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          EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 開(kāi)關(guān)

          利用模擬開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)T1/E1/J1的N+1冗余

          • 摘要:具有多端口T1/E1/J1線卡的現(xiàn)代通信系統(tǒng)通過(guò)增加冗余來(lái)滿足電信網(wǎng)絡(luò)的高可用性要求。過(guò)去,這些系統(tǒng)曾經(jīng)用繼電器來(lái)實(shí)現(xiàn)N+1冗余切換。隨著每個(gè)線卡上的T1/E1/J1端口數(shù)和每個(gè)系統(tǒng)內(nèi)的線卡數(shù)的增加,繼電器方案不
          • 關(guān)鍵字: T1/E1/J1  冗余  實(shí)現(xiàn)  開(kāi)關(guān)  模擬  利用  

          簡(jiǎn)單的將Vsupply 與負(fù)載接通的開(kāi)關(guān)控制電路

          • 圖一所示電路為一簡(jiǎn)單的將Vsupply 與負(fù)載接通的開(kāi)關(guān)控制電路,Vsupply 可以是正電
            壓、負(fù)電壓或交流電壓。輸入電壓的幅值只受到MOSFET 的Vds 的最大額定值的限制,圖中所示
            MOSFET Q1、Q2 的VDS極限值為50V,電路中
          • 關(guān)鍵字: 控制  電路  開(kāi)關(guān)  接通  Vsupply  負(fù)載  簡(jiǎn)單  

          利用次級(jí)側(cè)同步開(kāi)關(guān)后置穩(wěn)壓器(SSPR)設(shè)計(jì)多路輸出開(kāi)關(guān)電源

          • 利用次級(jí)側(cè)同步開(kāi)關(guān)后置穩(wěn)壓器(SSPR)設(shè)計(jì)多路輸出開(kāi)關(guān)電源目前,多路輸出變換器普遍采用對(duì)主路輸出進(jìn)行閉環(huán)PWM控制方式,而其他的輔助輸出采用間接穩(wěn)壓方式。由于只對(duì)主輸出進(jìn)行閉環(huán)控制,占空比的改變對(duì)輔助輸出的負(fù)
          • 關(guān)鍵字: SSPR  設(shè)計(jì)  輸出  開(kāi)關(guān)電源  穩(wěn)壓器  后置  次級(jí)  同步  開(kāi)關(guān)  

          基于MOS開(kāi)關(guān)的高頻高壓脈沖源中電磁兼容問(wèn)題研究

          • 摘要:本文研究了基于MOS固態(tài)開(kāi)關(guān)的高頻高壓脈沖源中的電磁兼容問(wèn)題,通過(guò)分析其干擾信號(hào)頻譜分布及傳播路徑,制定了以屏蔽和濾波為主的電磁兼容方案,最終實(shí)現(xiàn)了重復(fù)頻率80kHz,4kV脈沖源,實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了電磁兼容措施的
          • 關(guān)鍵字: 電磁兼容  問(wèn)題  研究  脈沖  高壓  MOS  開(kāi)關(guān)  高頻  基于  

          飛兆半導(dǎo)體實(shí)現(xiàn)以單一器件檢測(cè)多種音頻附件

          •   大部分移動(dòng)電話、智能手機(jī)、MP3和個(gè)人媒體播放器(PMP)仍然使用傳統(tǒng)3.5mm音頻插孔連接談話耳機(jī)和音樂(lè)聽(tīng)筒,因而,設(shè)計(jì)人員需要一個(gè)器件來(lái)高效地檢測(cè)和配置音頻插孔上的不同附件。   飛兆半導(dǎo)體公司(Fairchild Semiconductor)開(kāi)發(fā)了音頻插孔檢測(cè)和配置開(kāi)關(guān)FSA8008,它是用于3極或4極附件的單芯片音頻插孔檢測(cè)器和開(kāi)關(guān)?,F(xiàn)有解決方案使用數(shù)個(gè)分立元件(雙比較器、模擬開(kāi)關(guān)和MOSFET),用軟件控制來(lái)滿足這種需求,而FSA8008則將這種功能性集成進(jìn)單一器件中,能夠簡(jiǎn)化設(shè)計(jì),并節(jié)省
          • 關(guān)鍵字: Fairchild  開(kāi)關(guān)  FSA8008  

          推挽軟開(kāi)關(guān)的實(shí)現(xiàn)

          • 先請(qǐng)大家看兩個(gè)波形:第一個(gè)是MOS管漏極的波形(帶載500W),可以看出此時(shí)漏感引起的尖峰已經(jīng)蕩然無(wú)存(無(wú)任何的吸收或鉗位)     再看下變壓器次級(jí)電流的波形:串聯(lián)0.1R的電阻測(cè)得的,已經(jīng)接近正弦波?! ?  其實(shí)看
          • 關(guān)鍵字: 實(shí)現(xiàn)  開(kāi)關(guān)  

          寬帶小型化高隔離度SPDT開(kāi)關(guān)的研制

          • 摘要:微波開(kāi)關(guān)是微波控制電路中的基本部件,是實(shí)現(xiàn)在各種惡劣環(huán)境和特定的空間內(nèi)將微波信號(hào)進(jìn)行切換的特定功能元件,它在雷達(dá)、電子對(duì)抗、微波通信、衛(wèi)星通信以及微波測(cè)量等方面有著廣泛的應(yīng)用。在此通過(guò)合理的電路
          • 關(guān)鍵字: SPDT  寬帶  隔離度  開(kāi)關(guān)    

          射頻和微波開(kāi)關(guān)測(cè)試系統(tǒng)基礎(chǔ)

          • 無(wú)線通信產(chǎn)業(yè)的巨大成長(zhǎng)意味著對(duì)于無(wú)線設(shè)備的元器件和組件的測(cè)試迎來(lái)了大爆發(fā),包括對(duì)組成通信系統(tǒng)的各種RF IC 和微波單片集成電路的測(cè)試。這些測(cè)試通常需要很高的頻率,普遍都在GHz范圍。本文討論了射頻和微波開(kāi)關(guān)
          • 關(guān)鍵字: 基礎(chǔ)  測(cè)試系統(tǒng)  開(kāi)關(guān)  微波  射頻  

          利用屏蔽柵極功率 MOSFET 技術(shù)降低傳導(dǎo)和開(kāi)關(guān)損耗

          新型高功率單片開(kāi)關(guān)模塊電源的設(shè)計(jì)

          • 1性能特點(diǎn)與技術(shù)指標(biāo)單片開(kāi)關(guān)電源是國(guó)際上90年代才開(kāi)始流行的新型開(kāi)關(guān)電源芯片,但早期的單片開(kāi)關(guān)電源芯片普遍應(yīng)用于低功率的開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓電源。第三代單片開(kāi)關(guān)電源TOP?GX系列IC是美國(guó)功率集成公司于2000年初推出的新型高
          • 關(guān)鍵字: 電源  設(shè)計(jì)  模塊  開(kāi)關(guān)  功率  單片  新型  

          一種帶輔助變壓器的Flyback變換器ZVS軟開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)方案

          • 摘要:提出了一種新穎的FLYBACK變換器ZVS軟開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)方案。一個(gè)較小的輔助變壓器與主變壓器串聯(lián),通過(guò)使輔助變壓器原邊激磁電感電流雙向來(lái)達(dá)到主開(kāi)關(guān)管的ZVS軟開(kāi)關(guān)條件。該方案實(shí)現(xiàn)了主輔開(kāi)關(guān)管的ZVS軟開(kāi)關(guān),限制了輸
          • 關(guān)鍵字: 開(kāi)關(guān)  實(shí)現(xiàn)  方案  ZVS  變換器  變壓器  Flyback  輔助  

          一種Flyback軟開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)方法

          • 摘要:提出了一種Flyback電路ZVS軟開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)方法,即通過(guò)附加一個(gè)繞組,使激磁電感電流反向,從而來(lái)創(chuàng)造Flyback電路主開(kāi)關(guān)的ZVS軟開(kāi)關(guān)條件;分析了其工作原理及電路參數(shù)的設(shè)計(jì);最后的實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了該電路的工作原理
          • 關(guān)鍵字: 方法  實(shí)現(xiàn)  開(kāi)關(guān)  Flyback  一種  

          一種單極倍頻電壓型SPWM軟開(kāi)關(guān)DC/AC逆變器的設(shè)計(jì)

          • 摘要:提出了一種單極倍頻電壓型SPWM軟開(kāi)關(guān)DC/AC變換器,分析了其主要工作原理并給出了主要參數(shù)設(shè)計(jì)方法,實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明了該電路確能實(shí)現(xiàn)軟開(kāi)關(guān),并且具有輸出濾波參數(shù)小,電壓波形質(zhì)量高的優(yōu)點(diǎn)。 關(guān)鍵詞:?jiǎn)螛O倍頻;
          • 關(guān)鍵字: 逆變器  設(shè)計(jì)  DC/AC  開(kāi)關(guān)  電壓  SPWM  單極  

          零電流零電壓開(kāi)關(guān)交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器的研究

          • 1 引言 雙管正激變換器具有開(kāi)關(guān)管電壓應(yīng)力低,不存在橋臂直通危險(xiǎn),可靠性高的優(yōu)點(diǎn)。但是,它的一個(gè)突出缺點(diǎn)是工作占空比要小于0.5,導(dǎo)致整流輸出的電壓和電流脈動(dòng)較大,使得濾波器的體積較大。為了克服這一缺
          • 關(guān)鍵字: 變換器  研究  雙管正  交錯(cuò)  電壓  開(kāi)關(guān)  電流  
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          開(kāi)關(guān)介紹

          開(kāi)關(guān)一般指用來(lái)控制儀器,儀表或設(shè)備等裝置的一個(gè)部件,他可以使該裝置在開(kāi)和關(guān)的兩種狀態(tài)下相互轉(zhuǎn)換。如電源開(kāi)關(guān),光電開(kāi)關(guān),壓力開(kāi)關(guān),轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)等。 概述 是用來(lái)接通和斷開(kāi)電路的元件,開(kāi)關(guān)應(yīng)用在各種電子設(shè)備,家用電器中。分類:按用途分:波段開(kāi)關(guān)、錄放開(kāi)關(guān)、電源開(kāi)關(guān)、預(yù)選開(kāi)關(guān)、限位開(kāi)關(guān)、控制開(kāi)關(guān)、轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)、隔離開(kāi)關(guān)等。按結(jié)構(gòu)分:滑動(dòng)開(kāi)關(guān)、鈕子開(kāi)關(guān)、撥動(dòng)開(kāi)關(guān)、按鈕開(kāi)關(guān)、薄膜開(kāi)關(guān)等。 主要參數(shù) 額定電壓 [ 查看詳細(xì) ]
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