諸如 DSP 與 FPGA 等高性能信號處理器件要求多種針對內核及 I/O 電壓生成不同電壓的電源。電源輸出上電和斷電順序對器件操作和長期可靠性至關重要。德州儀器 (TI) 提供的 SWIFT? 系列高集成度電源管理 IC 能夠滿
O 引言 近年來低壓差穩(wěn)壓器(LD0,Low Dropout Regulator)、準低壓差穩(wěn)壓器(QLDO,Quasi Low Dropout Regulator)和超低壓差穩(wěn)壓器(VLD0,Very Low Dropout Regulator)競相問世,并在低壓供電領域獲得推廣應用。
今天的高性能ASIC和微處理器芯片消耗的功率可超過150瓦。對于1 V"1.5 V的供電電壓,這些器件所需要的電流可輕易超過100 A。通過采用多相直流/直流轉換器,為此類器件供電的任務可變得更容易處理。 目前,可擴展控
摘要:基于AVR單片機設計了一種LED遙控照明系統(tǒng),給出了紅外接收模塊和LED驅動模塊的設計方法,以及軟件程序流程。經測試,該方案可行,具有一定的應用價值。 關鍵詞:PWM;LED照明;AVR引言 LED照明已經進入了
提出了一種以基于ARM的超聲波檢測系統(tǒng)為背景,ARM微處理器S3C2440A為核心控制器,激勵脈沖寬度、重復頻率和電壓幅度可調的超聲波發(fā)射電路。該電路的高壓電源采用一種可控高壓電源設計方案.能輸出0~1000V電壓,重點分析了激勵脈沖對超聲波信號的影響、電路中各個元件對超聲波激勵脈沖的影響以及基于ARM的PWM控制脈沖的產生。從理論上得出發(fā)射電路中各個電阻與激勵脈沖電壓電流的數學關系,發(fā)射電路可以激勵不同探頭產生多種頻率和發(fā)射功率可調的超聲波。
如果允許任何一節(jié)或幾節(jié)電池過度放電,那么可再充電電池組的性能就會過早地發(fā)生劣化。當電池組變至完全放電狀態(tài)時,最弱的那一節(jié)或幾節(jié)電池的 ILOAD•RINTERNAL 電壓降將會超過內部 VCELL 化學電勢,而且電池端
國際整流器公司 (International Rectifier,簡稱IR)宣布針對開關應用,推出兩款具有低柵級電荷的車用 DirectFET®2 功率 MOSFET ,這些開關應用包括開關電源 (SMPS) 、D 類音頻系統(tǒng)、高強度氣體放電燈 (HID) 照明
如果不用固定的時鐘來初始化導通時間,而利用檢測電路來有效地“感測”MOSFET (VDS) 漏源電壓的第一個最小值或谷值,并僅在這時啟動MOSFET導通時間,結果會是由于寄生電容被充電到最小電壓,導通的電流尖峰
本文利用高速TMS320LF2407A型DSP控制芯片設計了系統(tǒng)的控制電路,采用全橋逆變器作為超聲振動系統(tǒng)的功率轉換主電路,解決由于負載溫度變化等原因產生諧振頻率的漂移,保證系統(tǒng)的高效率。這里研究了粗精復合的頻率
本設計中使用的TB6612FNG是一款新型驅動器件,能獨立雙向控制2個直流電機,它具有很高的集成度,同時能提供足夠的輸出能力,運行性能和能耗方面也具有優(yōu)勢,因此在集成化、小型化的電機控制系統(tǒng)中,它可以作為理
LDO的種類 LDO是新一代的集成電路穩(wěn)壓器,它與三端穩(wěn)壓器最大的不同點在于,LDO是一個自耗很低的微型片上系統(tǒng)(SoC)?! DO按其靜態(tài)耗流來分,分為OmniPowerTM / MicroPowerTM / NanoPowerTM三種產品。 Omn
現代電信系統(tǒng)需要更寬的帶寬、更快的數據率、更嚴密的保密措施、更新性能、更多的用戶和用戶特性的廣泛性,這促使為現代電信系統(tǒng)提供dc電壓和電流的電源設計,正在從傳統(tǒng)形式轉變到新的技術形態(tài),基于dc-dc變換器的
節(jié)能設計正在席卷整個電子行業(yè)。電子設備的廣泛使用對電網的壓力越來越大,因此節(jié)能就顯得非常有必要了。 政府機構和公用事業(yè)公司提出了一系列的法規(guī)和措施,來鼓勵工程師開發(fā)效率更高的產品,尤其是在使用外置
采用FPGA、DSP或微處理器設計是設計的關鍵部分,也最花費時間。系統(tǒng)級設計人員可以通過將主要精力集中于系統(tǒng)設計而受益匪淺,他們還需要解決諸如產品上市時間、實現小型化尺寸的問題。使用最新一代DC-DC非隔離式
摘要:介紹了采用PLC可編程控制器,EM231輸入模塊等硬件組成的系統(tǒng)控制某型航空電源車0~70 V電路。通過使用PID等運算指令,該系統(tǒng)能控制某型航空電源車工作,使某型航空電源車按要求輸出電流、電壓。通過試驗達到設