- 虽然输出电压不断下降而稳压要求正变得越来越高,但是您的任务可能并非像其表面上看起来那么困难。即使必须要使用1%或更大的容差电阻来进行设计,但您仍然可以得到非常精确的输出电压。 图1显示了一款典型的电源调节
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精度 输出 低压 取得 如何
- 一、问题的提出 UPS已朝高频化发 展,因为高频化结构的UPS具有很多优点,比如它比目前所谓工频机结构UPS的效率高、体积小、输入功率因数高、允许输入电压变化范围大、不需要输出隔离 变压器和价格低等,是当前
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变压器 功能 输出 UPS 逆变器 全桥
- 以反激式变换器的实例为大家讲解关于输出端电容的计算,此实例为RCC拓扑结构,输出功率6W,输出电压5V,输出电压1.2A。在最小输入电压下,占空比为0.5,工作频率100KHz。(为了数据简单取频率为整数) 原理分析
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计算 电容 输出 变换器
- 1 系统硬件结构 本系统包括四个模块:单片机、数控电位器、液晶显示模块和多输出压控振荡器。控制器采用ATMEL公司的AT89C2051,它是一种低功耗,高性能,片内含2kB EEPROM和128 RAM的8位CMOS微控制器,与MCS-
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可调 信号源 应用 频率 X9312 易失性 电位器 固态
- 0 引言 OTL电路,即无输出变压器(Output Trans-former Less)是低频功率放大电路的重点,无论是在电路结构上还是在理论计算上,低频特性较好的0CL和电源利用率较高的BTL电路都与其有很多相似之处。而这3种电路
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应用 电路 OTL 变压器 输出
- 本文主要通过对Droop法DC/DC变换器并联均流技术的研究,设计了一种基于反激式电路拓扑的两个DC/DC变换器并联输出的均流变换器。 单端反激电路的电路拓扑及工作原理 电路拓扑
图1 反激式变换器
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流变 变换 设计 输出 变换器 电路 拓扑 DC/DC 基于
- 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
- 本文详细介绍了如何在典型工业用24V电源环境下,借助WEBENCH Power Architect 中的新的电源模块来设计高效的多输出电源。该工业用24V电源在第一阶段中将电源转换为中间电压轨,最后转换为典型负载点电压和负载点电流
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设计 电源 输出 高效 工业
- 为解决多通道数据的远程采集和多路冗余输出问题,介绍基于RS 485总线的多冗余数据采集处理单元设计方法,给出4~20 mA采集模块、多路冗余输出处理模块的设计实现,该单元具有通用性、可扩展性强,冗余度高的特点。
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设计 实现 单元 处理 数据采集 输出 功率模块
- 设计人员要在当今便携产品严苛的空间限制下应用高性能DC-DC转换器,必须密切注意工作条件、功率耗散、元器件性能和热设计。与旧款的功率封装相比,具有热增强特性的最新小型封装技术支持更高的功率耗散。便携系统设计人员通过将这些最新小型封装同板级的热设计相结合,就能够在小空间中视实现可靠的大电流设计。
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DC-DC 转换 耗散 电流 输出 便携 设备 中大 优化
- 探讨一种用于PEMFC控制系统的多路输出DC/DC变换器,通过计算和仿真设计了主电路和控制电路的参数。根据所设计的电路参数,选择合适的主电路器件,控制电路采用基于DSP的全数字控制系统,研制出多路输出的PEMFC控制系统电源,并对研制的开关电源进行了性能测试,能够适应PEMFC发电机变化范围大的动态输出特性.满足控制系统的需求。
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研制 电源 控制系统 PEMFC 输出 功率模块
- 通常需要测量太阳能电池的几项关键参数。这些参数是: ● VOC――开路电压。在电流等于0时的电池电压。 ● ISC――短路电流。当负载电阻等于0时,从电池流出的电流。 ● Pmax――电池的最大功率输出。电池输
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测试系统 功率 输出 太阳能电池
- 目前,多路输出电源普遍采用针对一路输出进行闭环的PWM控制方式,而其他的辅助输出采用间接稳压方式。由于只对主输出进行闭环控制,占空比的改变对辅助输出的负载影响较大,尤其是从轻载到满载变化时,交叉调节的性能
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交错 性能 负载 电源 输出 改善 DC/DC
- 简介: 摘 要 介绍可调分流基准芯片TL431的特性及其在一些功能电路中的应用。关键词 可调分流基准 恒流 恒压 PWM 开关电源1 TL431的简介 德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分
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特性 及其 应用 TL431 芯片 分流 基准 可调
- 如果没有50MHz频带的接收机,而要使用10MHz频带的短波收音机时,其改造处有以下二点。
▲局部振荡电路的变更
将调整T5可以使频率成为2倍的情况改为可以成3倍。如此,fosc成为12MHz×3×3=108MHz。变更后Air Band虽
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10M 20MHz 成为 变换 输出 频率 如何
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