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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 功率??放大器

利用SiC和GaN實(shí)現AC-AC轉換器薄型化

  • 利用SiC和GaN實(shí)現AC-AC轉換器薄型化,最近,采用可大幅削減電力損耗的新一代功率元件的試制示例接連出現。此次邀請了安川電機,針對采用SiC功率元件的AC-AC轉換器以及采用GaN功率元件的功率調節器,介紹有關(guān)技術(shù)
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USB-PD取代平板電源接口實(shí)現大功率充電

  • USB-PD取代平板電源接口實(shí)現大功率充電,通用序列匯流排電力傳輸(USB-PD)標恃荼洌將掀起新一波USB應用革命。USB在資料傳輸方面早已成為業(yè)界普遍裼玫謀市定,而隨著(zhù)更高傳輸速率的USB 3.0規格問(wèn)世,更進(jìn)一步增
  • 關(guān)鍵字: 功率  電源  

制作功放的方法及注意的事項

  • 制作功放的方法及注意的事項,一般視聽(tīng)電路中的功率放大(簡(jiǎn)稱(chēng)功放)電路是在電壓放大器之后,把低頻信號再進(jìn)一步放大,以得到較大的輸出功率,最終用來(lái)推動(dòng)揚聲器放音或在電視機中提供偏轉電流
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基于STM32W108的無(wú)線(xiàn)程控微加熱平臺設計

  • 基于STM32W108的無(wú)線(xiàn)程控微加熱平臺設計,設計了基于STM32W108的無(wú)線(xiàn)程控微加熱平臺,平臺采用PWM驅動(dòng)薄片陶瓷加熱器,采用PT100檢測和反饋溫度,采用滿(mǎn)足IEEE 802.15.4 MAC協(xié)議的RF模塊進(jìn)行數據和指令傳輸,并編程實(shí)現了對該微加熱平臺的遠程溫度控制。測試表明,微平臺程控距離可達30米,溫控精度可達到±3℃。
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基于LED通用照明的AC-DC電源設計方案

  • 基于LED通用照明的AC-DC電源設計方案,LED通用照明設計工程師會(huì )遇到許多挑戰,如功率密度、功率因數校正(PFC)、空間受限和可靠性等。這些LED照明設計挑戰和電源設計挑戰類(lèi)似,具體講,LED通用照明有以下幾個(gè)挑戰
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基于A(yíng)RM的微波頻率自動(dòng)測量系統設計

  • 基于A(yíng)RM的微波頻率自動(dòng)測量系統設計,本系統采用三星公司的ARM處理芯片S3C44B0為核心,設計了步進(jìn)電機控制的微波頻率自動(dòng)測量電路,通過(guò)控制步進(jìn)電機的微小轉動(dòng),采集諧振腔檢波電流大小通過(guò)串口傳送到上位機LabVIEW界面中顯示處理測量。測試結果表明,該系統提高了測量精度,減少了人為因素造成的誤差,效率明顯提高,且操作界面簡(jiǎn)單易懂。
  • 關(guān)鍵字: 測試測量  放大器  控制  

一種無(wú)APFC的全壓開(kāi)關(guān)電源設計方案

  • 一種無(wú)APFC的全壓開(kāi)關(guān)電源設計方案,本文提出一種解決全球電壓的大功率電源方案,采用自動(dòng)倍壓方式,對輸入電壓進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測,并根據電壓等級確定是否進(jìn)行倍壓處理,以滿(mǎn)足全球電壓自適應要求。同時(shí)結合過(guò)零檢測電路,可實(shí)現在無(wú)NTC-負溫度系數電阻狀態(tài)下的零壓零流啟動(dòng),有效扼制浪涌電流,提高系統可靠性和耐用性。此外,能滿(mǎn)足“能源之星”的待機功耗要求,增強了技術(shù)競爭力的同時(shí),可滿(mǎn)足了節能環(huán)保的要求。低成本、易實(shí)現、功能強、節能環(huán)保的特點(diǎn),使得該方案具備較強的商用性。
  • 關(guān)鍵字: 功率  開(kāi)關(guān)電源  

ADP5065:兼容USB功率電能快速電池充電管理方案

  • ADI公司的ADP5065是一款內嵌互聯(lián)直流電壓充電輸出端與電池端的FET器件,通過(guò)FET可以實(shí)現電池隔離,當系統驅...
  • 關(guān)鍵字: ADP5065  USB  功率  

BUCk DC/DC變換器控制模塊設計思路

  • BUCk DC/DC變換器控制模塊設計思路,直流斬波電路實(shí)驗的內容包括兩種最基本的斬波電路:降壓斬波電路和升壓斬波電路。圖1所示的是降壓斬波電路的原理圖。降壓斬波電路的基本原理是:在開(kāi)關(guān)V導通期間,電源F向負
  • 關(guān)鍵字: 控制  功率  

開(kāi)關(guān)電源系統的頻域模型的方塊圖

  • 開(kāi)關(guān)電源系統的頻域模型的方塊圖,方塊圖是自動(dòng)調節(控制)系統中各個(gè)單元的動(dòng)能和信號流的一種圖解,也是一種數學(xué)模型,它表示各個(gè)單元之間的相互關(guān)系和信號流動(dòng)的情況,圖所示的方塊圖是一個(gè)單環(huán)控制的開(kāi)關(guān)
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采用單級離線(xiàn)驅動(dòng)器的遠程變光LED

  • 采用單級離線(xiàn)驅動(dòng)器的遠程變光LED,變光LED驅動(dòng)器在低光量時(shí)會(huì )出現光輸出穩定性問(wèn)題,本文將探究這個(gè)問(wèn)題的根源,并提出一個(gè)解決方案。本文不討論雙向晶閘管的變光技術(shù),因為低光量不穩定性是因為不同的機制造
  • 關(guān)鍵字: 控制  LED  功率  

基于集成直流穩壓電源的設計

  • 基于集成直流穩壓電源的設計,本文介紹了集成直流穩壓電源電路工作原理,設計電路圖。分析了變壓、整流、濾波、穩壓電路的實(shí)現過(guò)程。通過(guò)元器件的選定原則選取合適的參數大小實(shí)現電源的設計。
  • 關(guān)鍵字: 直流電源  功率  

基于數字式電鍍電源并聯(lián)均流系統設計方案

  • 基于數字式電鍍電源并聯(lián)均流系統設計方案,本文為了實(shí)現大功率數字式電鍍電源,提出了一種基于A(yíng)RM芯片STM32F103的數字式電鍍電源并聯(lián)均流系統設計方案,并完成系統的軟硬件設計。該系統采用STM32F103作為主控芯片,通過(guò)CAN總線(xiàn)控制多個(gè)電源模塊并聯(lián)工作并使其電流平均,達到大功率輸出的目的。系統具有多種工作模式和外設接口,人機界面友善。實(shí)際應用表明,系統工作穩定,達到方案設計要求。
  • 關(guān)鍵字: 通信  功率  數字電源  

可提供13W到70W功率的PoE+電路設計指南

  • 可提供13W到70W功率的PoE+電路設計指南,以太網(wǎng)供電(PoE+)應用目前遵循IEEE標準802.3af,它即將在今年的第二季度被802.3at(PoE+)所替代,新的PoE+標準將可為用電設備(PD)提供大約2倍的功率。本文提出一個(gè)簡(jiǎn)單的工作
  • 關(guān)鍵字: DC/DC  轉換器  功率  

射極跟隨器時(shí)的功率MOSFET的驅動(dòng)

  • 射極跟隨器時(shí)的功率MOSFET的驅動(dòng),功率MOSFET的驅動(dòng)當然色可使明射極跟隨器。最近,制作了很多使用功率MOSFET的高速開(kāi)關(guān)電源。觀(guān)察開(kāi)關(guān)電源用控制IC的數據表,就會(huì )發(fā)現作為功率MOS的常見(jiàn)驅動(dòng)的設備。代表性的
  • 關(guān)鍵字: 功率  控制器  
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