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        EEPW首頁 >> 主題列表 >> 交流-直流

        交流-直流 文章 最新資訊

        直流偏移校正功能與ADS58H40 PCB布局優(yōu)化

        • 本文分析了高速 ADC 直流偏移校正功能的作用與影響,并針對此以 ADS58H40 為例,優(yōu)化了其PCB 布局。
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        基于無差拍SVPWM的有源濾波器研究

        • 基于無差拍SVPWM的有源濾波器研究,采用無差拍電壓空間矢量控制法來分析有源濾波器的濾波性能,給出該方法的控制策略,包括空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)算法以及無差拍原理。該方法可以用來抑制和消除采樣與計(jì)算方法的延時(shí)對控制精度的影響。Matlab仿真結(jié)果表明:SVPWM調(diào)制與無差拍控制結(jié)合用于有源濾波控制可以明顯改進(jìn)補(bǔ)償?shù)膭?dòng)態(tài)性能,提高濾波效果。實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明該方法可行,且具有較好的實(shí)時(shí)性。
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        精密逐次逼近型ADC基準(zhǔn)電壓源的設(shè)計(jì)方案

        • 精密逐次逼近型ADC基準(zhǔn)電壓源的設(shè)計(jì)方案,高分辨率、逐次逼近型ADC的整體精度取決于精度、穩(wěn)定性和其基準(zhǔn)電壓源的驅(qū)動(dòng)能力。ADC基準(zhǔn)電壓輸入端的開關(guān)電容具有動(dòng)態(tài)負(fù)載,因此基準(zhǔn)電壓源電路必須能夠處理與時(shí)間和吞吐速率相關(guān)的電流。有些ADC片上集成基準(zhǔn)電壓源和基準(zhǔn)電壓源緩沖器,但這類器件在功耗或性能方面可能并非最佳--通常使用外部基準(zhǔn)電壓源電路才可達(dá)到最佳性能。本文提出了一種基準(zhǔn)電壓源電路的設(shè)計(jì)方案。
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        電力系統(tǒng)中0.38kV系統(tǒng)控制電源控制方式選擇

        • 電力系統(tǒng)中0.38kV系統(tǒng)控制電源控制方式選擇,1 自動(dòng)切換分析1.1 自動(dòng)切換裝置的原理1.1.1 裝設(shè)有自動(dòng)切換裝置的電氣典型一次接線典型的裝設(shè)有自動(dòng)切換裝置,0.38kV一次接線圖如圖1 供電電源為雙電源,采用內(nèi)橋式接線。
        • 關(guān)鍵字: 電源  控制  直流  

        薄膜電容替代電解電容在DC-Link電容中的運(yùn)用分析

        • 薄膜電容替代電解電容在DC-Link電容中的運(yùn)用分析,隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,變流技術(shù)相應(yīng)得到普遍運(yùn)用,DC-Link電容作為其中的關(guān)鍵器件選型尤為重要。直流濾波器中DC-Link電容一般要求大容量、大電流處理以及高電壓等特性,本文通過薄膜電容和電解電容特性對比以及相關(guān)運(yùn)用分析,得出在要求工作電壓高、承受高紋波電流(Irms)、有過電壓要求、有電壓反向現(xiàn)象、處理高沖擊電流(dV/dt)以及長壽命要求的電路設(shè)計(jì)中,隨著金屬化蒸鍍技術(shù)以及薄膜電容器技術(shù)的發(fā)展,薄膜電容在性能及價(jià)格方面替代電解電容將成為設(shè)計(jì)者今后
        • 關(guān)鍵字: 直流  控制  電源  

        為你的DC/DC轉(zhuǎn)換器選擇最佳轉(zhuǎn)換頻率

        • 為你的DC/DC轉(zhuǎn)換器選擇最佳轉(zhuǎn)換頻率,由于能小縮減輸出電容器和感應(yīng)器尺寸從而節(jié)省板空間,具有更快轉(zhuǎn)換頻率的直流-直流(DC/DC)轉(zhuǎn)換器正變得越來越受歡迎。而另一方面,由于處理器內(nèi)核電壓降至1V以下,任務(wù)周期
        • 關(guān)鍵字: 直流-直流  DC/DC  轉(zhuǎn)換器  

        電流源設(shè)計(jì)小Tips(一):如何選擇合適的運(yùn)放(2)

        • 電流源設(shè)計(jì)小Tips(一):如何選擇合適的運(yùn)放(2),此時(shí),運(yùn)放輸出端電壓基本控制在0.6—0.9V之間,即使TL061也可達(dá)到0.016%,OP07更可達(dá)到0.0001%。如果將運(yùn)放電源VCC與連接負(fù)載的電源VP分開,連接負(fù)載的電源VP為24V,
        • 關(guān)鍵字: 直流  單片機(jī)  電路  

        基于模糊控制的有源濾波器直流母線電壓控制

        • 摘要 針對傳統(tǒng)直流側(cè)電壓控制方法存在超調(diào)量和靜差較大的問題,設(shè)計(jì)了混合有源電力濾波器控制系統(tǒng),建立了混合有源電力濾波器的系統(tǒng)模型,并針對直流側(cè)電壓控制設(shè)計(jì)了一套雙模糊控制器,與傳統(tǒng)直流側(cè)電壓控制方法相比
        • 關(guān)鍵字: 控制  直流  電壓  濾波器  有源  模糊  基于  

        現(xiàn)代設(shè)計(jì)中電源子系統(tǒng)的創(chuàng)建(下)

        • 現(xiàn)代設(shè)計(jì)中電源子系統(tǒng)的創(chuàng)建(下),多數(shù)工程師在設(shè)計(jì)耐用的開關(guān)轉(zhuǎn)換器時(shí)都會(huì)遇到困難。第一個(gè)問題是穩(wěn)定性。復(fù)雜控制回路的穩(wěn)定是一個(gè)令人怯步的工作,因?yàn)楹芏噢D(zhuǎn)換器都需要輸出電壓中的一個(gè)紋波才能正常工作
        • 關(guān)鍵字: 轉(zhuǎn)換器  直流  

        一種三相可控硅半控橋數(shù)字觸發(fā)器的設(shè)計(jì)

        • 一種三相可控硅半控橋數(shù)字觸發(fā)器的設(shè)計(jì),本文介紹了一種利用80C196單片機(jī)作為數(shù)字觸發(fā)器實(shí)現(xiàn)對三相可控硅半控橋電路移相觸發(fā)的方法。給出了數(shù)字觸發(fā)器的電路設(shè)計(jì)、工作原理、控制角算法及程序流程圖。
        • 關(guān)鍵字: 交流  單片機(jī)  功率  

        介紹直流驅(qū)動(dòng)電源LED調(diào)光技術(shù)

        • 用調(diào)正向電流的方法來調(diào)亮度要改變LED的亮度,是很容易實(shí)現(xiàn)的。首先想到的是改變它的驅(qū)動(dòng)電流,因?yàn)長ED的亮...
        • 關(guān)鍵字: 直流  驅(qū)動(dòng)電源  LED  調(diào)光技術(shù)  

        用于逆變器應(yīng)用的耐用型650V溝道IGBT

        • 用于逆變器應(yīng)用的耐用型650V溝道IGBT,絕緣柵極雙極性晶體管(IGBT)是具有高輸入阻抗和大雙極性電流能力的少數(shù)載流子功率器件。由于這些特性,IGBT非常適合電力電子中的許多應(yīng)用,尤其是電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、不間斷電源(U
        • 關(guān)鍵字: 功率  驅(qū)動(dòng)器  直流  

        基于數(shù)字電位器的直流電壓信號系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

        • 基于數(shù)字電位器的直流電壓信號系統(tǒng)的設(shè)計(jì),摘要:研究了一種基于數(shù)字電位器MAX5160的直流電壓信號系統(tǒng)。通過按鍵輸入期望的直流電壓值,然后由微處理器ARM1138根據(jù)該數(shù)值對數(shù)字電位器進(jìn)行控制,可以得到多級直流電壓
        • 關(guān)鍵字: 測試  直流  

        利用可變占空比實(shí)現(xiàn)LED驅(qū)動(dòng)電路的調(diào)光

        • 利用可變占空比實(shí)現(xiàn)LED驅(qū)動(dòng)電路的調(diào)光,脈沖寬度調(diào)制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的縮寫,簡稱脈寬調(diào)制,是利用微處理器的數(shù)字輸出來對模擬電路進(jìn)行控制的一種非常有效的技術(shù),廣泛應(yīng)用在從
        • 關(guān)鍵字: 直流  控制  LED  

        主回路-開關(guān)電源的分析

        • 主回路-開關(guān)電源的分析,隨著各種技術(shù)的發(fā)展,主回路-開關(guān)電源在各個(gè)產(chǎn)品中應(yīng)用。主回路-開關(guān)電源中,功率電流流經(jīng)的通路。主回路一般包含了開關(guān)電源中的開關(guān)器件、儲(chǔ)能器件、脈沖變壓器、濾波器、
        • 關(guān)鍵字: 開關(guān)電源  功率  直流  
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