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        EEPW首頁 >> 主題列表 >> 交*開關(guān)

        交*開關(guān) 文章 最新資訊

        軟開關(guān)半橋DC/DC變換器的PWM控制策略分析

        •  0 引 言  半橋DC/DC變換器結(jié)構(gòu)簡單,控制方便,非常適用于中小功率場合。硬開關(guān)變換器高頻時開關(guān)損耗很大,嚴重影響其效率。軟開關(guān)技術(shù)可降低開關(guān)損耗和線路的EMI,提高效率和功率密度,提高開關(guān)頻率從而減小變換
        • 關(guān)鍵字: 策略  分析  控制  PWM  DC/DC  變換器  開關(guān)  

        PM信號的解調(diào)電路開關(guān)型二極管環(huán)形鑒相器電路及原理分析

        • 原理電路見圖5.5-34A,令這種電路的分析與兩個輸入信號的相對大小有密切關(guān)系,在大多數(shù)實際應(yīng)用中,鑒相器的一個輸入電壓比另一個大得多,結(jié)果分析可大為簡化。當滿足U1》U2時,二極管處于開關(guān)開作狀態(tài),其“開
        • 關(guān)鍵字: 電路  相器  原理  分析  環(huán)形  開關(guān)  信號  解調(diào)  PM  二極管  

        基于AVR單片機的單鍵開關(guān)電路應(yīng)用實例介紹

        • 1 引 言  單鍵開關(guān)電路已經(jīng)廣泛應(yīng)用于PDA、手機和電子詞典等數(shù)碼產(chǎn)品中,其實現(xiàn)方式多種多樣。一般可采用RS觸發(fā)器、計數(shù)器以及采用555集成電路等等。在單片機的一些實際應(yīng)用中,以上的實現(xiàn)方式會增加整個電路的復(fù)雜
        • 關(guān)鍵字: 應(yīng)用  實例  介紹  電路  開關(guān)  AVR  單片機  單鍵  基于  

        基于PSpice的升壓型開關(guān)穩(wěn)壓電源設(shè)計與仿真

        • 摘要 介紹并分析了升壓型開關(guān)變換器的拓撲結(jié)構(gòu)及其仿真波形,以及PWM電流模式的不穩(wěn)定性及其解決辦法。借助仿真軟件PSpice設(shè)計了一款以UC2843為核心的升壓開關(guān)穩(wěn)壓電源。整個電路易調(diào)試、工作穩(wěn)定、高可靠性、成本低
        • 關(guān)鍵字: 設(shè)計  仿真  穩(wěn)壓電源  開關(guān)  PSpice  升壓  基于  

        開關(guān)電容濾波器前置、后置濾波器的設(shè)計

        • 摘要:如何為開關(guān)電容濾波器(SCF)合理配置前置、后置濾波器,一直缺少系統(tǒng)的分析和說明。在研究SCF工作特性的基礎(chǔ)上,提出了SCF前置、后置濾波器的設(shè)計方法。SFC前置、后置濾波器的主要設(shè)計參數(shù)是轉(zhuǎn)角頻率和衰減量。
        • 關(guān)鍵字: 濾波器  設(shè)計  后置  前置  開關(guān)  電容  

        電壓開關(guān)中常見的問題及其解決方法

        • 與開關(guān)卡的連接也是一個產(chǎn)生發(fā)熱電壓的來源。我們應(yīng)該盡量采用沒有鍍錫的銅線連接開關(guān)卡,并且保持所有引線處于相同的溫度。可以采用一個短路通道構(gòu)建零基值的方式對偏移電壓進行補償。但是,這種補償方式并不理想,
        • 關(guān)鍵字: 解決  方法  及其  問題  開關(guān)  常見  電壓  

        與非門組成多路觸摸開關(guān)電路圖及原理介紹

        • 圖中所示是用TTL與非門組成的多路觸摸開關(guān),具有結(jié)構(gòu)簡單、安裝調(diào)試十分容易等特點。圖示線路當開啟電源時,由于C1兩端的電壓不能突變,故BG1集電極為“0”,此時BG2的源極電壓為“1”,由F1、F
        • 關(guān)鍵字: 原理  介紹  電路圖  開關(guān)  組成  觸摸  與非門  

        FPGA上同步開關(guān)噪聲的分析與解決方法介紹

        • FPGA上同步開關(guān)噪聲的分析與解決方法介紹,概述   隨著半導(dǎo)體技術(shù)的快速發(fā)展,近年來FPGA 的器件容量和輸入輸出的管腳數(shù)量都極大的增加了,例如StratixIV 器件,最大的一款EP4SE680 擁有68.11 萬個邏輯單元和1104個輸入輸出管腳。大量的輸出管腳在同一時刻翻
        • 關(guān)鍵字: 解決  方法  介紹  分析  噪聲  同步  開關(guān)  FPGA  

        一種非接觸式電容感應(yīng)開關(guān)設(shè)計與實現(xiàn)

        • 摘要:基于電容感應(yīng)開關(guān)特性,采用將被測電容轉(zhuǎn)換成微處理器可直接處理的二進制數(shù)字信號,克服了傳統(tǒng)易受寄生電容和電源電壓穩(wěn)定性不足的影響,并且通過對電容感應(yīng)式開關(guān)設(shè)計中存在的高頻噪聲、溫度、濕度及其他外界
        • 關(guān)鍵字: 設(shè)計  實現(xiàn)  開關(guān)  感應(yīng)  電容  非接觸式  

        電容傳感器與傳統(tǒng)的機械開關(guān)性能對比

        • 電容傳感器在便攜產(chǎn)品中的應(yīng)用:電容觸摸傳感器接口通常由一個電容傳感器、一個電容數(shù)字轉(zhuǎn)換器(CDC)和一個主處理器組成(圖1)。傳感器利用標準兩層或四層PCB上的走線(trace)或柔性電路制造,因此不需要任何外部元件或
        • 關(guān)鍵字: 性能  對比  開關(guān)  機械  傳感器  傳統(tǒng)  電容  

        開關(guān)變壓器講解之直流脈沖對鐵芯的磁化

        • 直流脈沖對鐵芯的磁化過程類似電容器充、放電,不同之處在于當電流消失之后鐵芯中存在剩磁。經(jīng)過N個直流脈沖之后,磁通密度和磁場強度以及磁矯頑力三者之間會形成一個動態(tài)平衡點,使變壓器鐵芯中的最大磁通密度Bm和剩
        • 關(guān)鍵字: 脈沖  磁化  直流  講解  變壓器  開關(guān)  

        開關(guān)變壓器講解之交流脈沖對鐵芯的磁化

        • 相對于直流脈沖而言,交流脈沖對鐵芯的磁化不用擔心磁飽和的問題,它的磁通在一個周期內(nèi)組成一個閉合的曲線。隨著輸入電壓周而復(fù)始的循環(huán)變化。直流脈沖對鐵芯磁化的時候,磁場強度和勵磁電流的變化幅度都要經(jīng)過一個
        • 關(guān)鍵字: 脈沖  磁化  交流  講解  變壓器  開關(guān)  

        單片機控制的開關(guān)式CO2激光器電源

        • 1 電腦控制系統(tǒng)組成根據(jù)目前國外CO2激光治療機的各種功能要求,我們設(shè)計的電源系統(tǒng)框圖如圖1所示。該電源控制系統(tǒng)可通過鍵盤進行如下幾方面的控制:①可以控制輸出功率大小并可對激光功率測試和顯示;②可以選擇九種
        • 關(guān)鍵字: 激光器  電源  CO2  開關(guān)  控制  單片機  

        基于電感開關(guān)電源的功率開關(guān)功耗

        • 基于電感的開關(guān)電源(SM-PS)包含一個功率開關(guān),用于控制輸入電源流經(jīng)電感的電流。大多數(shù)開關(guān)電源設(shè)計選擇MOSFET作開關(guān)(圖1a中Q1),其主要優(yōu)點是MOSFET在導(dǎo)通狀態(tài)具有相對較低的功耗。

          MOSFET完全打開時的導(dǎo)
        • 關(guān)鍵字: 開關(guān)  功耗  功率  開關(guān)電源  電感  基于  

        降低開關(guān)電源開關(guān)損耗的原理

        • 基于電感的開關(guān)電源(SM-PS)包含一個功率開關(guān),用于控制輸入電源流經(jīng)電感的電流。大多數(shù)開關(guān)電源設(shè)計選擇MOSFET作開關(guān)(圖1a中Q1),其主要優(yōu)點是MOSFET在導(dǎo)通狀態(tài)具有相對較低的功耗。MOSFET完全打開時的導(dǎo)通電阻(
        • 關(guān)鍵字: 原理  損耗  開關(guān)  開關(guān)電源  降低  
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        交*開關(guān)介紹

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