zvs-pwm 文章 進(jìn)入zvs-pwm技術(shù)社區(qū)
使用互補(bǔ)PWM、擊穿和死區(qū)時間的 H 橋直流電機(jī)控制

- 在幾乎所有機(jī)電應(yīng)用中,電機(jī)控制都是電子設(shè)計(jì)的一個基本方面。機(jī)器人和電動汽車 (EV) 等領(lǐng)域需要對電機(jī)進(jìn)行電路和固件控制,以可靠地影響給定設(shè)備的運(yùn)動。在幾乎所有機(jī)電應(yīng)用中,電機(jī)控制都是電子設(shè)計(jì)的一個基本方面。機(jī)器人和電動汽車 (EV) 等領(lǐng)域需要對電機(jī)進(jìn)行電路和固件控制,以可靠地影響給定設(shè)備的運(yùn)動。每種類型的電機(jī)都有自己的控制要求,需要獨(dú)特的電路和正確操作的理解。在本文中,我們將了解直流電機(jī)控制、H 橋電路和互補(bǔ)PWM等控制技術(shù)。H 橋工作原理——什么是 H 橋電路?在驅(qū)動和控制直流電機(jī)時,基本和應(yīng)用廣泛
- 關(guān)鍵字: PWM 電機(jī)控制
基于RT3607HP的 Intel CPU IMVP 8/9 Vcore 電源方案

- 1. CPU Vcore 簡介:VCORE轉(zhuǎn)換器(調(diào)節(jié)器)是在臺式個人電腦、筆記本式個人電腦、服務(wù)器、工業(yè)電腦等計(jì)算類設(shè)備中為CPU(中央處理器)內(nèi)核或GPU(圖形處理器)內(nèi)核供電的器件,與普通的POL(負(fù)載點(diǎn))調(diào)節(jié)器相比,它們要滿足完全不同的需要:CPU/GPU都表現(xiàn)為變化超快的負(fù)載,需要以極高的精度實(shí)現(xiàn)動態(tài)電壓定位 (Dynamic Voltage Positioning) ,需要滿足一定的負(fù)載線要求,需要在不同的節(jié)能狀態(tài)之間轉(zhuǎn)換,需要提供不同的參數(shù)測量和監(jiān)控。在VCORE轉(zhuǎn)換器與CPU之間通常以串列
- 關(guān)鍵字: Richtek 立锜 Intel IMVP8 RT3607 多相電源 PWM IC
雙 μC 的 PWM 頻率和分辨率

- 有兩種方法可以降低 PWM DAC 的紋波??梢越档偷屯V波器的截止頻率,或者提高PWM信號的頻率。不可避免地,較低的截止頻率轉(zhuǎn)化為較慢的上升時間,而更快的 PWM 頻率轉(zhuǎn)化為較低的分辨率(通過在給定時鐘頻率下減小計(jì)數(shù)器大小來實(shí)現(xiàn))。該方法是過濾 PWM 信號的 HF 分量,只留下與占空比成正比的 LF 或 DC 分量。然而,低通濾波器并不能完全濾除PWM頻率,因此LF/DC信號一般會有一些紋波。有兩種方法可以降低 PWM DAC 的紋波??梢越档偷屯V波器的截止頻率,或者提高PWM信號的頻率。不可避免地
- 關(guān)鍵字: PWM
妙趣橫生的電子小知識 第1篇:初識晶體管
- 本系列連載將介紹電力電子相關(guān)的基礎(chǔ)知識和各種小知識。本系列涉及到的內(nèi)容很廣泛,涵蓋從基礎(chǔ)知識到應(yīng)用部分的豐富內(nèi)容,希望能夠幫到那些“至今不好意思問別人,但又拿不準(zhǔn)自己是否已經(jīng)理解了”的人。第一個應(yīng)該了解的要數(shù)“晶體管”了?!熬w管”在電子制作領(lǐng)域是非常常用的易用器件,尤其是在使用Arduino等微控制器控制LED和電機(jī)時,晶體管是不可或缺的重要器件。但是,對于電子制作初學(xué)者來說,掌握晶體管的使用方法有點(diǎn)難。剛開始電子制作時使用的元器件,比如電池、LED、電阻器和開關(guān)等,幾乎都是兩個引腳,而晶體管卻有三個引
- 關(guān)鍵字: ROHM 電源設(shè)計(jì) ZVS
通過模擬減法消除 PWM DAC 紋波(2)

- 該電路的基本工作原理是PWM 紋波信號電流與 PWM 信號電流的 AC 耦合(通過 C2)逆向無源求和(通過 R1 和 R2),然后在 DAC 輸出電容器 C1 中對求和進(jìn)行積分。由此產(chǎn)生的紋波分量的部分抵消允許足夠的紋波衰減,同時使用比單級 RC 濾波器所需的濾波器時間常數(shù)短得多的時間常數(shù)。更快的響應(yīng)和更短的穩(wěn)定時間是回報(bào)。用于過濾和衰減 PWM DAC 輸出紋波,十多年來我發(fā)現(xiàn)它非常有用。它通過 PWM 信號與其交流耦合逆信號的無源求和來工作,目的是在不影響直流分量的情況下衰減不需要的交流紋波信號分量
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功率MOSFET零電壓軟開關(guān)ZVS的基礎(chǔ)認(rèn)識

- 高頻高效是開關(guān)電源及電力電子系統(tǒng)發(fā)展的趨勢,高頻工作導(dǎo)致功率元件開關(guān)損耗增加,因此要使用軟開關(guān)技術(shù),保證在高頻工作狀態(tài)下,減小功率元件開關(guān)損耗,提高系統(tǒng)效率。高頻高效是開關(guān)電源及電力電子系統(tǒng)發(fā)展的趨勢,高頻工作導(dǎo)致功率元件開關(guān)損耗增加,因此要使用軟開關(guān)技術(shù),保證在高頻工作狀態(tài)下,減小功率元件開關(guān)損耗,提高系統(tǒng)效率。功率MOSFET開關(guān)損耗有2個產(chǎn)生因素:1)開關(guān)過程中,穿越線性區(qū)(放大區(qū))時,電流和電壓產(chǎn)生交疊,形成開關(guān)損耗。其中,米勒電容導(dǎo)致的米勒平臺時間,在開關(guān)損耗中占主導(dǎo)作用。圖1 功率MOSFET
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純電動汽車用PMSM系統(tǒng)堵轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)與應(yīng)用

- 摘 要:介紹了一種純電動汽車用永磁同步電機(jī)系統(tǒng)的堵轉(zhuǎn)控制包含對原理、法規(guī)要求過程分析、測試方法及 策略控制應(yīng)用,通過對永磁同步電機(jī)的基本工作原理變換到堵轉(zhuǎn)的工作原理及帶來的問題的原因,通過建立堵 轉(zhuǎn)策略及仿真計(jì)算開展實(shí)施驅(qū)動電機(jī)和IGBT的溫度保護(hù)策略,并確立目標(biāo)開展對驅(qū)動電機(jī)和IGBT選型設(shè)計(jì), 通過仿真設(shè)計(jì)校核并通過臺架和整車實(shí)車測試驗(yàn)證設(shè)計(jì)目標(biāo),驗(yàn)證了系統(tǒng)性能,安全性高,在通過設(shè)計(jì)對整車 目標(biāo)進(jìn)行校核的同時,防止過度開發(fā),降低了系統(tǒng)開發(fā)成本。關(guān)鍵詞:PMSM;PWM;堵轉(zhuǎn);IGBT;載頻0
- 關(guān)鍵字: 202211 PMSM PWM 堵轉(zhuǎn) IGBT 載頻
基于UPI uP9512 的多相式同步整流降壓控制芯片之顯示芯片電源解決方案

- UPI 專為Nvidia GPU設(shè)計(jì)開發(fā)多相式電源控制IC 微架構(gòu)說明:隨著GPU處理器規(guī)格要求越來越高,功耗越來越大; 多相位電源管理IC的需求越來越多元也相對需符合市場上主流GPU規(guī)格提供多相式電源控制, 提供大電流/低功耗/體積小,等主流市場規(guī)格. uPI 針對市場上如Nvidia 等最高規(guī)格GPU Power提供完整解決方案.UPI 開發(fā)多相式電源管理控制IC 專為符合目前市場兩大主流顯示卡芯片廠商(NVidia/AMD)提供電源解決方案, 提供 個人電腦、工作站、游戲機(jī)和一些行動裝置(
- 關(guān)鍵字: UPI uP9512 MultiPhase PWM
一種基于STM32的PID直流電機(jī)控制系統(tǒng)

- 本文是以PID(比例、積分、微分)算法為核心,基于STM32控制芯片的直流電機(jī)控制系統(tǒng)研究,硬件模塊包括L298N電機(jī)驅(qū)動模塊、編碼器測速、PWM(脈沖寬度調(diào)制,Pulse Width Modulation)輸出等,軟件部分以Keil MDK(混合開發(fā)工具,Mix Development Kit)為開發(fā)環(huán)境,實(shí)現(xiàn)調(diào)速系統(tǒng)各子模塊功能,并對結(jié)果進(jìn)行分析。此次研究搭建的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)使直流電機(jī)的穩(wěn)態(tài)誤差始終保持在0.49%以下,直流電機(jī)速度精度控制在95%以上。在額定轉(zhuǎn)速時,其穩(wěn)態(tài)誤差為0.25%。隨著設(shè)定電機(jī)轉(zhuǎn)速
- 關(guān)鍵字: 直流電機(jī)調(diào)速 PWM PID STM32 202202
Micro-LED顯示光學(xué)性能研究*

- Micro-LED由于優(yōu)異的顯示特性已經(jīng)成為目前技術(shù)的熱點(diǎn)。由于其為芯片直顯技術(shù),芯片的光學(xué)性能決定了顯示屏幕大部分的光學(xué)性能。Micro-LED燈板的封膠材料厚度對光學(xué)影響大,450 μm膠厚時比裸晶燈板色溫降低了2 800 K。因Micro-LED顯示為LED芯片直顯發(fā)光,紅光芯片本身發(fā)光角度比藍(lán)綠光芯片小,再加上芯片表面封膠后經(jīng)過一系列的折反射,紅光折射率比藍(lán)綠光小,藍(lán)綠光出光視角進(jìn)一步放大,導(dǎo)致色溫偏差。
- 關(guān)鍵字: Micro-LED顯示 色溫 光形圖 202009 PWM
在可再生能源應(yīng)用的逆變器設(shè)計(jì)中使用SPWM發(fā)生器

- 可再生能源仍然是世界范圍內(nèi)的大趨勢。隨著捕獲風(fēng)能、太陽能和其他形式的可再生能源的方法不斷發(fā)展,可再生能源系統(tǒng)的成本和效率對公司和消費(fèi)者都越來越有吸引力。實(shí)際上,2016年,全球?qū)稍偕茉吹馁Y本投資跌到了多年來最低水平,但是卻創(chuàng)下了一年內(nèi)可再生能源設(shè)備安裝數(shù)量最多的記錄。在用于可再生能源系統(tǒng)的組件中,逆變器是一項(xiàng)尤其關(guān)鍵的系統(tǒng)組件。由于大多數(shù)可再生能源都是通過直流電(DC)產(chǎn)生的,因此逆變器在將直流電(DC)轉(zhuǎn)換為交流電(AC)以有效整合到現(xiàn)有電網(wǎng)中起著關(guān)鍵作用。在混合了不同可再生能源的混合動力系統(tǒng)和微電
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氮化鎵晶體管的并聯(lián)配置應(yīng)用

- 引言在功率變換器應(yīng)用中,寬帶隙(WBG)技術(shù)日益成為傳統(tǒng)硅晶體管的替代產(chǎn)品。在某些細(xì)分市場的應(yīng)用場景中,提升效率極限一或兩個百分點(diǎn)依然關(guān)系重大,變換器功率密度的提高可以提供更多應(yīng)用優(yōu)勢,在這種情況下采用基于氮化鎵(GaN)晶體管的解決方案意義重大。與傳統(tǒng)硅器件相類似,GaN晶體管單位裸片面積同樣受實(shí)際生產(chǎn)工藝限制,單個器件的電流處理能力存在上限。為了增大輸出功率,并聯(lián)配置晶體管已成為設(shè)計(jì)工程師可以考慮的選項(xiàng)之一。應(yīng)用晶體管并聯(lián)技術(shù)在最大限度提升變換器輸出功率的同時,也帶來了電路設(shè)計(jì)層面的挑戰(zhàn)。并聯(lián)晶體管的
- 關(guān)鍵字: PWM
超低功耗傳感器方案如何賦能智能樓宇

- 當(dāng)今,物聯(lián)網(wǎng)(loT)的基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)非常完善,其適用范圍已經(jīng)不局限于服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心,廣泛使用在我們的家居、辦公和工廠。處于物聯(lián)網(wǎng)最外圍的是傳感器,它會將數(shù)據(jù)采集起來并中繼回云服務(wù)或者在本地進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。傳感器是樓宇智能不可缺少的一環(huán),它可以在無人控制的情況下監(jiān)測控制環(huán)境,帶來非凡的便利性和經(jīng)濟(jì)性,這樣當(dāng)最后一個人離開房間時,智能的樓宇也不會忘記關(guān)燈。傳感器的原型是一種相對簡單的控制系統(tǒng),比如通過占用檢測和溫度測量來控制供暖和照明,如今該技術(shù)已發(fā)展成熟。對于用戶而言,樓宇變得愈加智能,背后其實(shí)是其系統(tǒng)智能
- 關(guān)鍵字: AI PoE PWM
zvs-pwm介紹
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歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對zvs-pwm的理解,并與今后在此搜索zvs-pwm的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
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