_38711972
  1. 电源技术中的TI新推8通道DC/DC转换器TPS65530,适用于便携设备

  2. 德州仪器(TI)推出针对数码相机的8通道DC/DC转换器TPS65530。 TPS65530是具备电源开/关排序功能的高集成度8通道开关DC/DC转换器,无需控制设备所需的复杂固件。这些可用于引擎I/O与模拟前端的升降压转换器允许单节锂离子电池应用在3.3V输出电压下具备更高效率。该器件还具备7通道集成功率FET,可广泛用于数码相机与便携式电子设备。   特性   8通道DC/DC转换器与LDO   集成的功率MOSFET开关(CH8除外):升压(CH5/7);降压(CH1/3);降压-
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    • 发布日期:2020-11-22
    • 文件大小:44032
    • 提供者:weixin_38652196
  1. 电源技术中的德州仪器针对数码相机的8通道DC/DC转换器

  2. 德州仪器推出针对数码相机的8通道DC/DC转换器TPS65530。 TPS65530是具备电源开∕关排序功能的高集成度8通道开关DC/DC转换器,无需控制设备所需的复杂固件。这些可用于引擎I/O与模拟前端的升降压转换器允许单节锂离子电池应用在3.3V输出电压下具备更高效率。该器件还具备7通道集成功率FET,可广泛用于数码相机与便携式电子设备。 特性:   8 通道 DC/DC转换器与LDO   集成的功率 MOSFET 开关(CH8 除外)   升压 (CH5/7)   降压 (C
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    • 发布日期:2020-11-21
    • 文件大小:41984
    • 提供者:weixin_38685832
  1. 电源技术中的Maxim针对AMD推出新一款Quick—PWM降压器

  2. 美信集成产品公司(Maxim Integrated Products)推出一款双相、Quick-PWM降压控制器——MAX8760,适用于AMD 9G和AMD Hammer CPU核供电。新器件的双180°反相工作降低了对输入纹波电流的要求,减小了输出电压纹波,因而降低了对输出、输入电容的需求,节省了成本。MAX8760采用增益和失调可调的有源电压定位技术,降低了功耗和对大尺寸输出电容的需求。    MAX8760可用于两种不同类型的笔记本CPU核电源设计:核电压直接从电池降压产生,或从
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    • 发布日期:2020-12-02
    • 文件大小:55296
    • 提供者:weixin_38707826
  1. 电源技术中的工作在不同频率的脉宽调制器

  2. 许多应用需要脉宽调制(PWM)电路,如:电压调节器、功率控制、风扇速度控制等。图1所示电路利用三个运算放大器构成了PWM电路,由于运算放大器选择的灵活性,该方案能够满足各种应用的要求,例如,对于低功耗系统,可以选择微功耗运放;而高频运放则可用来实现高频PWM。图1电路还可用于产生三角波。图1、这个三运放电路可以产生三角波和可调脉宽输出。  图1由三角波发生器(U1A、U1B)和比较器(U1C)构成,U1A配制成积分器,U1B配置为带滞回的比较器。上电时,比较器输出电压假设为0V。U1A的同相输入
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    • 发布日期:2020-12-10
    • 文件大小:41984
    • 提供者:weixin_38746738
  1. 模拟技术中的555定时器及其应用

  2. 图6.5.1 CB555的电路结构 555定时器是一种集成电路[图6.5.1],因集成电路内部含有三个5千欧电阻而得名。利用555定时器可以构成施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器。 图6.5.2 用555定时器接成的施密特触发器 图6.5.3 图6.5.2电路的电压传输特性 只要将555定时器的2号脚和6号脚接在一起,就可以构成施密特触发器[图6.5.2]。我们简记为“二六一搭”。这个施密特触发器的电压传输特性是反相的[图6.5.3]。5号脚悬空时,正向阈值电压和负向
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    • 发布日期:2020-12-07
    • 文件大小:197632
    • 提供者:weixin_38675777
  1. 电源技术中的利用TL494组成400W大功率稳压逆变器电路

  2. 利用TL494组成的400W大功率稳压逆变器电路。它激式变换部分采用TL494,VT1、VT2、VD3、VD4构成灌电流驱动电路,驱动两路各两只60V/30A的MOS FET开关管。如需提高输出功率,每路可采用3~4只开关管并联应用,电路不变。TL494在该逆变器中的应用方法如下:     第1、2脚构成稳压取样、误差放大系统,正相输入端1脚输入逆变器次级取样绕组整流输出的15V直流电压,经R1、R2分压,使第1脚在逆变器正常工作时有近4.7~5.6V取样电压。反相输入端2脚输入5V基准电压
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    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:76800
    • 提供者:weixin_38550834
  1. 高速收发器中解复用电路的设计

  2. 采用SMIC 0.18μm CMOS工艺,设计了高速收发器中双模1:8/1:10解复用电路。解复用电路采用半速率结构,基于电流模式逻辑完成对2.5 Gb/s差分数据1:2解复用电路;基于交替反相的锁存器和反馈逻辑完成双模4/5时钟分频和占空比调节;通过适当的相位控制实现了由相位控制链、交替存储链和同步输出链构成的1:4/1:5模式可选的数字CMOS解复用电路;1:2与1:4/1:5解复用级联完成1:8/1:10串并转换。采用数模混合仿真方法对电路进行仿真,结果表明该电路能可靠工作。
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    • 发布日期:2021-03-24
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38704857
  1. Sensorless-brushless-motor-speed-measurement:使用电压比较器处理相电压的方法,测量四轴无人机无感无刷电机的旋转,包含PCB和STM32原始码,可以测量8路方波输入。输入端串联RC高通滤波器,可以处

  2. 无传感器无刷电机转速测量 使用电压比较器处理相电压的方法,测量四轴无人机无感无刷电机的旋转,包含PCB和STM32原始码,可以测量8路方波输入。输入端串联RC高通滤波器,可以处理有感无刷电机的霍尔传感器的校准反馈。 集成了谐波传感器的485通信模块和大疆N3飞控的通信模块。 使用了另一个项目的STM32F405核心板 系统结构 测速原理 对于有12个线圈的无感电机,电机每转动一圈反相线上电压产生7个周期的正弦,将其输入电压比较器即可转换为数字方波,测量其频率可知如何。 对于有感电机,电机每转动一
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    • 发布日期:2021-03-23
    • 文件大小:28311552
    • 提供者:weixin_42114645
  1. 基于半导体光放大器中交叉偏振调制效应的波长转换器

  2. 为了改善基于半导体光放大器(SOA)中交叉偏振调制效应(CPM)的波长转换器的转换信号码型效应,对交叉偏振调制半导体光放大器波长转换器的工作原理进行了分析;通过讨论交叉偏振调制半导体光放大器波长转换脉冲的上升沿和下降沿的频率啁啾,结合滤波器的透过谱特性,提出了一种利用滤波器的波长正斜率边和波长负斜率边分别对正相转换信号和反相转换信号进行码型优化的方案,并进行了实验验证。在信号码率为10 Gb/s的交叉偏振调制半导体光放大器波长转换实验中,采用光带宽为0.3 nm的JDS滤波器优化转换信号的波形,
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    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:1036288
    • 提供者:weixin_38740201
  1. 基于半导体光放大器的环路型全光缓存器中功率均衡的新方法

  2. 全光缓存器能够在光域内对数据包进行存储而不需经过光电光的变换,成为全光网的重要组成部分,其性能的优劣将直接影响到网络的丢包率等。但在半导体光放大器中交叉增益调制和交叉相位调制效应并存,导致基于半导体光放大器的环路型全光缓存器中缓存后输出的数据包与未缓存数据包的输出功率间存在不均衡,使得网络误码率增加。在详细分析全光缓存器工作原理的基础上,利用半导体光放大器中交叉增益调制和交叉相位调制并存的现象,巧妙地提出了将控制脉冲反相并配合电可调衰减器的新方法。该方法简单易行,有效解决了此类全光缓存器中数据包
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    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:610304
    • 提供者:weixin_38564990
  1. 大范围可调的双环全光缓存器的控制技术的研究

  2. 分析了基于平行排列3×3耦合器的双环结构全光缓存器的原理,提出了4种全光缓存器的读写方法:正相光脉冲控制法,反相光脉冲控制法,正相电脉冲控制法和反相电脉冲控制法,介绍了0.89 π相移的调节方法,构建了一个环长63 m的光缓存器的实验系统,实验不仅验证了4种读写方法,而且结果表明,当缓存圈数超过20圈时,反相光脉冲控制法是唯一可行的方法,实验还发现使用光脉冲控制法时,为了抑制噪声需要提高控制激光器的偏置电流,使控制光的直流分量在500 μW~1 mW之间,或者注入不同于信号光和控制光的直流光。使
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    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38614287
  1. 新式降压转换设计并实现PWM升压转换器

  2. 本文针对升压转换器介绍一种新型式的输出稳压技术,它不但节省电路板面积,就算输入电压高于输出电压,它也能提供良好的稳压效果。这种新技术不用低压降之线性稳压器就能完成降压转换,它也不像是SEPIC或其它非反相升-降压(buck-boost)转换器需要额外的电感或电容。这种概念是以PMOS同步整流器的后-闸极(back-gate)控制为基础,它能避免电路在降压模式工作时,基底二极管(substratediode)出现顺向偏压。这颗转换器采用10只接脚的MSOP封装,它只需要一颗外接电感和电容,就能提供
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    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:486400
    • 提供者:weixin_38570406
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