- 在PFC开关电源当中,开关稳压电源是非常重要的一个组成部分。PFC当中的开关稳压电源功能和普通的开关稳压电源的区别并不巨大,只是在供电上有所区别。
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开关电源 PFC 稳压
- 市场研究单位Yole Développement(Yole)指出,碳化硅(SiC)电力电子产业发展具高度潜力,包括ROHM、Bombardier、Cree、SDK、STMicroelectronics、Infineon Technologies、Littelfuse、Ascatron等厂商都大力投入。Yole预测到2023年SiC功率半导体市场规模预计将达14亿美元,2016年至2023年间的复合成长率(CAGR)为28%,2020~2022年CAGR将进一步提升至40%。 包括xEV、xEV充电基
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SiC PFC
- 高级定时器与通用定时器比较类似,下面是一个TIM1 的PWM 程序,TIM1是STM32唯一的高级定时器。共有4个通道有死区有互补。先是配置IO脚:GPIO_InitType
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STM32 定时器 PWM
- 在任何装置中使用IGBT 都会遇到IGBT 的选择及热设计问题。当电压应力和电流应力这2 个直观参数确定之后, 最终需要根据IGBT 在应用条件下的损耗及热循
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LED驱动 开关电源 PWM
- 配置stm32f103使其完成PWM输出的过程中,在配置GPIO口的时候,按照习惯配置GPIO口的speed为50MHZ,突然就意识到,为什么大部分例程习惯配置为50MHZ,而
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stm32f103 PWM
- 本文就是利用EDA开发平台,实现基于IGBT器件的交流斩波调压器中PWM波的控制。这种基于IGBT器件和PWM控制的交流调压器,相比于传统的变压器调压和可控硅
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交流斩波调压器 PWM FPGA
- 提出了一种新型快速充电策略,并设计和制作了可满足12 V/40 Ah锂电池组快速充电需求的高功率密度AC/DC电源,介绍了AC/DC电源拓扑结构、关键元件选型及参数计算。快速充电器输入PF大于0.98,额定工作点效率大于90%。可实现12.8 V/40 Ah锂电池组3小时内100%SoC快速充电。
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快速充电 锂电池组 PFC LLC SiC 201808
- 一、作品简介步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机,是现代数字程序控制系统中的主要执行元件,应用极为广泛。在非超载的情况下
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步进电机 电机驱动 PWM
- 目前市面上的电源模块品类繁多,初期应用都能满足要求,但随着时间的考验就开始经不起考验了。电源作为系统核心,绝对不允许这样的情况发生,那么我们怎样才能设计出稳定可靠电源呢? 1、电压应力 电源电压应力是保证电源可靠性的一个重要指标。在电源中有许多器件都有规定最大耐压值,比如:场效应管的Vds和Vgs、二极管的反向耐压、IC的最大VCC电压以及输入输出电容的最大耐压。所以我们设计时必须要考虑到器件要承受的最大电压。再根据电压选择适当器件,最后再进行实际测试加以验证。但在测试时我们必须测试电源所有工作状
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电源 PWM
- 摘要 本文介绍一种创新的自适应稳压器(AC/DC或DC/DC)脉宽调制器(PWM) ,基于“固定关断时间(FOT)”或“恒定导通时间(COT)”控制方法,可以在全工况下(例如,满负载CCM或中低负载DCM模式,宽输入输出电压) 以恒定开关频率工作,无转换器的寄生参数(例如,功率开关和滤波电感器的电阻)的负面影响。此外,本文提出的调制器电路与转换器拓扑无关(升压、降压、反激式等),只与功率开关管栅极驱动逻辑信号(GD)有关,节省芯片引脚数量,且/或降低设计复杂程度。 前言 在一
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PWM 自适应
- 一个嵌入式应用软件都会在某些时候访问最底层的固件和进行一些硬件控制。驱动的设计和实施是确保一个系统能够满足其实时性要求的关键。以下5个窍门是每一个开发者在设计驱动程序时应该考虑的,下面就随我们一起来了解一下相关内容吧。 1.使用设计模式 设计模式是一个用来处理那些在软件中会重复出现的问题的解决方案。开发人员可以选择浪费宝贵的时间和预算从无到有地重新发明一个解决方案,也可以从他的解决方案工具箱中选择一个最适合解决这个问题的方案。在微处理器出现之初,底层驱动已经很成熟了,那么,为什么不利用现有的成熟的
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嵌入式 PWM
- 做电源设计的应该都知道PWM 和PFM 这两个概念 开关电源的控制技术主要有三种: (1)脉冲宽度调制(PWM); (2)脉冲频率调制(PFM); (3)脉冲宽度频率调制(PWM-PFM). PWM:(pulse width modulation)脉冲宽度调制 脉宽调制PWM是开关型稳压电源中的术语。这是按稳压的控制方式分类的,除了PWM型,还有PFM型和PWM、PFM混合型。脉宽宽度调制式(PWM)开关型稳压电路是在控制电路输出频率不变的情况下,通过电压反馈调整其占空比,从而达到稳定输出
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PFM PWM
- 设计选用STM32单片机作控制器,设计温度单反馈的控制系统,对电加热水器内水的温度进行控制。通过PT100温度传感器实现对水温信号的采集,并利用模拟量前向通道来对水温信号进行处理。利用STM32单片机进行控制输出PWM信号,用此信号控制接触器进而控制电加热水器的电源通断,最终实现对水温的控制。同时用组态软件设计监控界面来实现对水温的控制显示。通过对此课题的设计,能够使自动化的学生对工业过程控制对象具有更进一步的了解,同时熟练掌握自动化控制系统的设计流程,为以后的工作学习打下坚实基础。 一、控制系统硬
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STM32 PWM
- 光对我们的日常生活至关重要,无论是在工作、家里还是旅程中。没有光,人们根本无法进行正常的日常活动。所以我们或许不应该对巨大的照明用电量感到意外。据美国能源信息署估计,2016年美国住宅和工业/商用照明耗电量为2790亿千瓦小时。这约占这两个领域能源消耗总量的10%,约为美国能源消耗总量的7%。世界上其他发达国家的此类用电量相对值也与此类似。 应是白炽灯下台的时候 传统的基础照明技术能效非常低,事实上,不起眼的白炽灯泡仅能将不到5%的所用能量转化为可见光。幸而这个百年的核心技术正在逐步被淘汰,尤其是
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智能照明 PWM
- 在混合动力和电动汽车应用中,电路保护比以往任何时候都更为重要,具有挑战的是找到适合的解决方案 电动和混合动力汽车电池组具有防止过充电、过放电、短路和热过载的均衡电路和电池组管理等保护电路(如图1 所列) 图 1:EV/BEV 电池管理系统的电路保护 (1)传感线路保险丝。通过测量电压来监测每个电池的充电状态和健康状态可以使用多达 200 条传感线路。根据故障模式,保护传感线路之间随机发生的短路。 (2)电池监测 IC 过电压
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PFC DC/DC
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