1 低壓差線性穩(wěn)壓器的發(fā)展現(xiàn)狀及應用領域隨著現(xiàn)代科技的進步,便攜式電子產(chǎn)品正朝著高效節(jié)能、短小輕薄的方向發(fā)展。而傳統(tǒng)的集成線性穩(wěn)壓器的輸入/輸出壓差較高,這就大大限
電路簡單,制作方便,元器件少等特點。Boost電路的拓撲電路
摘要:根據(jù)交通系統(tǒng)的具體特點,提出了一種基于ZigBee和GPRS網(wǎng)絡相結合的方法來實現(xiàn)城市交通干線的覆蓋思路,給出了基于ZigBee協(xié)議的鏈狀拓撲結構無線通信網(wǎng)絡實現(xiàn)方法。該方法可通過計算節(jié)點之間的RSSI值來實現(xiàn)智能
對顯示設計工程師來說,人眼在視覺處理上有限的分辨率和惰性是一項福祉:從大于一定的距離處觀看,LED矩陣顯示為均勻的明亮區(qū)域;只有靠近仔細查看才可以看到單獨的LED燈。時
三相多開關Boost型整流電路:每個橋臂上的可關斷開關管都帶有反并聯(lián)二極管,可以實現(xiàn)能量的雙向流動。以A相為例予以說明:當A相下橋臂中的開關管導通時,A相儲能電感儲能;當
對降壓穩(wěn)壓器的關鍵要求通常是尺寸和效率。由于印制電路板面積彌足珍貴,哪個設計人員也不愿意分配額外的空間給功率設計方案。此外,由于單片機和數(shù)字信號處理器(DSP)不斷推
隨著每一個企業(yè)信息化水平的不斷提升,業(yè)務系統(tǒng)對網(wǎng)絡的依賴日趨加深,而其中的運維管理問題,尤其是主動運維的難題日益突出,看似輕微的網(wǎng)絡故障很有可能威脅到整個公司的運作。對此,傳統(tǒng)的故障管理模式顯得力不從
現(xiàn)代的電子裝置設計須提供多個不同的直流(DC)電壓,導致內(nèi)部電路須透過升壓與降壓方式轉換電壓,為裝置中負責不同功能單元供電;其中,在高效率DC-DC電源轉換設計方面,以電
三相電流型PWM整流器的拓撲結構如圖1所示。其中輸入端的三相LC濾波器一方面具有濾出整流器側電流i,中高次諧波的目的,另一方面具有輔助開關器件換流的功能。正是由于LC濾波
摘要:目前對低壓大電流DC/ DC 變換器的研究方興未艾。如何選擇合適的拓撲電路是其首要任務。從拓撲、應用方面系統(tǒng)地論述了低壓大電流技術近期的發(fā)展,闡述了各種拓撲電路的
凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款 2.8V 至 18V 輸入的多拓撲 DC/DC µModule® (微型模塊) 轉換器 LTM8045,其具有內(nèi)置電感器、電源開關和
LDO線性穩(wěn)壓器通常被設計工程師作為輔助措施,并且經(jīng)常被選用于產(chǎn)品開發(fā)的后期階段。設計工程師比較關注的是如何使復雜的基頻(BB) 或射頻( RF )ASIC 發(fā)揮作用,而不是其所選
LDO線性穩(wěn)壓器通常被設計工程師作為輔助措施,并且經(jīng)常被選用于產(chǎn)品開發(fā)的后期階段。設計工程師比較關注的是如何使復雜的基頻(BB) 或射頻( RF )ASIC 發(fā)揮作用,而不是其所選
全橋雙向電流源高頻鏈逆變器的主電路拓撲結構如圖1所示,它由高頻逆變器、高頻變壓器和周波變換器3部分組成。工作時,按能量傳遞方向來看,該逆變器工作在兩個不同狀態(tài)。當
嵌入式電子地圖數(shù)據(jù)分塊組織研究
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標簽:模擬 電子 IT 電路小信號分析和環(huán)路補償SEPIC-C'uk轉換器的完整小信號分析超出了本文的范圍,不過,利用本應用筆記提供的方程式,設計人員應能正確補償其設計。ADP161x SEPIC-C'uk設計工具使用的模型更完整、
標簽:模擬 電子 IT 電路簡介雖然軌到軌單電源運算放大器已得到廣泛使用,但仍然常常需要由單一(正)輸入供電軌產(chǎn)生兩個供電軌(例如±15 V),以便為模擬信號鏈的不同部分供電。這些部分的電流一般較低(例如10
摘要:針對傳統(tǒng)的LED 燈整流電路的濾波電容使整流前端的交流輸入電流波形變成尖脈沖,造成功率因數(shù)低、諧波成分增加等問題,提出了一種新型的AC LED 變換器拓撲電路。分別對