近日,世界第12大IC設計公司——凌陽科技SUNPLUS宣布:推出基于其16位工業單片機SPMC75系列芯片的SVPWM應用方案。 隨著計算機技術和電力電子技術的發展,變頻驅動技術憑借其優異的性能,在交流調速領域的應用也越來越為廣泛。目前,在國內高頻逆變器領域的研究中,主要還是采用正弦脈寬調制(SPWM)技術,近年來出現了在正弦波中注入零序信號的非正弦脈寬調制技術。電壓空間矢量脈寬調制技術(SVPWM)即是一種新型的脈寬調制技術,它的線性調制度較SPWM高15%,而且輸出諧波小。由于空間矢量控制實時算法含
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PWM SVPWM 方案 凌陽 輸出
Intersil宣布推出一個寬輸入的增強型PWM(脈寬調制)控制器。ISL6420A有較寬的應用范圍(5V和12V的中間總線電壓),可用在工業,醫療和消費電子領域具有高輸入電壓的應用中。 “Intersil的ISL6420A具有可編程的開關頻率,可編程的軟啟動,外部補償和兩種封裝選擇,對設計者來說有很高的靈活性,”Intersil電源管理組
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Intersil PWM 控制器
結合采用低功耗元件和低功耗設計技術在目前比以往任何時候都更有價值。隨著元件集成更多功能,并越來越小型化,對低功耗的要求持續增長。當把可編程邏輯器件用于低功耗應用時,限制設計的低功耗非常重要。本文將討論減小動態和靜態功耗的各種方法,并且給出一些例子說明如何使功耗最小化。 功耗的三個主要來源是啟動、待機和動態功耗。器件上電時產生的相關電流即是啟動電流;待機功耗又稱作靜態功耗,是電源開啟但I/O上沒有開關活動時器件的功耗;動態功耗是指器件正常工作時的功耗。 啟動電流因器件而異
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FPGA 嵌入式 消費電子
本文介紹了一種將PWM 信號轉換成放大、緩沖后的線性信號的電路,適用于風扇速度控制,允許在3.3V 輸入時提供12V 風扇的線性控制。
Maxim 提供各種PWM 輸出的風扇速度控制器,使風扇速度隨著溫度的變化而改變。通過周期性地控制風扇電源的通、斷實現這一控制方案,風扇速度由PWM 信號的占空比設置。這種方案的典型應用電路對大多數情況是可以接受的。然而,有些情況下,由于風扇調制能夠產生嘈雜的噪音,需要用固定電源為風扇供電。。
如果給風扇周期性供電產生較大的噪音,可以考慮采用圖1 所示電路。這種情況下
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PWM 線性信號
摘 要:本文分析了利用MSP430的Timer_B在比較模式下輸出的脈寬調制(PWM)波,來實現D/A轉換的工作原理。介紹了利用MSP430F449的Timer_B的PWM輸出產生正弦波和直流電平的方法,并給出了對應的硬件電路和C語言源程序。
關鍵詞:MSP430F449;脈寬調制;D/A轉換
D/A Conversion Based on MSP430 Timer_B
Abstract:This paper analyses the principle of utilizing the PW
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D/A轉換 MSP430 Timer_B PWM 嵌入式
1. MAX5003的主要特性 MAX5003是Maxim公司新推出的電源控制器,該芯片可用于設計隔離或非隔離的高電壓反激或正激模式的DC-DC轉換器,主要特性如下: ●內置高壓啟動電路,允許輸入電壓范圍為11~110V; ●工作頻率高達300kHz,外部可選用微型磁性元件和電容器; ●采用QSOP封裝,比SO-14封裝的同類芯片小43%; ●設計靈活簡單,可根據需要進行設置: 電流限制、最大占空比、振蕩頻率、欠壓鎖存和軟啟動等; ●具有外同步工作模式; ●精密的內部基準可保證在全溫范圍內精
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電源控制器 MAX5003 PWM 模擬IC 電源
介紹了SDRAM的特點和工作原理,提出了一種基于FPGA的SDRAM控制器的設計方法,使用該方法實現的控制器可非常方便地對SDRAM進行控制。
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Verilog SDRAM FPGA 控制器
PWM 應用中的低電壓反饋
作者:德州儀器 (TI) 電源控制產品部 Steve Mappus
就低電壓高電流電源應用而言,開關式電源門極驅動要求特別重要。由于幾個 MOSFET 器件通常并聯以滿足特定設計的高電流規范要求,因此單一集成電路控制器與驅動器解決方案的方便性就不再是可行的選擇。MOSFET 并聯可降低漏極到源極的導通電阻,并減少傳導損耗。但是,隨著并聯器件的增多,門極充電的要求也迅速提高。由于 MOSFET 的內部阻抗大大低于驅動級,因此與驅動并聯組合相關的大多數功率損耗其形式都表現為
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PWM 其他IC 制程
毫米波多目標信號發生器通過模擬的方法產生多種類型高精度的雷達多目標回波信號,在實際雷達系統前端不具備的條件下對雷達系統后級進行調試,便于制導武器的性能測試,大大加快新武器的研制進程。毫米波多目標信號產生的關鍵是要求回波信號距離分辨率極高,常規的多目標信號產生方法如使用數字延時線產生多目標之間的延時,其控制不靈活,并且有些延時線需要接ECL電源,使用不方便也增加了設計的復雜度。使用分立元件實現延時則使電路元件過多,電路的穩定性及延時的精確性也會大大降低。本文介紹一種新的產生毫米波雷達模擬器的多目標信號的方法
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FPGA
就低電壓高電流電源應用而言,開關式電源門極驅動要求特別重要。由于幾個 MOSFET 器件通常并聯以滿足特定設計的高電流規范要求,因此單一集成電路控制器與驅動器解決方案的方便性就不再是可行的選擇。MOSFET 并聯可降低漏極到源極的導通電阻,并減少傳導損耗。但是,隨著并聯器件的增多,門極充電的要求也迅速提高。由于 MOSFET 的內部阻抗大大低于驅動級,因此與驅動并聯組合相關的大多數功率損耗其形式都表現為控制器集成電路的散熱。因此,許多單片解決方案的驅動級由于并聯組合的關系都無法有效地驅動更高的門極充電。
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PWM
本文討論的四種常用FPGA/CPLD設計思想與技巧:乒乓操作、串并轉換、流水線操作、數據接口同步化,都是FPGA/CPLD 邏輯設計的內在規律的體現,合理地采用這些設計思想能在FPGA/CPLD設計工作種取得事半功倍的效果。
FPGA/CPLD的設計思想與技巧是一個非常大的話題,由于篇幅所限,本文僅介紹一些常用的設計思想與技巧,包括乒乓球操作、串并轉換、流水線操作和數據接口的同步方法。希望本文能引起工程師們的注意,如果能有意識地利用這些原則指導日后的設計工作,將取得事半功倍的效果!
乒乓操作
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FPGA 嵌入式
利用FPGA 實現大型設計時,可能需要FPGA 具有以多個時鐘運行的多重數據通路,這種多時鐘FPGA 設計必須特別小心,需要注意最大時鐘速率、抖動、最大時鐘數、異步時鐘設計和時鐘/數據關系。設計過程中最重要的一步是確定要用多少個不同的時鐘,以及如何進行布線,本文將對這些設計策略深入闡述。
FPGA 設計的第一步是決定需要什么樣的時鐘速率,設計中最快的時鐘將確定FPGA 必須能處理的時鐘速率。最快時鐘速率由設計中兩個觸發器之間一個信號的傳輸時間P 來決定,如果P 大于時鐘周期T,則當信號在一個觸發
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FPGA 嵌入式
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