- LED驅動電源如何實現高功率因數,采用SA7527的LED驅動電源方案,此類方案已大批量生產,品質穩定。優點:1)高功率因數:0.95以上2)低諧波:15%以下3)高效率缺點:1)后級輸出紋波大,但對LED沒有影響,如客人
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功率 控制 測試 LED驅動
- 基于L6599的串并聯諧振變換器設計與實現(二),LLC型串并聯諧振變換器具有較高的轉換效率,根據電路直流增益特性、諧振部分阻抗特性及軟開關實現條件,分析推導了主要參數設計方法。結合ST公司推出的L6599集成芯片的特點和主要功能,并給出外圍控制電路設計。最后設計完成樣機一臺,測試結果和實驗數據證明了設計的可行性。
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功率 驅動 控制
- 基于L6599的串并聯諧振變換器設計與實現(一),LLC型串并聯諧振變換器具有較高的轉換效率,根據電路直流增益特性、諧振部分阻抗特性及軟開關實現條件,分析推導了主要參數設計方法。結合ST公司推出的L6599集成芯片的特點和主要功能,并給出外圍控制電路設計。最后設計完成樣機一臺,測試結果和實驗數據證明了設計的可行性。
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直流 控制 電路 測試
- 基于WinCE驅動程序的電源管理研究與設計,為了降低嵌入式終端系統的功耗、延長系統的待機時間和電池的使用壽命, 設計了一種 基于Windows CE 操作系統 的嵌入式終端背光驅動的電源管理系統; 分析了 WinCE 下的流接口驅動程序模型和電源管理架構, 研究了背光驅動程序的電源管理策略, 包括設備電源狀態和系統電源狀態的變化以及 IOCTL 操作碼的使用; 最后, 通過在注冊表中設置指定時間的超時值, 完成了顯示設備的背光驅動的設計, 合理的節省了移動設備的電能, 滿足了系統對背光的控制需求。
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驅動器 控制 嵌入式
- 基于TL494驅動芯片的雙管正激小功率電源,介紹一款基于固定頻率脈寬調制控制芯片T L494 的30 W 電源, 分析了該電路的結構, 給出了具體的電路設計和實驗波形。通過實驗樣機測試表明, 該電路實用可靠, 工作穩定。
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控制 功率 傳感器
- 明偉12V開關電源電路原理分析,該開關電源屬于小功率開關電源,輸入220V交流市電,輸出12V直流電,最大輸出電流1.3A,主要應用于小型設備的供電,比如樓宇監控設備等。其電原理圖如圖1所示。其控制核心器件
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功率 開關電源 控制
- 用電池監測芯片實現多功能智能充電器,文章介紹了一種基于專用電池監測芯片的多功能電動車智能充電器。通過專用電池監測芯片DS2438,對蓄電池充電過程中電壓、電流、充放安時累計及溫度進行自動檢測,并通過單總線上傳給單片機。單片機根據實時檢測到的各參數值及其變化情況,自動按照不同的充電方式對電動車蓄電池進行充電控制,確保蓄電池既不欠充也不過充,從而達到提高蓄電池使用壽命的目的。
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驅動 單片機 計算機 控制
- 基于FPGA的數字量變換器測試系統設計,針對數字量變換器性能參數的測試工作,以FPGA為控制核心,開展數字量變換器測試系統的設計和研究,并給出系統各模塊的具體設計方法;系統通過USB實現與計算機的通信,能夠產生計算機字信號及相應移位脈沖信號、勤務信號和128路指令信號,并能接收經過數字量變換器變化后的計算機數碼和指令數碼信號;測試系統能夠完成對數字量變換器各項性能指標的測試,實驗表明,測試系統精度及可靠性高、實時性好,已經成功應用于某遙測系統中。
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直流 計算機 控制
- LED驅動電源單極PFC反激式開關電源的設計(一),因為環境能源要求,在越來越多的電子產品使用的電源要求越來越高,特別是LED驅動電源要求在5W以上的產品都要求高功率因素,低諧波,高效率,但是因為又有體積和成本的考量,
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LED 驅動 電源 控制
- 0引言在風電行業中,經常需要在野外對風機進行維修,這時必須為各類維修工具和儀器進行供電。因此,設計一種便攜式。低功耗。智能化的正弦逆變電源來為這些設備供電是十分必要的,可大大提高維修風機的效率。本文正是
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逆變電源 控制 單片機 ATmega8 基于
- 基于STC12 C5410AD單片機的數字電源設計,引言數字電源目前主要應用在數據通信、存儲、服務器等性能和智能化要求較高的領域。在美國TI公司等半導體企業的推動下,數字電源技術有了快速發展。業界都比較認同TI公司對
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穩壓器 電源 控制 單片機
- 數字電源管理優點分析,新一代lC需要更低電源電壓。單個器件往往用多個電壓。而這些電壓必須以正確的時序加到器件上。到lC的這些非常低的電壓必須板上產生、必須使壓降最小和保持穩壓。大多數板上
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DC-DC 轉換器 控制
- 應用于光伏組件測試的3A級太陽模擬器的設計,主要對光伏組件在生產過程中進行電性能參數全自動測試,進行了原因的研究、理論計算和結構設計。設計了符合國際標準的3A級太陽模擬器和全自動測試機構。大大提高了測試的效率,降低測試的勞動強度,并保證了測試精度。
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測試 控制 太陽能電池
- 一種壓控恒流源的研究,1 恒流源的組成和工作原理恒流源電路如圖1 所示。圖中A 是高精度運放,Q1、Q2 是功率MOSFET ,負載為感性。由NE555P 構成脈位調制器,工作于無穩態方式,其振蕩頻率受⑤腳輸
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控制 驅動電源 測試
- 基于Proteus的數控恒流源仿真研究,介紹了采用EDA 仿真軟件Proteus 開發的數控恒流源仿真系統, 分析了系統的硬件電路設計方案和主要程序代碼。該系統主要包括矩陣鍵盤輸入模塊、數控模塊、恒流電路模塊、電流采樣模塊、串口通信模塊、PC 監控界面。該恒流源以單片機為核心, 大功率場效應管IRF530 作為恒流器件, 采用10 位分辨率的A/ D 和D/ A 芯片, 輸出電流為20~ 2 000 mA, 最小分辨率2 mA, 可以同時實現本機按鍵控制和PC 遠程控制。仿真結果表明該設計方案可行, 且可
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控制 單片機 測量
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