- 看到大家都说双buck电路成本没有现有三级电路有优势,我想目前整体来看待一个产品,双buck电路的综合性能,产品尺寸,可靠性还是要高于3级不少的,成本问题是因为大家做出的产品较少,所以略显高了一点,一但有多家推
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讨论 成本 电路 buck
- 时的点火程序所产生的。峰电位的频率决定于汽缸的 数量和发到发动机的转速。 超出电池电压的过电压突然变更会导致24V的跨接起动瞬态。电池颠倒瞬态是由无意的颠倒电池而产生的。 图2显示数据线路上产生
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措施 介绍 分析 保护 电路 信息 中心 车载
- 电路如下图所示,UC3842是单端开关电源控制芯片,①脚为内部误差放大器输出端,与②脚之间接有负反馈网络,以确定误差放大器的增益。②脚是取样电压输入端,取样电压与内部的2.5V基准电压进行比较,产生
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原理 制作 电路 控制 功率
- 为驱动一个以上的高亮度白光LED,设计工程师需要选择是串联连接LED或是并联连接LED。 并联连接只需在每个LED两端施加较低的电压,但需要利用镇流电阻或电流源来保证每个LED的亮度一致。如果流过每个LED的偏置
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电路 设计 LED 白光 驱动 电池
- 本文介绍的手摇式自发电手电筒能够解决停电时的困扰。
该手摇动式自发电手电筒电路原理如图1所示。其结构示意图如图2所示。在使用电筒时,摇动电筒使它的磁铁7上下移动,通过线圈6即产生电能,再经图2中的D1-D4
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原理 分析 电路 手电筒 发电 手摇
- 以下所述电路用于3V供电的微型直流电机的驱动,这种电机有两根引线,更换两根引线的极性,电机换向。该驱动电路要求能进行正反转和停止控制。
电路一
如下图所示,些电路是作者最初设计的电路
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分析 实验 电路 驱动 微型电机
- FDTD-Diakoptics将复杂的微波电路分割为若干较为简单的子电路,使用有限时域差分方法(FDTD)独立求解每个子电路的时域特性,使用并行算法连接各子电路,最终得到整个电路的特性.本方法适用于结构复杂、规模较大的微波
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算法 并行 电路 微波 计算
- Buck电路的平均状态方程及小信号分析
总结 稳态分析 针对不同的开关状态,写出对应的状态方程,求平均 加入小信号进行分
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信号 分析 方程 状态 电路 平均 Buck
- 本文主要研究了IGBT的驱动和短路保护问题,就其工作原理进行分析,设计出具有过流保护功能的驱动电路,并进行了仿真研究。
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设计 电路 保护 驱动 IGBT
- 摘要:本文在简要介绍寄生参数提取工具Star-RCXT和静态时序分析工具PrimeTime的基础上,对已通过物理验证工具Calibre DRC和LVS的FFT处理器版图用Star-RCXT工具进行了基于CCI的寄生参数提取,得到内部互连网络的详细寄生
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电路
- 一 市场上常见款式车载逆变器产品的主要指标
输入电压:DC 10V~14.5V;输出电压:AC 200V~220Vplusmn;10%;输出频率:50Hzplusmn;5%;输出功率:70W ~150W;转换效率:大于85%;逆变工作频率:
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维修 原理 电路 逆变器 车载
- 介绍了利用TOPSwitch构成的反激变流器.井从传递函数补偿的角度分析了反馈电路的设计方法。通过反馈电路结构和参数的调整,变流器的输出电压纹波大幅度减小,抗干扰性能得到了加强,效率有所提高。
关键词:单片开关电
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优化 设计 电路 反馈 TOPSwitch 变流器 基于
- 低成本用电设备完整方案含12V buck转换器、PD供电电路如图1所示电路为完备的PD供电电路,具有一个DC-DC转换器,输出12V电压时可提供高达0.85A的电流。MAX5953A内置高边、低边功率开关FET,低边FET不能配置为同步整流二极
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转换器 PD 供电 电路 buck 12V 用电 设备 完整 方案 成本
- 开漏电路特点及应用在电路设计时我们常常遇到开漏(open drain)和开集(open collector)的概念。本人虽然在念书时就知道其基本的用法,而且在设计中并未遇的过问题。但是前两天有位同事向我问起了这个概念。我忽然
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应用 特点 电路
- 1 主回路吸收电路与di/dt抑制电路
整流电路在输入侧要接抗雷击过电压或操作过电压吸收电路,这种吸收电路由星形连接的高频、高压电容器(如470p/2Kv)和压敏电阻(如20k/1Kv)组成,具体电路见图1中R1、R2、R3 和C1、
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方案设计 EMC 电路 变频器
电路介绍
type D conditioning
D型调节,D型修整(话音级电路)
type D conditioning
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