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PWM
VIPer100A-E/ASP-E采用VIPower M0技术制造
说明VIPer100A-E/ASP-E采用VIPower M0技术制造.在同一个硅片上结合了最先进的PWM电路和优化的高压垂直功率MOSFET(700V/3A).典型的应用包括离线电源.其二次电源容量在宽范围条件下为50W.在单范围或双倍配置下为...
技术百科
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PWM
发布时间:2022-03-15
基于UC3825B控制器实现电流型PWM DC/DC变换器的设计
基于UC3825B控制器实现电流型PWM DC/DC变换器的设计-开关变换器通常采用电压型和电流型两种控制方式.电压型控制器只有电压反馈控制.电流型控制器增加了电流反馈控制.电流型控制比电压型控制的 PWM 具有许多优点.它能自动对称校正.可实现逐周限流.输出并联工作方便.更快的负载动态响应及简单的回路补偿等特性....
模拟电子
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控制器
PWM
变换器
发布时间:2022-03-14
开关电容稳压器
中心论题:开关稳压器和低压降稳压器减少对核处理器电压供应.提高降压转换器效率的方法.利用开关电压器来调节输出电压.解决方案:双相位中的堆叠电容器和并行电容器提高效率.通过两相位间的交替变化取得一个增益...
电源硬件技术
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PWM
开关稳压器
ldo
FET
CFLY
发布时间:2022-03-07
D类数字功放芯片LX1710/LX1711的电气特性.原理和应用分析
D类数字功放芯片LX1710/LX1711的电气特性.原理和应用分析-D类数字功放是近年来在电脑多媒体领域中出现的新芯片.随着这类技术的成熟.它已开始向传统音响领域扩张.数字功放简单来说就如同开关电源一样.用开关信号来控制音频放大的输出.在数字功率中首先将模拟音频信号或数字音频信号变换成PWM脉宽调制编码音频信号.并由PWM码控制驱动器去控制大功率开关晶体管的开关.然后用输出的大功率PWM信号经LPF低能滤波器滤波后得到的模拟音频信号去推动喇叭负载....
模拟电子
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驱动器
PWM
芯片
发布时间:2022-03-04
采用80Cl96KB单片机实现A/D转换的软硬件实现
采用80Cl96KB单片机实现A/D转换的软硬件实现-利用80C196KB自带的10位A/D转换器和PWM输出.实现高精度A/D转换的原理如下:假设传感器提供的信号为Vs.经放大后提供给A/D转换器信号为As.A/D转换的结果为Rd.A/D转换的舍入误差为Ed.对于逐次逼近式A/D转换有0≤Ed...
控制系统
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PWM
转换器
单片机
发布时间:2022-03-04
可控硅过零检测调速控制及软硬件设计方法
可控硅具有功率大.效率高.体积小.重量轻.无噪音.控制灵敏等优点.而且还具有使用小电流.小功率来控制大电流大功率的特点.其应用范围.前途都非常广泛....
EDA
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PWM
脉冲信号
可控硅
发布时间:2022-03-03
基于单周期控制技术在开关变换器中的应用
基于单周期控制技术在开关变换器中的应用-引言开关变换器是脉冲式的非线性动态系统.在适当的脉冲非线性控制下.系统应当比传统的先行反馈控制更稳定.有更好的动态性能和抗扰动性.当输入电压或负载发生变化时.电压型反馈控制需要多个开关周期才能达到稳态.电流型反馈控制利用了变换器的脉冲和非线性特点.当占空比D大于O.5时.若采用的斜坡补偿很精确.能使系统在一个开关周期内达到稳态.但是往往实际中斜坡补偿不能完全匹配.所以仍然需要多个开关周期才能达到稳态....
模拟电子
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开关
PWM
变换器
发布时间:2022-02-28
二极管箝位五电平级联H桥拓扑在永磁直驱风电系统中的应用
二极管箝位五电平级联H桥拓扑在永磁直驱风电系统中的应用-为满足风力发电对高压.大功率和高品质变流器的需求.多电平变流器拓扑得到了广泛关注.变流器采用多电平方式后.可以在常规功率器件耐压基础上.实现高电压等级.获得更多级(台阶)的输出电压.使波形更接近正弦.谐波含量少.电压变化率小.并获得更大的输出容量....
模拟电子
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二极管
PWM
整流器
发布时间:2022-02-22
IGBT整流器功率因数控制方法及CT损坏对整流器的影响
中心议题:高功率因数的控制方法CT异常对整流器的影响解决方案:is与vs的相位是反相1 引言IGBT整流器是一种电压型PWM整流器.具有能量双向流动.恒定直流电压控制.以及高功率因数控制(cosφ≈1.0)等特点.使用该类...
电源硬件技术
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PWM
igbt
整流器
电流互感器
CT
功率因数控制
发布时间:2022-02-08
非隔离型开关电源的三种基本工作方式详细介绍
非隔离型开关电源的三种基本工作方式详细介绍-非隔离型开关电源一般有三种基本工作方式.降压型.升压型.极性反转型三种.而其他的都是这三种形式转换而来.例如反激式.正激式.推挽式.半桥式.全桥式....
电源
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PWM
开关电源
电容器
发布时间:2021-12-20
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