EEPW首頁(yè) >>
主題列表 >>
模擬ic
模擬ic 文章 進(jìn)入模擬ic技術(shù)社區
靜電除塵用大功率高壓電源相位跟蹤的研究
- 0 引言 為了減少大型工廠(chǎng)煙囪煙塵的排放,我們研制了大功率高壓電源對工廠(chǎng)煙囪進(jìn)行靜電除塵。傳統的高壓電源有兩種制作方法。 1)直接對市電升壓,然后整流、濾波,這樣制作的高壓電源效率低,占地面積大,成本高。 2)采用ac/dc/ac/dc變換,利用改變頻率的方法來(lái)改變電源的功率。這種方法解決了電源小型化的問(wèn)題,降低了成本,但由于用于靜電除塵的兩個(gè)電極板隨著(zhù)煙塵吸附的多少而改變了電容介質(zhì),因而改變了負載的諧振頻率。若逆變器的工作電壓不變,則在諧振點(diǎn)附近的輸出功率最大,當改變逆變器
- 關(guān)鍵字: 模擬IC 電源
減小手機耳機放大器的RF敏感度
- 問(wèn)題 很多現代音頻放大器的設計沒(méi)有考慮高頻rf問(wèn)題,而這些放大器卻越來(lái)越多地暴露在強rf干擾環(huán)境中。對于沒(méi)有解決rf干擾的音頻放大器設計,會(huì )將rf載波信息解調到音頻頻帶。 一個(gè)非常突出的例子是gsm (全球移動(dòng)通信系統)蜂窩電話(huà)系統。gsm標準采用時(shí)分多址(tdma)方式實(shí)現多部手機與一個(gè)基站的同時(shí)通信。gsm手機以217hz突發(fā)頻率發(fā)送數據,從而產(chǎn)生一個(gè)受217hz頻率調制的強電場(chǎng),恰好處于音頻頻帶。雖然gsm手機工作在800mhz至1900mhz頻率范圍,但217hz的包絡(luò )是固定的。
- 關(guān)鍵字: 模擬IC 電源
D類(lèi)放大器散熱注意事項
- 連續正弦波與音樂(lè ) 在實(shí)驗室評估d類(lèi)放大器性能時(shí),常使用連續正弦波作為信號源。盡管使用正弦波進(jìn)行測量比較方便,但這樣的測量結果卻是放大器在最壞情況下的熱負載。如果用接近最大輸出功率的連續正弦波驅動(dòng)d類(lèi)放大器,則放大器常常會(huì )進(jìn)入熱關(guān)斷狀態(tài)。 常見(jiàn)的音源,包含音樂(lè )和語(yǔ)音,其rms值往往比峰值輸出功率低得多。通常情況下,語(yǔ)音的峰值與rms功率之比(即波峰因數)為12db,而音樂(lè )的波峰因數為18db至20db。圖1所示為時(shí)域內音頻信號和正弦波的波形圖,給出了采用示波器測量?jì)烧遰ms值的結果。雖然
- 關(guān)鍵字: 模擬IC 電源
采用新的調制技術(shù)和濾波器結構減小D類(lèi)放大器的EMI
- 引言 近年來(lái)d類(lèi)放大器的技術(shù)迅猛發(fā)展,最常見(jiàn)的莫過(guò)于應用于每個(gè)通道低于50w的低功耗產(chǎn)品中。在這些低功耗應用中,d類(lèi)放大器相比傳統ab類(lèi)放大器而言有效率上的先天優(yōu)勢,因為d類(lèi)放大器的輸出級通常只處于導通或關(guān)斷,沒(méi)有中間偏壓級。然而,長(cháng)久以來(lái),這一效率上的優(yōu)勢并未使其獲得設計人員的廣泛青睞,因為d類(lèi)放大器也有明顯的缺點(diǎn):器件成本高、較差的音頻性能(與ab類(lèi)放大器相比),并且需要輸出濾波。 近年來(lái),受以下兩個(gè)主要因素的影響,這樣的局面正逐漸扭轉,使d類(lèi)放大器在很多應用領(lǐng)域引起了人們的廣泛關(guān)
- 關(guān)鍵字: 模擬IC 電源
利用MCU的內部振蕩器為電源增加智能控制
- 傳統上,開(kāi)關(guān)電源(smps)是用一個(gè)基本的模擬控制環(huán)路來(lái)實(shí)現的,但數字信號控制器(dsc)技術(shù)的最新發(fā)展使得采用全數字控制機制的設計變得非常實(shí)用和經(jīng)濟,但是,預計全數字控制技術(shù)將最初應用在高端產(chǎn)品中,因為在高端產(chǎn)品中,該技術(shù)得好處非常明顯和直接。 然而,許多模擬電源應用也能從即使最小、最便宜的微控制器(mcu)所提供的可配置能力和智能中獲得很多好處,實(shí)際上,在電源中最少可能有4個(gè)獨立的數字控制階段,它們是開(kāi)/關(guān)控制,比例控制配置、控制數字反饋或全數字控制,其中開(kāi)關(guān)控制階段具有一些令人矚目的優(yōu)勢。
- 關(guān)鍵字: 模擬IC 電源
基于A(yíng)DuC841的膜片鉗放大器的設計
- 1 引言 膜片鉗是細胞膜離子通道電流檢測的重要工具。1976年neher和sakmann發(fā)明了膜片鉗技術(shù)。此后由于巨歐姆阻抗封接方法的確立和幾種方法的創(chuàng )建,1980年以來(lái)此技術(shù)已可用于很多細胞系的研究,目前,細胞膜離子通道的研究已經(jīng)應用到了各種疾病的診斷治療、藥物作用、環(huán)境對細胞膜離子通道的影響以及經(jīng)絡(luò )研究等多個(gè)領(lǐng)域,因此,作為其測量工具的膜片鉗技術(shù)也就得到了越來(lái)越多的重視,現在國內外有多個(gè)單位在從事膜片鉗系統的開(kāi)發(fā)與研究,其中包括德國heka公司生產(chǎn)的epc系列、美國axon公司生產(chǎn)的200b
- 關(guān)鍵字: 模擬IC 電源 醫療保健類(lèi)
自動(dòng)調零放大器在應變測試儀中的應用
- 引言 應變片式傳感器應用十分廣泛,它采用電橋式電路結構,以提高輸出靈敏度。但一個(gè)微應變橋路輸出只有2mv左右,即使在滿(mǎn)載情況下,應變片的最大輸出也只有數十mv,這就要求前置測量放大電路具有高增益、高精度、低噪聲,低漂移等特點(diǎn),一般集成運算放大器都是利用參數補償原理的直接耦合或者阻容耦合方式,它們的初始失調參數并不等于零,而是用調零電位器或精密修正技術(shù)進(jìn)行失調參數的補償,這使得直接耦合放大器在放大信號的同時(shí)也放大了漂移,而阻容耦合放大器雖能抑制漂移,但不能用來(lái)放大微弱的直流信號或緩慢變化的信號,它會(huì )將
- 關(guān)鍵字: 模擬IC 電源
穩頻穩壓電源的穩定性分析與設計
- 交流穩頻電源,由于其幅值和頻率穩定度高,波形失真小,輸出功率大,在電子、機電行業(yè),特別是在精密加工機械、半導體加工設備的制造、交流儀器儀表的調校、磁性材料的測量等測試系統中,作為激勵源或信息源得到廣泛的應用,也可以取代傳統的電動(dòng)機-發(fā)電機機組,在航天航空航海和精密加工等行業(yè)得到應用。 1工作原理 交流穩頻電源根據其工作方式可分為波形控制式和逆變器式。波形控制式是將信號源輸出的正弦波信號作為基準,采用線(xiàn)性放大器進(jìn)行功率放大,通過(guò)耦合度高的線(xiàn)性變壓器與負載相連。這種穩頻電源波形失真小,穩定
- 關(guān)鍵字: 模擬IC 電源
開(kāi)關(guān)電源的電磁兼容性及其設計
- 引言 隨著(zhù)電器和電子設備或系統的數量及種類(lèi)不斷增加,使得電磁環(huán)境日益復雜。在復雜的電磁環(huán)境中,各種設備或系統能否正常工作,成為一個(gè)急待解決的問(wèn)題,作為各種設備或系統的重要部分 開(kāi)關(guān)電源,既是騷擾源,同時(shí)又是被干擾者。大功率開(kāi)關(guān)電源往往是騷擾源。各種開(kāi)關(guān)電源在工作時(shí),往往要產(chǎn)生一些有用或無(wú)用的電磁能量,這些電磁能量會(huì )影響其他設備或系統的正常工作,這就是電磁騷擾。電磁騷擾有可能使開(kāi)關(guān)電源的工作性能下降,甚至使開(kāi)關(guān)電源的使用壽命縮短,或根本無(wú)法正常工作??梢?jiàn),電磁兼容性設計的目的是使開(kāi)關(guān)電源在預期的電
- 關(guān)鍵字: 模擬IC 電源
LinkSwitch-TN節能型開(kāi)關(guān)電源電路設計
- 引言 某些電子設備和家用電器并不需要使用輸入與輸出完全隔離的開(kāi)關(guān)電源。例如,直流電機的驅動(dòng)電源,空調、無(wú)霜冰箱和微波爐中的穩壓電源,它們本身就屬于隔離系統,因此可由非隔離式開(kāi)關(guān)電源供電,但要求這種開(kāi)關(guān)電源的電路簡(jiǎn)單、電源效率高。 pi公司于2004年1月最新推出linkswitch—tn系列四端非隔離式、節能型單片開(kāi)關(guān)電源專(zhuān)用ic,它是專(zhuān)門(mén)為取代家用電器及工業(yè)領(lǐng)域所用小功率線(xiàn)性電源而設計的,不僅能去掉笨重的電源變壓器,還克服了阻容降壓式線(xiàn)性電源負載特性差的缺陷。linkswitch—
- 關(guān)鍵字: 模擬IC 電源
單片開(kāi)關(guān)電源及其在高壓電源中的應用
- 前言 一般情況下,以top開(kāi)關(guān)器件為代表的開(kāi)關(guān)電源芯片,其漏極d和變壓器初級的一端相接。由于漏感引起的反峰電壓反射到變壓器的初級,將直接加在漏極上,而反峰電壓與輸出電壓有關(guān),即輸出電壓越高,反峰電壓也越高,對于漏極與源級之間耐壓只有幾百伏的topswitch器件來(lái)說(shuō),過(guò)高的電壓很容易將其擊穿,因此,采用topswitch器件制作的開(kāi)關(guān)電源,大多數采用低壓小功率輸出。本文通過(guò)改進(jìn)電路,實(shí)現了topswitch器件在高壓開(kāi)關(guān)電源中的應用。 topswitch-ⅱ工作原理 topswitch-
- 關(guān)鍵字: 模擬IC 電源
TWL3024在3G終端電源管理中的應用
- 前言 3g終端電源管理的主要策略之一,就是設計轉化效率高的線(xiàn)性調壓器(因其低壓降特性稱(chēng)為ldo)。盡管開(kāi)關(guān)型調制器的轉化效率較高,但由于線(xiàn)性調壓器在電壓輸出端產(chǎn)生的噪聲最小,而且ldo極小的紋波可以避免噪聲使手機發(fā)射器產(chǎn)生的rf載波儒變,因此,線(xiàn)性調壓器仍舊占有主導地位。第二就是可以有效地利用電能,主要有以下途徑:1、將處理某項任務(wù)時(shí)不需要的功能單元關(guān)掉,比如在進(jìn)行內部計算時(shí),將與外部通信的接口關(guān)斷或使其進(jìn)入睡眠狀態(tài)。2、改變處理器的工作頻率和工業(yè)電壓。目前絕大多數的處理器是用cmos工藝制造的。在
- 關(guān)鍵字: 模擬IC 電源
基于LM2576的高可靠MCU電源設計
- 嵌入式控制系統的mcu一般都需要一個(gè)穩定的工作電壓才能可靠工作。而設計者多習慣采用線(xiàn)性穩壓器件(如78xx系列三端穩壓器件)作為電壓調節和穩壓器件來(lái)將較高的直流電壓轉變mcu所需的工作電壓。這種線(xiàn)性穩壓電源的線(xiàn)性調整工作方式在工作中會(huì )大的“熱損失”(其值為v壓降×i負荷),其工作效率僅為30%~50%[1]。加之工作在高粉塵等惡劣環(huán)境下往往將嵌入式工業(yè)控制系統置于密閉容器內的聚集也加劇了mcu的惡劣工況,從而使嵌入式控制系統的穩定性能變得更差。 而開(kāi)關(guān)電源調節器件則以完全導通或關(guān)斷的方式工作。因此,工
- 關(guān)鍵字: 模擬IC 電源
關(guān)于我們 -
廣告服務(wù) -
企業(yè)會(huì )員服務(wù) -
網(wǎng)站地圖 -
聯(lián)系我們 -
征稿 -
友情鏈接 -
手機EEPW
Copyright ?2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
《電子產(chǎn)品世界》雜志社 版權所有 北京東曉國際技術(shù)信息咨詢(xún)有限公司
京ICP備12027778號-2 北京市公安局備案:1101082052 京公網(wǎng)安備11010802012473
Copyright ?2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
《電子產(chǎn)品世界》雜志社 版權所有 北京東曉國際技術(shù)信息咨詢(xún)有限公司
