- FAN9612采用飞兆半导体的Sync-Lock技术,能够使两相之间精确地保持180deg;相位差,在一个开关周期发生频率变化时,能够立刻同步和锁定另一相的频率。 传统BCM PFC电路需要采用更高的开关频率来减小开关损耗。然而
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电源 应用 功率 控制器 交错 PFC FAN9612
- 功率MOSFET作为双极晶体管的替代品最早出现于1976年。与那些少数载流子器件相比,这些多数载流子器件速度更快、更坚固,并且具有更高的电流增益。因此开关型电源转换技术得以真正商用化。早期台式电脑的AC/DC开关电
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领域 应用 转换 电源 MOSFET 功率
- H型双极模式PWM控制提高转台伺服系统低速特性的作用十分显著,而且简单易行。H型双极模式PWM控制能够提高伺服系统的低速特性,是因为H型双极模式PWM控制的电动机电枢回路中始终流过一个交变的电流,这个电流可以使
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转换 电路设计 功率 控制 模式 PWM 双极
- 采用统一功率格式的SoC的低功耗设计方案, 为了帮助日益壮大的设计队伍,EDA行业必须为设计人员提供能够使整个流程顺利执行的自动化解决方案。这些解决方案必须对功率进行优化,同时满足所有其它的设计和市场要求,包括速度、成本和IC制造良率。 功率问
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功耗 设计 方案 SoC 格式 统一 功率 采用
- 基于混合信号FPGA的功率管理解决方案, 概述 Actel Fusionreg; 混合信号FPGA能够实现功率管理,包括上电顺序、运行时间功率监控,以及关机控制。此外,爱特公司提供的混合信号功率管理工具(Mixed-Signal Power Manager, MPM)参考设计,更可在如AF
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管理 解决方案 功率 FPGA 混合 信号 基于
- 本文采用AVR单片机ATmegal28作为核心控制器,结合10位串行D/A芯片TLC5615、功率运放THS3092、可编程增益运放AD603以及其他相关电路,构成了可预置程控宽带直流功率放大电路。该电路系统增益调节范围为O~60 dB,
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直流 功率 放大 电路设计 宽带 程控 AVR 单片机 预置
- 基于负反馈原理稳定输出电流,设计一种宽范围连续或脉冲输出功率稳定可调的半导体激光器驱动电源。该电源使用晶体管作为开关,从而缩短脉冲宽度,增加带负载能力。选用现有大规模集成电路,设计力求简单、实用、低成本及高性能。实验结果表明,该驱动电源工作稳定,可以驱动波长范围在650~980nm的通用半导体激光器,输出功率在0~300mW范围内可调,连续或脉冲输出形式可通过输入端控制选取,可广泛用于对半导体激光驱动电源体积要求较小的应用中。
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驱动 电源 设计 LD 可调 脉冲 输出 功率 连续
- 离线式开关电源通常应用整流桥和输入滤波电容从输入吸收能量,大电容在接近交流输入峰值处充电以给为逆变提供能量的未经调整的 BUS 提供能量。电容的容量必须足够大,当整流后半期内线电压低于 BUS 电压时,仅由它向
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开关电源 设计 校正 因数 功率 基于
- 长久以来显示应用一直是led发光元件主要诉求,并不要求LED高散热性,因此LED大多直接封装于一般树脂系基板,然而2000年以后随著LED高辉度化与高效率化发展,尤其是蓝光LED元件的发光效率获得大幅改善,液晶、家电、
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种类 封装 LED 功率
- 随着计算机与通信技术的飞速发展,计算机通信得到广泛应用,硬件技术可谓是日新月异,其总体趋势向着高集成度、高稳定性、高速和高性价比方向发展。而无线耳机通信系统或无线电话免提装置则是目前应用较为广泛的
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实现 无线耳机 数据传输 CC1000 收发器 功率 RF 基于
- 低功率微处理器的储存空间比较小,如何用其实现FFT变换一直是一个比较重要且很难实现的问题。详细介绍了实现FFT的具体算法包括低功率微处理器的固有缺点,采集样本需要注意的问题及其程序实现,加窗程序以及在实现过程中应注意的问题。在低功率微处理器中实现了FFT变换,结果表明所设计的方法在低功率微处理器中具有良好的性能。
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应用 控制器 程序 功率 FFT 收发器
- TDA1517ATW是8W BTL或2 × 4 W SE音频功率放大器,在HTSSOP20封装内集成了AB类输出放大器,可用作单声道桥接负载(BTL)或立体声单端(SE)连接,具有良好的波纹抑制以及AC和DC短路安全。本文介绍了TDA1517ATW主要特
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功率 放大 技术 音频 BTL 设计 8W TDA1517ATW
- 本文介绍了LM49155主要指标,简化方框图以及典型应用电路。LM49155是NS 公司的高度集成的PowerWise音频子系统,集成了噪音抑制麦克风放大器,1.35W单声道带ALC的D类放大器,带AGC的AB类耳机驱动器,带开关机声抑制的
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功率 放大 技术 音频 降噪 设计 PowerWise LM49155
- 在分析现有功率因数检测电路的基础上,提出了基于单片机电压采样的功率因数检测方法。叙述了电压采样测量功率因数的原理,设计出了以 PIC16F877单片机核心的功率因数在线检测电路。并采用两种不同的负载进行了功率因数在线检测试验,通过对试验结果分析、比较可以看出该在线检测电路具有较高的精度。
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功率介绍
概述 功率是指物体在单位时间内所做的功,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。
求功率的公式为功率=功/时间
求功率的公式也为P=W/t =UI=I方R=U方/R
P表示功率,单位是“瓦特”,简称“瓦”,符号是“w”。W表示功,单位是“焦耳”,简称“焦”,符号是“J”。t表示时间,单位是“秒”,符号是“s”。因为W=F(f 力)*s(s位移)(功的 [
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