電源 文章 最新資訊
量化不同整合度的GSM/GPRS功率放大器系統(tǒng)效能
- 僅僅在三年前,gsm功率放大器解決方案的整合度還很不理想,傳送系統(tǒng)解決方案需要不同的組件支持低頻、高頻和功率控制,輸入和輸出的匹配電路也需要多顆離散零件,另外還有諧波訊號的濾波功能、解耦合電容以及電源控制功能的所有支持零件。當(dāng)時(shí)無法實(shí)現(xiàn)功能整合的原因在于制程技術(shù)、仿真工具、對于高q值 (低損耗) 被動零件的需求以及3gpp (gsm) 規(guī)格的嚴(yán)格要求。但在過去兩年里,功率放大器解決方案已將外部功能和零件整合為多芯片模塊,使得解決方案的體積和復(fù)雜性都大為降低。到了最近,功率放大器技術(shù)又有新發(fā)展,低成本
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ST發(fā)布高端醫(yī)療儀表用最低噪音運(yùn)算放大器TSH300
- 概述 隨著ds3231超高精度、i2c*兼容的集成rtc/tcxo/晶振的推出, dallas semiconductor再次刷新了單芯片實(shí)時(shí)時(shí)鐘精度的紀(jì)錄。ds3231在整個(gè)工業(yè)溫度范圍內(nèi)(-40°c至+85°c)提供±3.5-ppm的精度。器件每隔64秒(64s)測量一次溫度,通過調(diào)節(jié)晶體的負(fù)載電容,使其在指定溫度達(dá)到0ppm的精度,最終達(dá)到提高時(shí)鐘精度的目的。 電流損耗 周期性地測量溫度使得器件在短時(shí)間內(nèi)(最差情況下為200ms)的電流損耗增大。圖1給出了ds3231在最差
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正確選擇低噪聲放大器
- 目前,有關(guān)低噪聲放大器的討論常常關(guān)注于rf/無線應(yīng)用,但實(shí)際應(yīng)用中,噪聲對于低頻模擬產(chǎn)品(如數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器緩沖、應(yīng)變儀信號放大和麥克風(fēng)前置放大器)也有很大影響,是一項(xiàng)重要的考慮因素。為了選擇一款合適的放大器,設(shè)計(jì)工程師必須首先了解放大器是否擁有低噪聲特性和相關(guān)的噪聲參數(shù)。另外,還要了解不同類型放大器(雙極型、jfet輸入或cmos輸入)的噪聲參數(shù)差異。 噪聲參數(shù) 盡管影響放大器噪聲性能的參數(shù)有很多,但最重要的兩個(gè)參數(shù)是:電壓噪聲和電流噪聲。電壓噪聲是指在沒有它噪聲干擾的情況下,放大器輸入短路時(shí)
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半橋逆變型電子束焊機(jī)用直流高壓電源的設(shè)計(jì)
- 引言 電子束焊機(jī)用高壓電源的高效小型化是電子束焊機(jī)的發(fā)展需要[1]。電子束焊機(jī)從當(dāng)初的試驗(yàn)室應(yīng)用發(fā)展到應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域以來,其高壓電源亦經(jīng)過了近50年的發(fā)展歷程。從高壓電源的發(fā)展階段看,最初的高壓電源由調(diào)壓器人工開環(huán)控制和調(diào)節(jié)高壓,整流器件為閘流管,這種原始的控制和調(diào)節(jié)僅滿足于試驗(yàn)研究和要求不高的應(yīng)用場合。體積大、效率低、操作復(fù)雜和可靠性差是該種電源的主要缺點(diǎn)。隨著近代電子技術(shù)及電力電子技術(shù)的快速發(fā)展,一些先進(jìn)的元器件如晶閘管被成功地應(yīng)用到高壓電源的設(shè)計(jì)和制造領(lǐng)域。由于電源采用閉環(huán)控制
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基于斬波自動穩(wěn)零運(yùn)算放大器的激光器平均光功率控制
- 在電子電路設(shè)計(jì)中,經(jīng)常需要放大微弱的直流信號或緩慢變化的信號。而一般集成運(yùn)算放大器都是利用參數(shù)補(bǔ)償原理的直接耦合或者阻容耦合放大器,它們的初始失調(diào)參數(shù)并不等于零,而是用調(diào)零電位器或精密修正技術(shù)的調(diào)節(jié)來進(jìn)行失調(diào)參數(shù)的補(bǔ)償。如此使得直接耦合放大器在放大信號的同時(shí)也放大了溫漂,而阻容耦合放大器雖然能夠抑制溫漂,但不能用來放大微弱的直流信號或緩慢變化的信號,它會把這種信號作為溫漂給抑制掉。使用斬波自動穩(wěn)零就能很好解決抑制溫漂和放大微弱直流信號這個(gè)問題。 斬波技術(shù)基本原理 如果將直流信號(或緩
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智能高頻開關(guān)電源在變電站直流系統(tǒng)改造中應(yīng)用
- 1直流系統(tǒng)改造的目的和必要性 變電站內(nèi)的繼電保護(hù)、自動裝置、信號裝置、事故照明和電氣設(shè)備的遠(yuǎn)距離操作,一般采取直流電源,所以直流電源的輸出質(zhì)量及可靠性直接關(guān)系到變電站的安全運(yùn)行和平穩(wěn)供電。變電站的直流系統(tǒng)被人們稱為變電站的“心臟”,可見它在變電站中是多么的重要。中原油田的電力系統(tǒng)始建于上世紀(jì)70年代末,因受當(dāng)時(shí)技術(shù)條件的限制,陸續(xù)建起的變電站直流系統(tǒng)設(shè)備有的為硅整流電容補(bǔ)償直流電源,有的為帶有鉛酸蓄電池的kgca—50/98~360、kgcfa—75/200~360型硅整流直流電源,有的為bzgn—20/
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電源監(jiān)控器IMP809/810及其應(yīng)用
- 1. 概述 imp809/810是imp公司新研制的一組cmos監(jiān)控電路,能夠?yàn)榈凸奈⒖刂破鱩cu(或μc)﹑微處理器mpu(或μp)或數(shù)字系統(tǒng)監(jiān)視 3~5v的電源電壓。在電源上電、掉電和跌落期間產(chǎn)生不低于140ms的復(fù)位脈沖,將該功能集成到一片3腳封裝的小芯片內(nèi),與采用分立元件或通用芯片構(gòu)成的電路相比,大大減小了系統(tǒng)電路的復(fù)雜性和元器件的數(shù)量,顯著提高了系統(tǒng)可靠性和精確度。 該系列產(chǎn)品能提供高、低兩種復(fù)位信號電平,還能提供6種復(fù)位門限4.63v、4.38v、4.00v、3.08
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一種新的用于射頻功率放大器的預(yù)失真器
- 在各種射頻功率放大器線性化技術(shù)中,前饋技術(shù)有很高的線性度和帶寬,但是其電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜,成本昂貴,而且效率低,他主要用于大功率放大器中,在直放站中,預(yù)失真技術(shù)就有一定優(yōu)勢,他的成本低,功耗小、電路結(jié)構(gòu)簡單。在機(jī)失真rf功率放大器中,放大器性能的好壞主要取決于預(yù)失真器的特性。好的預(yù)失真器可以大大提高功率放大器的線性度,更好地抑制頻譜再生。本文研究了一種能夠分別產(chǎn)生im3和im5的預(yù)失真器,他能很好地改善3階和5階交調(diào)分量。 1 預(yù)失真器的電路結(jié)構(gòu) 基本的諧波發(fā)生器電路如圖1所示。
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戶用逆變電源系統(tǒng)的研究與設(shè)計(jì)
- 1 引言 我國西北地區(qū)國土面積遼闊,太陽能和風(fēng)能資源非常豐富,其中太陽能年均輻射強(qiáng)度為6000~8400mj/m2,年均太陽能光照時(shí)間為3000~3200h;風(fēng)力平均為5~6級。西北邊遠(yuǎn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá),且住戶非常分散,若為這些用戶提供市電,則成本太高,因而,如何合理利用現(xiàn)有的資源——太陽能和風(fēng)能就成為解決這些問題的有效途徑。 2 風(fēng)、光互補(bǔ)型戶用電源系統(tǒng) 系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。 本系統(tǒng)既可以利用太陽能和風(fēng)能對蓄電池充電,將自然能轉(zhuǎn)化為化學(xué)能儲
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輸出能驅(qū)動多個(gè)負(fù)載的立體聲放大器IC
- 新一代直接耦合立體聲放大器 ic可以直接驅(qū)動耳機(jī)和揚(yáng)聲器,省掉了體積龐大而昂貴的輸出耦合電容器。很多這類放大器還帶有一個(gè)電荷泵,用于產(chǎn)生內(nèi)部負(fù)電壓軌,這樣在使用單一正電壓供電時(shí),可以提供一個(gè)雙極性輸出擺幅。但是,如果應(yīng)用需要在兩個(gè)或兩個(gè)以上的耳機(jī)或其它負(fù)載之間切換放大器的輸出,單用一個(gè)簡單的電子模擬開關(guān)是肯定不能實(shí)現(xiàn)的。很多模擬開關(guān)無法處理超過正電源電壓vdd 或低于地電平的信號。根據(jù)vdd 的最大值,可以采用下面兩種方案之一。 如果vdd低于2.8v(圖1),可為 ic2選擇一款開關(guān),如maxim
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改善PWM電源控制器低負(fù)載運(yùn)行緩沖放大器
- 圖2 是另一種解決方法,它需要外接元件,但能保持提供給 ic1 管腳 3 的全部斜升電壓幅度,并提供參考文獻(xiàn) 1 所需的大約 1v dc 偏壓。圖中晶體管 q1 和 q2、電阻 r1 和 r2 以及 led d3 共同構(gòu)成一個(gè)射極跟隨放大器,用于為 ic1 提供斜升電壓,管腳 7 跨接定時(shí)電容 c1。這樣用一個(gè)有直流偏壓的鋸齒波驅(qū)動 ic1 的斜波輸入,從而使電路在無負(fù)載直至滿負(fù)載輸出電流整個(gè)范圍內(nèi)都能以可靠的電流模式運(yùn)行。二極管 d3 是一支黃色 led,它的作用是一個(gè) 1.7v 的電
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下一代PCI底板的獨(dú)特電源管理要求
- 速度要求 我們之所以需要速度更快的總線,原因有很多:更快的處理器、更快及容量更大的磁盤驅(qū)動器以及由這些驅(qū)動器所組成的磁盤陣列、更快的顯示適配器、更快的以太網(wǎng)與光纖數(shù)據(jù)通信以及更快的存儲器陣列等。 現(xiàn)代ic處理可產(chǎn)生比以往任何時(shí)候都要快的邏輯,但更快的邏輯還不足以形成更快的總線。總線架構(gòu)師必須處理總線電容,由不同走線長度所導(dǎo)致的信號偏移,不可預(yù)測的總線負(fù)載以及系統(tǒng)總?cè)莶畹取4送猓偩€速度增加還會導(dǎo)致電壓擺幅減小,所有這一切都與總線收發(fā)器電源(稱為i/o電源或vio)密切相關(guān)。要
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LM5021型開關(guān)電源控制器的原理與應(yīng)用
- 1 lm5021的引腳功能 lm5021采用sop-8和dip-8封裝,引腳排列如圖1所示,各個(gè)引腳的功能如下: comp:pwm控制輸入端,comp端內(nèi)部接一只5kq電阻器上拉到5v電源。由輸出反饋電壓經(jīng)光耦隔離后控制。 vin:內(nèi)部偏置電路輸入端,該端輸入電壓達(dá)到閾值后啟動內(nèi)部調(diào)節(jié)器。該引腳被內(nèi)部齊納二極管箝位在36v。 vcc:內(nèi)部偏置電路輸出端。該端與gnd之間必須接1只電容器。其輸出電壓通常為8.5v。 out:pwm控制輸出端。該端接:mosfet的
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通信電源、機(jī)房環(huán)境集中監(jiān)控系統(tǒng)優(yōu)化和升級
- 課題的提出 電源、機(jī)房環(huán)境集中監(jiān)控系統(tǒng)的出現(xiàn),將原來相對分散的各個(gè)機(jī)房的電源、空調(diào)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)和環(huán)境數(shù)據(jù)進(jìn)行了集中,方便了監(jiān)控。然而隨著我國通信事業(yè)的發(fā)展,通信布局從原來的大型母局式轉(zhuǎn)變到接入設(shè)備更靠近用戶的模塊局方式,模塊局的數(shù)量逐年遞增,監(jiān)控中心通信服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的負(fù)載能力基本上已經(jīng)達(dá)到了滿負(fù)荷。另外,隨著電源技術(shù)的發(fā)展,智能化的設(shè)備也要求接入到系統(tǒng)中,這就帶來了系統(tǒng)響應(yīng)緩慢,查詢歷史數(shù)據(jù)時(shí)間太長以及頻繁告警等問題。因而,對電源、機(jī)房環(huán)境集中監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化和升級勢在必行。 現(xiàn)有系
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D類音頻放大器的輸出低通濾波器設(shè)計(jì)
- 在便攜式及小型化消費(fèi)類產(chǎn)品中,d類音頻功率放大器的應(yīng)用已非常普遍。本文介紹了d類音頻放大器的輸出低通濾波器的設(shè)計(jì)原理,給出了濾波器中電感和電容值的計(jì)算方法和選擇時(shí)的考慮因素。本文還以美國國家半導(dǎo)體的d類音頻放大器lm4668和lm4680為例,描述了具體的輸出濾波器的設(shè)計(jì)方法,并介紹了即將推出的lm4681的電路框圖和特性。 一直以來,電子系統(tǒng)中的音頻信號都是用模擬電信號來表示的。盡管數(shù)字處理和數(shù)字放大技術(shù)在當(dāng)今的系統(tǒng)中已經(jīng)得到了運(yùn)用,但是音頻/聲音信號還是必須轉(zhuǎn)換回模擬信號,以滿足人的聽覺系
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電源介紹
【電源概述】
電源
向電子設(shè)備提供功率的裝置。
把其他形式的能轉(zhuǎn)換成電能的裝置叫做電源。發(fā)電機(jī)能把機(jī)械能轉(zhuǎn)換成電能,干電池能把化學(xué)能轉(zhuǎn)換成電能.發(fā)電機(jī).電池本身并不帶電,它的兩極分別有正負(fù)電荷,由正負(fù)電荷產(chǎn)生電壓(電流是電荷在電壓的作用下定向移動而形成的),電荷導(dǎo)體里本來就有,要產(chǎn)生電流只需要加上電壓即可,當(dāng)電池兩極接上導(dǎo)體時(shí)為了產(chǎn)生電流而把正負(fù)電荷釋放出去,當(dāng)電荷散盡時(shí),也 [ 查看詳細(xì) ]
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