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FAN9612交錯式PFC控制器在高功率電源中的應用

  • 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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硅功率MOSFET在電源轉換領(lǐng)域的應用

  •  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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基于TOPSwitch-GX系列TOP247Y芯片的低功率開(kāi)關(guān)電源設計

  •  本文介紹了一種基于TOP247Y的多路開(kāi)關(guān)穩壓電源,其結構簡(jiǎn)單、成本低廉、制作調試方便,基本上能達到所要求的條件?! ?br />  TOPSwitch-GX系列芯片工作原理  圖1給出了TOP247Y芯片內部結構圖,共有6個(gè)引出端,它
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H型雙極模式PWM控制的功率轉換電路設計

  •  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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采用統一功率格式的SoC的低功耗設計方案

  • 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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基于混合信號FPGA的功率管理解決方案

  • 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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基于A(yíng)VR單片機的可預置程控寬帶直流功率放大電路設計

  •   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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連續或脈沖輸出功率可調LD驅動(dòng)電源設計

  • 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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基于功率因數校正的離線(xiàn)式開(kāi)關(guān)電源設計

  • 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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高功率LED的封裝基板的種類(lèi)

  •  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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基于低功率RF收發(fā)器CC1000實(shí)現無(wú)線(xiàn)耳機的數據傳輸

  •   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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FFT在低功率微程序控制器中的應用

  • 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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TDA1517ATW設計的8W BTL音頻功率放大技術(shù)

  • 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
  • 關(guān)鍵字: 功率  放大  技術(shù)  音頻  BTL  設計  8W  TDA1517ATW  

LM49155設計的PowerWise降噪音頻功率放大技術(shù)

  • 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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一種基于單片機電壓采樣的功率因數在線(xiàn)檢測

  • 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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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 [ 查看詳細 ]
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