- 本文分析了高速 ADC 直流偏移校正功能的作用与影响,并针对此以 ADS58H40 为例,优化了其PCB 布局。
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直流 ADS58H40 PCB布局
- 基于无差拍SVPWM的有源滤波器研究,采用无差拍电压空间矢量控制法来分析有源滤波器的滤波性能,给出该方法的控制策略,包括空间矢量脉宽调制(SVPWM)算法以及无差拍原理。该方法可以用来抑制和消除采样与计算方法的延时对控制精度的影响。Matlab仿真结果表明:SVPWM调制与无差拍控制结合用于有源滤波控制可以明显改进补偿的动态性能,提高滤波效果。实验结果证明该方法可行,且具有较好的实时性。
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控制 直流
- 精密逐次逼近型ADC基准电压源的设计方案,高分辨率、逐次逼近型ADC的整体精度取决于精度、稳定性和其基准电压源的驱动能力。ADC基准电压输入端的开关电容具有动态负载,因此基准电压源电路必须能够处理与时间和吞吐速率相关的电流。有些ADC片上集成基准电压源和基准电压源缓冲器,但这类器件在功耗或性能方面可能并非最佳--通常使用外部基准电压源电路才可达到最佳性能。本文提出了一种基准电压源电路的设计方案。
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放大器 直流
- 电力系统中0.38kV系统控制电源控制方式选择,1 自动切换分析1.1 自动切换装置的原理1.1.1 装设有自动切换装置的电气典型一次接线典型的装设有自动切换装置,0.38kV一次接线图如图1 供电电源为双电源,采用内桥式接线。
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电源 控制 直流
- 薄膜电容替代电解电容在DC-Link电容中的运用分析,随着新能源产业的发展,变流技术相应得到普遍运用,DC-Link电容作为其中的关键器件选型尤为重要。直流滤波器中DC-Link电容一般要求大容量、大电流处理以及高电压等特性,本文通过薄膜电容和电解电容特性对比以及相关运用分析,得出在要求工作电压高、承受高纹波电流(Irms)、有过电压要求、有电压反向现象、处理高冲击电流(dV/dt)以及长寿命要求的电路设计中,随着金属化蒸镀技术以及薄膜电容器技术的发展,薄膜电容在性能及价格方面替代电解电容将成为设计者今后
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直流 控制 电源
- 为你的DC/DC转换器选择最佳转换频率,由于能小缩减输出电容器和感应器尺寸从而节省板空间,具有更快转换频率的直流-直流(DC/DC)转换器正变得越来越受欢迎。而另一方面,由于处理器内核电压降至1V以下,任务周期
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直流-直流 DC/DC 转换器
- 电流源设计小Tips(一):如何选择合适的运放(2),此时,运放输出端电压基本控制在0.6—0.9V之间,即使TL061也可达到0.016%,OP07更可达到0.0001%。如果将运放电源VCC与连接负载的电源VP分开,连接负载的电源VP为24V,
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直流 单片机 电路
- 摘要 针对传统直流侧电压控制方法存在超调量和静差较大的问题,设计了混合有源电力滤波器控制系统,建立了混合有源电力滤波器的系统模型,并针对直流侧电压控制设计了一套双模糊控制器,与传统直流侧电压控制方法相比
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控制 直流 电压 滤波器 有源 模糊 基于
- 现代设计中电源子系统的创建(下),多数工程师在设计耐用的开关转换器时都会遇到困难。第一个问题是稳定性。复杂控制回路的稳定是一个令人怯步的工作,因为很多转换器都需要输出电压中的一个纹波才能正常工作
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转换器 直流
- 一种三相可控硅半控桥数字触发器的设计,本文介绍了一种利用80C196单片机作为数字触发器实现对三相可控硅半控桥电路移相触发的方法。给出了数字触发器的电路设计、工作原理、控制角算法及程序流程图。
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交流 单片机 功率
- 用调正向电流的方法来调亮度要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮...
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直流 驱动电源 LED 调光技术
- 用于逆变器应用的耐用型650V沟道IGBT,绝缘栅极双极性晶体管(IGBT)是具有高输入阻抗和大双极性电流能力的少数载流子功率器件。由于这些特性,IGBT非常适合电力电子中的许多应用,尤其是电机驱动器、不间断电源(U
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功率 驱动器 直流
- 基于数字电位器的直流电压信号系统的设计,摘要:研究了一种基于数字电位器MAX5160的直流电压信号系统。通过按键输入期望的直流电压值,然后由微处理器ARM1138根据该数值对数字电位器进行控制,可以得到多级直流电压
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测试 直流
- 利用可变占空比实现LED驱动电路的调光,脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从
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直流 控制 LED
- 主回路-开关电源的分析,随着各种技术的发展,主回路-开关电源在各个产品中应用。主回路-开关电源中,功率电流流经的通路。主回路一般包含了开关电源中的开关器件、储能器件、脉冲变压器、滤波器、
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开关电源 功率 直流
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