- 为了将PC机输出的VGA视频信号转换成适合普通电视标准的电视信号,设计了一款基于VXl937数字视频处理器的VGA,Ⅳ转换器。该系统根据VGA信号的刷新频率对一帧VGA逐行扫描视频信号进行A/D采样,并经过缓冲、箝位,缓存在外部SDRAM中,经奇偶场重组和场内的数据插值处理后,在输出端经过D/A转换器转换为模拟视频信号。与传统的转换器相比,该系统支持多种分辨率,具有内建0SD功能。该系统具有无需软件支持、运行可靠、操作简单等特点。在飞机座舱VGA/TV转换器的设计实验中获得了质量较好的PAL制式标准电视视
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设计 实现 转换器 TV VXl937 VGA 基于 编解码器
- 随着速度更快密度更高的FPGA器件的出现,保持信号完整性就成为高可靠,可重复性设计的关键.合适的电源旁路和退偶设计能够改善整个设计的信号完整性.
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计算 电容 旁路 电源 FPGA
- 摘要:介绍了隔离反馈式发生器UC3901的特点,给出了采用UC3901设计磁隔离反馈高压电源的设计方法,其中主电路采用推挽变换倍压整流参数设计,并对设计结果进行了验证。
关键词:UC390l;磁隔离反馈;高压电源O 引言
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电源 设计 高压 隔离 UC3901 基于
- 摘要:介绍了电源监视芯片DSl210的性能、参数以及不同工作条件下的应用注意事项。给出了一个基于DSl210的微处理器存储系统电路的电源监控电路的设计方法。
关键字:处理器电源监视;DSl210;COMS;RAM0 引言
在
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电源 监控 系统 存储 DSl210 微处理器 基于 存储器 电池
- 近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展。LED光效不断增高,平均每流明光输出的成本也持续下降,使其应用范围不断拓宽,除了已经在屏幕尺寸小于4英寸的便携设备背光及体育场馆大型显示屏等应用中占据主导地位
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LED 驱动 电源 合适 方案 照明 功率 通用 不同 选择
- 一 实验目的
1、加深电压与电位相互关系及电位相对性的理解,
2、了解直流电压源、电流源外特性及测试方法;
3 进一步掌握直流稳压电源的使用方法和基本结构。二、实验原理与说明
1、电位与电位差 在电路中,
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研究 特性 电源 电位
- 引言在设计可编程门阵列(FPGA)电路时,必须极端重视电源问题,从而使最终产品能在所有可能的条件下无...
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FPGA 电路设计 电源
- AS8002是太阳能电源逆变器高精度测量IC. 太阳能光伏系统(PV)中的电源逆变器常常直接连接到国家电网,注入电能,这些电能必须符合某种规范.AS8002中的12位100kSPS ADC能高精度地测量所监管的电压和电流,可编程增益放大器
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逆变 技术 电源 太阳能 AS8002 设计 基于
- 主电路还是老一套,因为容量小,才用了4只IRF360(25A/400V)作为全桥四臂,反馈取样都还是一样,主变取TDK/EI70磁心,整流管取IR的肖特基管400A/100V,全波整流。工作频率110KHz。
所不同的是输出滤波电感量很
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焊机 心得 100A 改成 电源 电镀
- 内部电源用于逻辑器件内部节点的偏置和转换。内部功率包括静态功耗和动态功耗。静态内部功耗的定义是在无负载连接、输入端处于随机状态的条件下的功耗求出所有可能的输入状态的平均值可以得到静态功耗。内部动态功耗
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电源 逻辑器件 内部功率
- 运用矩阵变换器的优良特性实现其在感应加热领域的应用,采用四步法换流策略和分频段控制方案,有利于提高性能输出和降低CPU资源损耗;通过检测三相输入电压与设定的频率并分析、计算来切换不同的控制方案,实现参数可调的电能输出。基于该方案进行模拟器的建立。通过相应的输入/输出参数检测,表明控制策略的可行性和系统良好可应用性。
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研究 电源 单相 三相 矩阵式
- TOPSwitch-JX系列(TOP264-271)集成了725V功率MOSFET,高压开关电流源,多模式PWM控制,热关断电路,故障保护和其它控制电路, 265 VAC电压下无负载的功耗低于100mW.本文介绍了TOPSwitch-JX系列(TOP264-271)主要特性, 方框
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电源 方案 待机 30W TOP265EG 设计 基于
- 核心提示:近几年来UPS电源系统在IT行业发挥着越来越重要的作用,被人们誉为计算机信息的保护神。在世界迈进信息时代之后,信息的安全问题已经被人们广泛关注,因此,在这种时代背景中,UPS的发展趋势引起业界的高度重视是顺理成章的。
电力电子电源产品分为五类:
第1类:开关电源,包含AC/DC开关电源,DC/DC开关电源,充电器等;
第2类:不间断电源(UPS),包含ACUPS和DCUPS等;
第3类:逆变器,包含普通逆变器,LCD背光逆变器,太阳能逆变器等;
第4类:变频器,
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开关电源 UPS 电源
- 金属氧化物压敏电阻(MOV)通常用于交流输电线路电压应用中的瞬态过电压抑制。闪电、电感性负载的开关或电容器组的切换都可能导致瞬态过电压情况的产生。在这些应用中,还存在着持续异常过压/有限电流条件等潜在风险,
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保护 技术 照明 LED 电源 交流
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