與常見的PWM技術(shù)相比,SPWM是一種更為成熟完善并且應(yīng)用面積更廣的采樣方法。此種方法在單片機(jī)領(lǐng)域中應(yīng)用的較多,本文就將為大家介紹在一種單片機(jī)SPWM逆變電路當(dāng)中,關(guān)鍵器件
隨著便攜科技設(shè)備的盛行,越來越多的功能使得智能設(shè)備的耗電量越來越巨大,設(shè)備自帶的電池已經(jīng)無法滿足人們的需要,因此移動電源應(yīng)運而生。移動電源雖然不如大型電源產(chǎn)品那
在光耦可控硅控制當(dāng)中,電阻是非常重要的器件。但很多新手在接觸光耦可控硅當(dāng)中的電阻時,都會遇到這樣那樣的問題。本文就將以一款光耦可控硅為例,為大家分析其中的電阻問
在如今的系統(tǒng)電路板上,電壓軌及電源數(shù)量越來越多。對于先進(jìn)的電源設(shè)計方案而言,尺寸、效率、熱性能和瞬態(tài)性能都是至關(guān)重要的,那么為特定應(yīng)用設(shè)計定制的內(nèi)置電源設(shè)計方案,而不是使用商用電源磚,效率會更高,也會有更佳的成本效益。對系統(tǒng)工程師而言,設(shè)計和優(yōu)化開關(guān)模式電源已變得越來越常見,而且也成了必要的任務(wù)。不幸的是,這種任務(wù)常常耗費大量時間,技術(shù)上也很有挑戰(zhàn)性。
摘要:針對大功率電解電鍍開關(guān)電源的輸入整流級引起的無功和諧波等電能質(zhì)量問題,研究了一種基于高效 PWM 整流的高頻開關(guān)電源.該電源前級整流器僅用4個開關(guān)管來進(jìn)行PWM 整流
【摘要】:隨著高頻和大功率開關(guān)電源功率密度的不斷提高,合理的熱設(shè)計是保證電源可靠工作的前提條件。本文提出了電源結(jié)構(gòu)熱設(shè)計的一般方法,給出風(fēng)機(jī)和散熱片的詳細(xì)設(shè)計方案
首先從開關(guān)電源的設(shè)計及生產(chǎn)工藝開始描述吧,先說說印制板的設(shè)計。開關(guān)電源工作在高頻率,高脈沖狀態(tài),屬于模擬電路中的一個比較特殊種類。布板時須遵循高頻電路布線原則。
系統(tǒng)采用電壓閉環(huán)控制方式,調(diào)節(jié)器采用變參數(shù)數(shù)字PI算法,實現(xiàn)了模擬系統(tǒng)難以實現(xiàn)的復(fù)雜算法和方便靈活的移相控制方案。通過一臺2 kW樣機(jī)進(jìn)行了實驗,實驗系統(tǒng)的開關(guān)頻率
摘要:在設(shè)計針對無人機(jī)(UAV)的電源系統(tǒng)時,設(shè)計人員所關(guān)心的參數(shù)是尺寸、重量、功率密度、功率重量比、效率、熱管理、靈活性和復(fù)雜性。體積小、重量輕、功率密度高(SWaP)
在積分電路的發(fā)展過程中,CBB電容逐漸代替了獨石電容。通過這一改動,通道的頻率得到了較好的改善。那么是否可以大膽假設(shè),如果將電路中所有的獨石電容都替換為CBB電容,那
作為電源設(shè)計師,并不是所有人都能將知識應(yīng)用到實際生活中去。比如在對電源適配器進(jìn)行選擇時,就需要用到電路知識來進(jìn)行選擇。本文就將從不同的角度出發(fā),通過多方面的分析
由于不間斷電源的興起,IGBT技術(shù)得以飛速發(fā)展。IGBT的特點是具有電流拖尾效應(yīng),因此在關(guān)斷的瞬間對于抗干擾的性能要求非常嚴(yán)格,需要負(fù)壓驅(qū)動進(jìn)行輔助。當(dāng)MOSFET作用在電路
隨著科技的進(jìn)步,人們的安全意識逐漸提升,這就催生了無線監(jiān)控行業(yè)的增長。目前無線監(jiān)控行業(yè)的監(jiān)控主要由兩種方式實現(xiàn),一種是WIFI無線監(jiān)控,另一種則是3G無線監(jiān)控。但目前
電推進(jìn)作為一種先進(jìn)的推進(jìn)技術(shù),可以降低航天器系統(tǒng)質(zhì)量,提高壽命、 增加有效載荷。并且電推進(jìn)已經(jīng)是具有戰(zhàn)略競爭力的未來航天器關(guān)鍵技術(shù),一方面,電推進(jìn)正在逐步成為長壽
摘 要: 從經(jīng)濟(jì)性和功率集成角度提出一種單電源級聯(lián)型多電平逆變器。該拓?fù)湓诒A袅藗鹘y(tǒng)級聯(lián)型多電平逆變器中單管耐壓低、所需器件少、易于模塊化的優(yōu)點上,其直流側(cè)僅有一
針對微電網(wǎng)孤島運行時配有儲能裝置的分布式電源,提出了一種虛擬慣性頻率控制策略,使微電網(wǎng)電源具有下垂特性的同時,還具有類似于同步發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的慣性。在擾動發(fā)生時,該策略
隨著物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 不斷占領(lǐng)于我們的住宅和辦公場所,我們會發(fā)現(xiàn)越來越多的電器和系統(tǒng)集成了電子元器件,而且我們能夠在世界上的任何一個角落訪問這些電器和系統(tǒng)。不過,由于
PCB板的設(shè)計是電子工程師的必修課,而想要設(shè)計出一塊完美的PCB板也并不是看上去的那么容易。一塊完美的PCB板不僅需要做到元件選擇和設(shè)置合理,還需要具備良好的信號傳導(dǎo)性能
最近幾年數(shù)據(jù)量和可訪問性的迅速增長,使得人工智能的算法設(shè)計理念發(fā)生了轉(zhuǎn)變。人工建立算法的做法被計算機(jī)從大量數(shù)據(jù)中自動習(xí)得可組合系統(tǒng)的能力所取代,使得計算機(jī)視覺、
眾所周知,手機(jī)處理器正在以摩爾定律的速度前進(jìn)著,早先的單核雙核已經(jīng)進(jìn)化到了如今的八核十核。相比于飛速發(fā)展的手機(jī)硬件性能,電池技術(shù)的進(jìn)步可用“龜速”來形