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turbo-boost 文章

Boost电路具有动态修正误差的滑模变结构控制

  • 摘要:在滑模等价控制的基础上,考虑实际控制中的非理想切换条件以及实际控制量的物理约束,提出了一种适合Boost电路连续导通模式(CCM)的滑模变结构控制算法简单的新方案。该控制算法依开关工作周期,动态地对滑模
  • 关键字: 滑模  结构  控制  误差  修正  电路  具有  动态  Boost  

Turbo简化译码算法的FPGA设计与实现

  • Turbo码虽然具有优异的译码性能,但是由于其译码复杂度高,译码延时大等问题,严重制约了Turbo码在高速通信系统中的应用。因此,如何设计一个简单有效的译码器是目前Turbo码实用化研究的重点。本文主要介绍了短帧Turbo译码器的FPGA实现,并对相关参数和译码结构进行了描述。
  • 关键字: Turbo  FPGA  译码算法    

短帧Turbo译码器的FPGA实现

  • 短帧Turbo译码器的FPGA实现,  Turbo码虽然具有优异的译码性能,但是由于其译码复杂度高,译码延时大等问题,严重制约了Turbo码在高速通信系统中的应用。因此,如何设计一个简单有效的译码器是目前Turbo码实用化研究的重点。本文主要介绍了短帧
  • 关键字: 实现  FPGA  Turbo  短帧  

112W长串LED boost驱动器的全陶瓷电容方案

  •  本参考设计采用MAX16834构建112.5W boost LED驱动器,用于驱动长串LED。这些长串LED被广泛用于路灯和停车场照明。  输入电压:24VDC plusmn;5% (1.49A)  VLED配置:两串并联,每串由19只WLED组成,5Omega;电
  • 关键字: 陶瓷  电容  方案  驱动器  boost  长串  LED  112W  

长串LED boost驱动器(使用铝电解电容)

  • TV和显示器背光、路灯、停车场照明经常使用长串LED,这类系统需要一个能够产生高压的电流驱动器。本参考设计利用MAX16834构建了一个这样的驱动器,能够获得非常高的调光比。
    该参考设计利用MAX16834构建一个boost
  • 关键字: 使用  电解电容  驱动器  boost  LED  长串  

详谈Turbo码特点及应用分析

  • Turbo 码。它巧妙地将两个简单分量码通过伪随机交织器并行级联来构造具有伪随机特性的长码,并通过在两个软入/软出(SISO)译码器之间进行多次迭代实现了伪随机译码。他的性能远远超过了其他的编码方式,得到了广泛的关
  • 关键字: 分析  应用  特点  Turbo  详谈  

解析BOOST电路的PSpice仿真

  • 摘要:本文应用PSpice对BOOST 电路的全部工作过程进行了仿真,对电路中储能元件的各种工作状态进行了分析,并从能量传递角度阐述了电路状态转换的本质原因,加深了对BOOST 电路全部工作状态的理解。BOOST(升压型)电路
  • 关键字: 仿真  PSpice  电路  BOOST  解析  

Boost driver for long LED strings

  • The long strings of LEDs commonly found in TV and display backlighting, street lights, and parking garage lights require a current driver capable of producing high voltages. This reference design prov
  • 关键字: strings  driver  Boost  long    

采用MAX16834设计buck-boost LED驱动器

  • 本参考设计用于buck-boost LED驱动器。设计采用电流模式高亮度LED驱动器MAX16834,利用MAX16834评估(EV)板实现此设计方案。本应用笔记提供设计说明、原理图、材料清单(BOM)以及性能数据。 该参考设计中,buck-boost转
  • 关键字: LED  驱动器  buck-boost  设计  MAX16834  采用  

利用Boost和Buck-Boost实现LED驱动

  •  不管我们是否要控制输出电压或输出电流,Boost调节器都要比Buck调节器更难设计。持续导通状态(CCM)Boost转换器中的平均感应电流等于负载电流(LED电流)乘以1/(1-D),这里D是占空度。Boost电压调节器需要设计者考
  • 关键字: LED  驱动  实现  Buck-Boost  Boost  利用  

低损耗软开关Boost变换器

  • 摘要:介绍一种新的软开关Boost变换器。传统的Boost变换器在开通和关断时将产生开关损耗,因此使整个系统的效率下降。新的Boost变换器利用软开关方法增加了辅助开关管和谐振电路。这样,相比硬开关情况下,变换器减小
  • 关键字: 变换器  Boost  开关  损耗  

基于单相Boost型 AC/AC交流变换器的分析与实现

  • 摘要:详细分析了单相Boost型AC/AC交流变换器的工作原理及其控制策略。通过对输入电压的极性判断,并结合输出电压误差放大信号与三角载波的比较结果,可确定各开关管的工作状态。对单相Boost型AC/AC交流变换器进行了
  • 关键字: 变换器  分析  实现  交流  AC/AC  单相  Boost  基于  

Boost型PFC电路的控制原理

  • 主电路:Tr:电流互感器
    控制电路:M:乘法器;VA:电压误差放大器(K1); CA:电流误差放
    大器(K2)
    工作原理:VA的输出:VA=K1(Vr-Vo);整流电压:Vdc=kVin sint;输入电流的基准信号:M=VA,Vdc=K1k
  • 关键字: 原理  控制  电路  PFC  Boost  

基于L6562的高功率因数 boost电路的设计

  • 0 引言
    Boost是一种升压电路,这种电路的优点是可以使输入电流连续,并且在整个输入电压的正弦周期都可以调制,因此可获得很高的功率因数;该电路的电感电流即为输入电流,因而容易调节;同时开关管门极驱动信
  • 关键字: 电路  设计  boost  因数  L6562  功率  电源  

Cypress推出West Bridge Turbo-MTP 2.0解决方案

  •   赛普拉斯半导体公司日前为其West Bridge®外设控制器推出一个升级模块,能为采用媒体传输协议(MTP)从PC到手持设备的多媒体文件传输提供最快的侧载(sideloading)速度。新的Turbo-MTP™ 2.0模块可以使用户在45秒之内侧载一部故事片――比传统的MTP快10倍。此外,新的模块包括了Android操作系统的驱动,从而使West Bridge解决方案能与更多的手持设备兼容。   自West Bridge面世以来,赛普拉斯不断提升用户侧载体验。Turbo-MTP
  • 关键字: Cypress  MTP  控制器  Turbo-MTP    
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