- 移相控制的全桥PWM变换器是最常用的中大功率DC/DC变换电路拓扑形式之一。移相PWM控制方式利用开关管的结电容和高频变压器的漏电感或原边串联电感作为谐振元件,使开关管能进行零电压开通和关断,从而有效地降低了电路
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元件 详解 电路 变换器 全桥 PWM 控制
- 很多任意波形发生器都提供频率扫描功能,一般都能实现“线性扫频”、“对数扫频”,少数任意波形发生器还能实现“步进扫频”的功能。“线性扫频”是指输出频率以恒定的ldq
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任意波形发生器 频率
- 随着芯片特征尺寸的缩小和电路复杂程度的增加,有阻开路和有阻桥接缺陷的数目也在增加。同时,随着器件密度、复杂性和时钟速度的增加,逻辑测试技术已不能提供足够的故障覆盖率。为了弥补传统测试方法的不足,基于静
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电流 电路 传感器 CMOS 集成电路
- 摘要:ICE1QS01是一种支持低功率待机和功率因数校正(PFC)的开关电源准谐振控制器。介绍了ICE1QS01的基本结构、工作原理及其应用电路与设计。关键词:准谐振控制器;ICE1QS01;反激变换器;设计0 引言ICE1QS01是英飞凌公
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应用 电路 简介 ICE1QS01 控制器 变换器 谐振 新型
- 现在的电视卡都带有配套的遥控器并在卡上集成接收器,可以实现遥控换台以及一些其他的电视/电脑操作,但是,难道没有电视卡的朋友就无缘遥控了吗?电脑遥控接收器电路及制作其实,自制一个电脑遥控接收器,是非常容易
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制作 步骤 电路 接收器 遥控 电脑
- 本文介绍一种太阳能手机充电器 电路工作原理简述如下:三极管VT1为开关电源管,它和T1、R1、R3、C2等组成自激式振荡电路。加上输入电源后,电流经启动电阻R1流向VT1的基极,使VT1导通。VT1导通后,变压器初级线圈Np
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原理 简介 电路 充电器 手机 太阳能
- 图1为耳机控制功能工作示意图,当没有耳机插头接入插孔时,R1-R2分压电阻使提供到HP-IN管脚(16脚)的电压近似为50mV,驱动Amp1B和Amp2B处于工作状态,使HWD2163工作于桥式模式。输出耦合电容隔离半供给直流电压,起到
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介绍 原理 电路 功放 耳机
- 提出了一种立体声信号相位差电平差测试仪的设计方法。用单片机为控制核心,主要由相位差检测模块、电平差检测模块、频谱分析及处理模块、电源模块、键盘和显示模块组成。将LR立体声信号经频谱分析、整形及占空比检测电路进行处理,采用过零鉴相法,通过测矩形波占空比,实现相位差的测试。将LR信号用AD736专用芯片实现AC/DC转换,通过单片机编程,得到LR电平差。试验数据表明该仪器实现了LR信号相位差电平差的测试,且具有较高的测试精度,并能存储和显示相关信息。本设计具有创新性和实用性,为高质量立体声广播和研发制造高质量
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立体声信号 相位差 电平差 测试仪
- 负载传感器(简称LSE)是专门用于监测电源设备输出端负载接通与断开的敏感器件,国内的生产厂家目前已研制开发了三个系列的负载传感器产品,即Ⅰ系列通用型(厂家的设计思想是专门用于逆变器中作空耗节能传器);Ⅱ系列是
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电路 分析 原理 应用 传感器 负载
- 绿色照明是一项推动电子技术全面创新和节能的系统工程,被国际社会视为推动节能、保护环境的最有效措施。由于电于技术的发展,绿色照明在低碳经济时代的应用前景极为广阔。绿色照明概念的提出源于20世纪90年代初,这
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电子技术 电路 绿色照明 中的应用
- 用于Delta-sigma数据转换器的抗混滤波器设计方案明显不同于SAR(逐次逼近寄存器)或流水线(高速)转换器的设计方法。拥有SAR或流水线转换器,您即拥有了每次评估一个样本的系统。无论是哪种情况,都可以“抓住
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Delta-sigma 滤波器 电路 抑制 模式 带有
- 这种简单的负极保护电路没有电压降的存在。如果向电路提供了错误的极性偏置,二极管D1正偏,打开继电器。打开的继电器将会切断流向电路末端的电源电压,使得发光二极管D3打开,意味着反向偏压。只有在极性反向的情况下这种电路才会消耗功耗。不像场效应器件或者半导体开关,继电器触点开关具有低的打开电阻,这意味着在输入电压和保护电路之间不会有电压降的存在。因此,这种设计非常适合于只有有限电压范围的系统。
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电路 保护 简单 电压
- 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司发布手持式电线压接拉力测试仪,这是一款用手操作的手动数字式拉力测试产品,能够提供检验电线压接质量所需的精确拉力读数,是合约制造商和线束企业的理想选择。
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Molex 测试仪
- 收发器芯片MRF24J40 IEEE802.15.4 无线收发器MRF24J40芯片内部包含有SPI接口、控制寄存器、MAC模块、PHY驱动器四个主要的功能模块,支持 IEEE802.15.4,MiWiTM,ZigBee等协议,工作在2.405~2.48 GHz ISM频段,接收灵
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电路 方案设计 收发器 无线 MRF24J40 IEEE802154 基于
- 1.引言在工业现场、国防军事、航空航天等领域需要利用电路自身资源进行快速的故障诊断,即要求电路具有自测试功能。为了使复杂的电路具有自测试功能必须进行专门的可测性分析与设计[1]。而通过建立故障诊断模型来研究
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板级 电路 多信号模型 自测试
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