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          DSP系統(tǒng)設(shè)計100問

          • 電子產(chǎn)品世界,為電子工程師提供全面的電子產(chǎn)品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術(shù)中心和交流中心,是電子產(chǎn)品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡(luò)家園
          • 關(guān)鍵字: DSP設(shè)計  電源  時鐘  干擾  布局  

          滯環(huán)比較器在電源中的應(yīng)用

          •   電源中的恒流恒壓是通過運放接成負反饋來實現(xiàn),同時也存在著一種結(jié)構(gòu)和運放很相似的裝置,是為了實現(xiàn)保護目的的,那就是比較器。比較器有很多種,最常用的有像單滯環(huán)比較器、雙滯環(huán)比較器。在這里列出幾種,說明
          • 關(guān)鍵字: 應(yīng)用  電源  比較  

          具有電流限制的多重轉(zhuǎn)換冗余電源系統(tǒng)

          •  引言  高級電信計算架構(gòu) (ATCA) 標準提供了一種設(shè)計電信設(shè)備的模塊化方法。該行業(yè)標準的采用不但加速了產(chǎn)品設(shè)計而且還簡化了現(xiàn)場升級。 在 ATCA 構(gòu)架中,每一個 Carrier Blade 設(shè)備都要包括多達 8 個 AMC 模塊,
          • 關(guān)鍵字: 電源  系統(tǒng)  轉(zhuǎn)換  多重  電流  限制  具有  

          電源效率的關(guān)鍵因素-電池拓撲

          • 化學電池放電曲線將在很大程度上決定了效率那種你可以從你的電壓調(diào)節(jié)系統(tǒng),事實上,供應(yīng)鏈的權(quán)力就是你應(yīng)該使用。

            鋰離子電池一定會表現(xiàn)出不同溫度下放電率,從最初的電壓讀數(shù)來實際差異。

            如果您繪制能力在
          • 關(guān)鍵字: 電池  拓撲  因素  關(guān)鍵  效率  電源  

          采用SEPIC轉(zhuǎn)換器構(gòu)建偏壓電源

          •   您想過使用一個單端初級電感轉(zhuǎn)換器 (SEPIC) 拓撲結(jié)構(gòu)來構(gòu)建偏壓電源嗎?如果您不需要隔離,那么這種想法還是行的通的。SEPIC 擁有諸多特性,從而使其比非隔離式反向結(jié)構(gòu)更具吸引力??刂?MOSFET 和輸出整流器振鈴
          • 關(guān)鍵字: 電源  構(gòu)建  轉(zhuǎn)換器  SEPIC  采用  

          如何減少電源損耗實現(xiàn)電源效率最大化

          •   我們建議使用如下輸出電流函數(shù)來計算電源損耗:下一步是利用上述簡單表達式,并將其放入效率方程式中:這樣,輸出電流的效率就得到了優(yōu)化(具體論證工作留給學生去完成)。這種優(yōu)化可產(chǎn)生一個有趣的結(jié)果。當輸出電
          • 關(guān)鍵字: 電源  效率  最大化  實現(xiàn)  損耗  減少  如何  

          通過開關(guān)頻率調(diào)制來降低電源 EMI 干擾

          •   在測定 EMI 性能時,您是否發(fā)現(xiàn)無論您采用何種方法濾波都依然會出現(xiàn)超出規(guī)范幾 dB 的問題呢?有一種方法或許可以幫助您達到 EMI 性能要求,或簡化您的濾波器設(shè)計。這種方法涉及了對電源開關(guān)頻率的調(diào)制,以引入邊帶
          • 關(guān)鍵字: 電源  EMI  干擾  降低  調(diào)制  開關(guān)  頻率  通過  

          無噪聲電源的設(shè)計

          • 無噪聲電源并非是偶然設(shè)計出來的。一種好的電源布局是在設(shè)計時最大程度的縮短實驗時間?;ㄙM數(shù)分鐘甚至是數(shù)小時的時間來仔細查看電源布局,便可以省去數(shù)天的故障排查時間。圖 1 顯示的是電源內(nèi)部一些主要噪聲敏感型電
          • 關(guān)鍵字: 設(shè)計  電源  噪聲  

          電源電路損耗問題的解決方案

          •   您是否曾詳細計算過設(shè)計中的預計組件損耗,結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)與實驗室測量結(jié)果有較大出入呢?本電源設(shè)計小貼士介紹了一種簡便方法,以幫助您消除計算結(jié)果與實際測量結(jié)果之間的差異。該方法基于泰勒級數(shù)展開式,其中規(guī)定(
          • 關(guān)鍵字: 解決方案  問題  損耗  電路  電源  

          怎樣估計電源負載瞬態(tài)響應(yīng)

          •   介紹了一種通過了解控制帶寬和輸出濾波器電容特性估算電源瞬態(tài)響應(yīng)的簡單方法。該方法充分利用了這樣一個事實,即所有電路的閉環(huán)輸出阻抗均為開環(huán)輸出阻抗除以 1 加環(huán)路增益,或簡單表述為:  
              圖 1 以圖
          • 關(guān)鍵字: 響應(yīng)  負載  電源  估計  怎樣  

          電源方面的控制知識(新手必備)

          •   先談?wù)凜V操作模式,現(xiàn)在大部分芯片都是直接取樣輔助線圈上電壓,由于漏感的原因,在MOS關(guān)斷后,也就是次級二極管導通瞬間,會產(chǎn)生一個尖峰,影響電壓采樣,為了避開個這個尖峰,大部分廠家都是采用延時采機,
          • 關(guān)鍵字: 新手  必備  知識  控制  方面  電源  

          工業(yè)高效的多輸出電源設(shè)計

          • 本文詳細介紹了如何在典型工業(yè)用24V電源環(huán)境下,借助WEBENCH Power Architect 中的新的電源模塊來設(shè)計高效的多輸出電源。該工業(yè)用24V電源在第一階段中將電源轉(zhuǎn)換為中間電壓軌,最后轉(zhuǎn)換為典型負載點電壓和負載點電流
          • 關(guān)鍵字: 設(shè)計  電源  輸出  高效  工業(yè)  

          基于LTM4618設(shè)計的帶跟蹤的6A DC電源穩(wěn)壓技術(shù)

          • LTM4618是帶跟蹤和頻率同步的6A DC/DC mu;Module電源穩(wěn)壓解器,包括了開關(guān)控制器,功率FET,電感和所有支持的元件。輸入電壓4.5V - 26.5V,輸出電壓0.8V - 5V由單個外接電阻設(shè)定??涉i相的固定頻率從250kHz到780kHz
          • 關(guān)鍵字: 電源  穩(wěn)壓  技術(shù)  DC  6A  LTM4618  設(shè)計  跟蹤  基于  

          Pyxos嵌入式網(wǎng)絡(luò)中鏈路供給電源模塊的設(shè)計

          • 0 引言Pyxos嵌入式網(wǎng)絡(luò)是一種應(yīng)用于機器內(nèi)部的低成本的高速傳感器網(wǎng)絡(luò),它憑借只有5mm×5mm大小的Pyxos芯片能夠嵌入到任何一種傳感器或執(zhí)行器中,使得任何機器內(nèi)部的各個組成部分之間形成智能的數(shù)字控制網(wǎng)絡(luò),因此要
          • 關(guān)鍵字: 電源  模塊  設(shè)計  供給  鏈路  嵌入式  網(wǎng)絡(luò)  Pyxos  

          軟開關(guān)APFC倍頻感應(yīng)加熱電源的研究

          • 針對倍頻感應(yīng)加熱電源整流器的非線性特性引起網(wǎng)側(cè)電流畸變,功率因數(shù)低等問題,采用一種新型的軟開關(guān)Boost電路取代傳統(tǒng)LC濾波環(huán)節(jié)進行功率因數(shù)校正。整個電源系統(tǒng)采用DSP+CPLD實現(xiàn)了CCM模式下的平均電流PFC控制和倍頻逆變模塊的分時-移相控制策略。仿真與試驗結(jié)果實現(xiàn)了輸入側(cè)單位功率因數(shù),升壓電路的開關(guān)管在高頻開關(guān)狀態(tài)下實現(xiàn)ZCS開啟與ZVS關(guān)斷,開關(guān)損耗大大降低。
          • 關(guān)鍵字: 電源  研究  加熱  感應(yīng)  APFC  開關(guān)  功率模塊  
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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)電機能把機械能轉(zhuǎn)換成電能,干電池能把化學能轉(zhuǎn)換成電能.發(fā)電機.電池本身并不帶電,它的兩極分別有正負電荷,由正負電荷產(chǎn)生電壓(電流是電荷在電壓的作用下定向移動而形成的),電荷導體里本來就有,要產(chǎn)生電流只需要加上電壓即可,當電池兩極接上導體時為了產(chǎn)生電流而把正負電荷釋放出去,當電荷散盡時,也 [ 查看詳細 ]
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