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线路分析: 正在使用中的高压检测保护电路供参考,电路简单实用,精度高,可靠性不错,适用于直流高压供电的可控硅,IGBT,场效应等脉冲电路的检测保护中,原理很简单,分析如下: 由变压器抽头J1-J2经
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检测 保护 过载 中短 脉冲 电路 高压
- 汽车和卡车需要宽工作电压结合大的电压瞬态和宽温度变化范围,致使电子系统中的电压轨数量也在增加;并且即使车辆发动机未运行时也需要连续供电。凌力尔特公司的 LTC3890作为60V 输入降压型开关稳压控制器系列的器件,解决了上述汽车和卡车应用中遇到的很多关键问题。
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Linear 汽车 开关稳压器 DC/DC 201008
- LTM4618是带跟踪和频率同步的6A DC/DC mu;Module电源稳压解器,包括了开关控制器,功率FET,电感和所有支持的元件。输入电压4.5V - 26.5V,输出电压0.8V - 5V由单个外接电阻设定。可锁相的固定频率从250kHz到780kHz
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电源 稳压 技术 DC 6A LTM4618 设计 跟踪 基于
- 电网中装设高压并联电容器以改善功率因数,维持运行电压,提高输变电设备输送容量和降低线路损耗。但如运行电压过高,会危及设备和安全运行。有多种因素引起稳态电压升高,下面将进行分析。
1 稳态电压的升高
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防护 措施 避雷 过电压 电容器 高压
- HV9963是电流模式控制的LED驱动器,能用来控制PWM转换器(降压,升压,升-降压或SEPIC),PWM调光比大于5000:1,内部有40V线性稳压器,±2%电压基准,可编程软起动和10V GATE驱动器,主要用在RGB或白光LED背光,电池
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驱动 方案 LED 高压 设计 HV9963
- 摘要:此振荡器专门针对恒压恒流(CV-CC)控制、频率抖动(Frequency Shuffling)技术。采用电流模脉宽调制控制方案的电池充电芯片设计,锯齿波信号的线性度较好,当负载电路减小时,自动进入Burst Mode状态提高系统的效
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控制器 振荡器 电路 DC AC CMOS 绿色 模式 一种
- 摘要:在PWM直流调速原理的基础上,设计了一种基于PICl6F690单片机和MOSFET的24 V直流无刷电机驱动器。介绍了以PICl6F690单片机为核心的控制系统实现方法,给出了设计的总体框图,部分硬件电路和控制软件流程图。该驱
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设计 控制系统 电机 直流 DC/DC
- 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高输入电压隔离型反激式 DC/DC 控制器 LT3748,该器件极大地简化了隔离式 DC/DC 转换器的设计。由于输出电压是从主端反激信号中检测,所以无需光隔离器、第三绕组或信号变压器来实现反馈。LT3748 在 5V 至 100V 的输入电压范围内工作,并驱动一个外部 N 沟道功率 MOSFET,从而非常适用于多种工业、医疗、电信、数据通信和汽车应用。
LT3748 以边界模式工作,这是一种可变频率电流模式控
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Linear DC/DC控制器 LT3748
- 摘要:针对DC-DC升压转换器在低输入电压下无法正常工作的问题,提出了一种基于电容自举原理的低输入电压的启动电路。采用CSMC公司的0.5μm CMOS混合信号工艺库进行电路设计与仿真,考虑到结构复杂的振荡器在较低电源
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启动 电路 转换器 升压 电压 DC-DC 输入 电源
- 摘要:为了设计出高性能的开关电源,选择性能更为优越的功率半导体器件,改进电路拓扑结构,选择和改进控制电路的控制方式,优化器件的排列布局等成为必然途径。从BUCK DC/DC变换器的基本工作原理着手,设计了主电路
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DC 设计 最优化 变换器 BUCK DC/DC
- 摘要:提出了一种IRIG-B(DC)码产生电路的设计方法。采用Altera公司低功耗Cyclone FPGA系列中的EPlC6T144、8段数码管、晶体振荡器和MAX3232E等器件构成硬件电路、使用VHDL语言设计IRIG-B直流时间码的软件。为了设置和
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IRIG-B FPGA DC 产生电路
- 280 W移相全桥软开关DC/DC变换器设计,摘要:为抑制输出整流二极管反向恢复引起的电压振荡,采用原边带箝位二极管的电路拓扑设计DC/DC变换器。通过调节移相角调节输出电压,利用开关管的结电容和外接电容以及原边串联电感作为谐振元件,使开关管能进行零
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DC 设计 变换器 相全桥 开关
- 在设计工业控制的辅助电源时,可采用美国PI公推出的TInySwitch-Ⅲ系列第三代微型开关电源。目前,世界通用的交流输入电压范围是u=85~265V。但是当18V<u<75V时,芯片就无法提供足够的偏压以维持正常工作,这就大大
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设计 高压 悬浮 TinySwitch- 基于
- 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
高压 dc-dc转换器介绍
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