- FAN9612采用飛兆半導體的Sync-Lock技術(shù),能夠使兩相之間精確地保持180deg;相位差,在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期發(fā)生頻率變化時(shí),能夠立刻同步和鎖定另一相的頻率?! 鹘yBCM PFC電路需要采用更高的開(kāi)關(guān)頻率來(lái)減小開(kāi)關(guān)損耗。然而
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電源 應用 功率 控制器 交錯 PFC FAN9612
- 功率MOSFET作為雙極晶體管的替代品最早出現于1976年。與那些少數載流子器件相比,這些多數載流子器件速度更快、更堅固,并且具有更高的電流增益。因此開(kāi)關(guān)型電源轉換技術(shù)得以真正商用化。早期臺式電腦的AC/DC開(kāi)關(guān)電
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領(lǐng)域 應用 轉換 電源 MOSFET 功率
- H型雙極模式PWM控制提高轉臺伺服系統低速特性的作用十分顯著(zhù),而且簡(jiǎn)單易行。H型雙極模式PWM控制能夠提高伺服系統的低速特性,是因為H型雙極模式PWM控制的電動(dòng)機電樞回路中始終流過(guò)一個(gè)交變的電流,這個(gè)電流可以使
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轉換 電路設計 功率 控制 模式 PWM 雙極
- 采用統一功率格式的SoC的低功耗設計方案, 為了幫助日益壯大的設計隊伍,EDA行業(yè)必須為設計人員提供能夠使整個(gè)流程順利執行的自動(dòng)化解決方案。這些解決方案必須對功率進(jìn)行優(yōu)化,同時(shí)滿(mǎn)足所有其它的設計和市場(chǎng)要求,包括速度、成本和IC制造良率?! 」β蕟?wèn)
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功耗 設計 方案 SoC 格式 統一 功率 采用
- 基于混合信號FPGA的功率管理解決方案, 概述 Actel Fusionreg; 混合信號FPGA能夠實(shí)現功率管理,包括上電順序、運行時(shí)間功率監控,以及關(guān)機控制。此外,愛(ài)特公司提供的混合信號功率管理工具(Mixed-Signal Power Manager, MPM)參考設計,更可在如AF
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管理 解決方案 功率 FPGA 混合 信號 基于
- 本文采用AVR單片機ATmegal28作為核心控制器,結合10位串行D/A芯片TLC5615、功率運放THS3092、可編程增益運放AD603以及其他相關(guān)電路,構成了可預置程控寬帶直流功率放大電路。該電路系統增益調節范圍為O~60 dB,
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直流 功率 放大 電路設計 寬帶 程控 AVR 單片機 預置
- 基于負反饋原理穩定輸出電流,設計一種寬范圍連續或脈沖輸出功率穩定可調的半導體激光器驅動(dòng)電源。該電源使用晶體管作為開(kāi)關(guān),從而縮短脈沖寬度,增加帶負載能力。選用現有大規模集成電路,設計力求簡(jiǎn)單、實(shí)用、低成本及高性能。實(shí)驗結果表明,該驅動(dòng)電源工作穩定,可以驅動(dòng)波長(cháng)范圍在650~980nm的通用半導體激光器,輸出功率在0~300mW范圍內可調,連續或脈沖輸出形式可通過(guò)輸入端控制選取,可廣泛用于對半導體激光驅動(dòng)電源體積要求較小的應用中。
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驅動(dòng) 電源 設計 LD 可調 脈沖 輸出 功率 連續
- 離線(xiàn)式開(kāi)關(guān)電源通常應用整流橋和輸入濾波電容從輸入吸收能量,大電容在接近交流輸入峰值處充電以給為逆變提供能量的未經(jīng)調整的 BUS 提供能量。電容的容量必須足夠大,當整流后半期內線(xiàn)電壓低于 BUS 電壓時(shí),僅由它向
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開(kāi)關(guān)電源 設計 校正 因數 功率 基于
- 長(cháng)久以來(lái)顯示應用一直是led發(fā)光元件主要訴求,并不要求LED高散熱性,因此LED大多直接封裝于一般樹(shù)脂系基板,然而2000年以后隨著(zhù)LED高輝度化與高效率化發(fā)展,尤其是藍光LED元件的發(fā)光效率獲得大幅改善,液晶、家電、
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種類(lèi) 封裝 LED 功率
- 隨著(zhù)計算機與通信技術(shù)的飛速發(fā)展,計算機通信得到廣泛應用,硬件技術(shù)可謂是日新月異,其總體趨勢向著(zhù)高集成度、高穩定性、高速和高性?xún)r(jià)比方向發(fā)展。而無(wú)線(xiàn)耳機通信系統或無(wú)線(xiàn)電話(huà)免提裝置則是目前應用較為廣泛的
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實(shí)現 無(wú)線(xiàn)耳機 數據傳輸 CC1000 收發(fā)器 功率 RF 基于
- 低功率微處理器的儲存空間比較小,如何用其實(shí)現FFT變換一直是一個(gè)比較重要且很難實(shí)現的問(wèn)題。詳細介紹了實(shí)現FFT的具體算法包括低功率微處理器的固有缺點(diǎn),采集樣本需要注意的問(wèn)題及其程序實(shí)現,加窗程序以及在實(shí)現過(guò)程中應注意的問(wèn)題。在低功率微處理器中實(shí)現了FFT變換,結果表明所設計的方法在低功率微處理器中具有良好的性能。
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應用 控制器 程序 功率 FFT 收發(fā)器
- TDA1517ATW是8W BTL或2 × 4 W SE音頻功率放大器,在HTSSOP20封裝內集成了AB類(lèi)輸出放大器,可用作單聲道橋接負載(BTL)或立體聲單端(SE)連接,具有良好的波紋抑制以及AC和DC短路安全。本文介紹了TDA1517ATW主要特
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功率 放大 技術(shù) 音頻 BTL 設計 8W TDA1517ATW
- 本文介紹了LM49155主要指標,簡(jiǎn)化方框圖以及典型應用電路。LM49155是NS 公司的高度集成的PowerWise音頻子系統,集成了噪音抑制麥克風(fēng)放大器,1.35W單聲道帶ALC的D類(lèi)放大器,帶AGC的AB類(lèi)耳機驅動(dòng)器,帶開(kāi)關(guān)機聲抑制的
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功率 放大 技術(shù) 音頻 降噪 設計 PowerWise LM49155
- 在分析現有功率因數檢測電路的基礎上,提出了基于單片機電壓采樣的功率因數檢測方法。敘述了電壓采樣測量功率因數的原理,設計出了以 PIC16F877單片機核心的功率因數在線(xiàn)檢測電路。并采用兩種不同的負載進(jìn)行了功率因數在線(xiàn)檢測試驗,通過(guò)對試驗結果分析、比較可以看出該在線(xiàn)檢測電路具有較高的精度。
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因數 在線(xiàn) 檢測 功率 采樣 單片機 電壓 基于 功率模塊
功率介紹
概述 功率是指物體在單位時(shí)間內所做的功,即功率是描述做功快慢的物理量。功的數量一定,時(shí)間越短,功率值就越大。
求功率的公式為功率=功/時(shí)間
求功率的公式也為P=W/t =UI=I方R=U方/R
P表示功率,單位是“瓦特”,簡(jiǎn)稱(chēng)“瓦”,符號是“w”。W表示功,單位是“焦耳”,簡(jiǎn)稱(chēng)“焦”,符號是“J”。t表示時(shí)間,單位是“秒”,符號是“s”。因為W=F(f 力)*s(s位移)(功的 [
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