- 随著科学技术的不断进步,越来越多的现代医疗器械得到了飞速发展,特别是直接与人体相接触的电子仪器,除了对仪器本身性能的要求越来越高外之外,对人体安全方面的考虑也越来越备受关注。例如:呼吸机、心脏穿刺监视器、超声波、母婴监护仪、婴儿保温仪、生命监护仪等一些与人体紧密接触的仪器,病人使用仪器时不能因为使用仪器而对人体造成有触电或者其他方面的任何危险。为满足全球医疗应用相关仪器设备对内置式PCB型电源更高功率的应用需求,现提供的500W的高功率密度的设计方案,满足绝缘等级与超低漏电流(<190uA),可适用
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onsemi NCP681 图腾柱 PFC 控制器 600W适配器
- 本方案使用NCP1681 Totem pole PFC架构 + NCP13994 LLC架构 + NCP4306同步整流电源应用,次级采用NCL38046可以支持Analog 与PWM调整输出功率 ,辅助电源采用NCP1343-CCM/QR控制。NCP1681是一种创新的多模式操作控制IC,此IC载重载时操作在连续导通模式
(CCM),在轻载或中载时则应用在边界模式(CrM) 的功率因数校正控制器 IC,并且适合设计用于驱动无桥图腾柱拓扑(Totem pole
PFC)。 这种无桥图腾柱 PFC
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Analog PWM 智能工业电源 安森美 GaNFET
- 目标在此实验中,我们将研究脉宽调制及其在各种应用中的使用情况。脉宽调制(PWM)是一种将模拟信号编码为单个数字位的方法。PWM信号由定义其行为的两个主要分量组成:占空比和频率。它通过将消息编码成脉冲信号来传输信息,可用于电机等电子设备的功率控制,也可用作光伏太阳能电池充电器的主要算法。占空比描述了信号处于高电平(开启)状态的时间占完成一个周期总时间的百分比(图1)。图1 占空比图2为占空比为0%、25%和100%的脉冲序列。图2 占空比为0%、25%和100%的脉冲序列频率决定PWM完成一个周期的速度,从
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ADALM2000实验 脉宽调制 ADI
- 作者简介本文是第二届电力电子科普征文大赛的获奖作品,来自河北工业大学裴玉硕所的投稿在现代科技迅猛发展的今天,我们的生活变得越来越智能、节能和环保。而在这一切背后,有一种技术默默地发挥着重要作用——那就是脉宽调制(Pulse-width modulation,PWM)技术。虽然它可能不为大众所熟知,但PWM技术在电力电子领域的应用却深刻地影响了我们的日常生活。从家中的智能家电到高效的新能源系统,PWM技术正不断改变我们的世界。让我们一起深入探秘这项技术,了解它如何在我们生活的各个角落发挥作用。脉宽调制技术概
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英飞凌 PWM
- 在光纤电信系统中,激光二极管用作发送信号的发射激光器,以及掺铒光纤放大器(EDFA)和半导体光放大器(SOA)的泵激光器。在这些应用中,激光器的特性(包括波长、平均光功率、效率和消光比)必须保持稳定以确保电信系统的整体性能良好。然而,这些特性取决于激光器的温度:只要温度发生漂移,波长就会改变,转换效率将会降低。要求的温度稳定性介于±0.001°C至±0.5°C,具体数值视应用而定。为了控制温度,需要一个由热敏电阻、热电冷却器(TEC)和TEC控制器组成的环路。热敏电阻的阻值与温度成比例变化(反比或正比,取
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电信系统 TEC 控制器
- 控制直流电机速度的方法有很多种,但其中一种非常简单且易于实现的方法是使用脉宽调制(Pulse Width Modulation, PWM)。但在我们深入探讨“脉宽调制”之前,我们需要先了解一些关于直流电机工作原理的知识。除了步进电机,永磁直流电机(Permanent Magnet DC Motor, PMDC)是最常用的小型直流电机类型,它能够产生连续的旋转速度,并且易于控制。小型直流电机非常适合用于需要速度控制的应用场景,例如小型玩具、模型、机器人以及其他类似的电子电路。直流电机基本上由两部分组成:电机
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脉宽调制
- 当存储、处理或网络接口卡用于高可用性(始终保持工作状态)系统时,必须采用热插拔控制器。负载卡插入系统或从系统拔出时,这种热插拔电路控制其电源的打开和关闭。它还防止系统在板卡故障条件下发生过流。一些更先进的热插拔控制器还具有负载电压、电流监测功能,可用于计算负载功率。这种信息对于优化效率、制冷及分配有限的电源输出非常有用。随着板卡设计规模越来越大、系统越来越复杂,把输入与板卡之间的功率划分为两级或多级“域”有助于系统监测,其中一个“域”作为辅助电源监测,功率要求比较小;另一个“域”则为板卡的主电源供电。这种
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热插拔 控制器 电源输出
- 任何有影响力的技术都伴随着一系列风险,这些风险在与汽车安全相关的系统中尤为严重。国际标准化组织 (ISO) 26262 系列标准道路车辆 – 功能安全旨在通过提供汽车电气和电子系统功能安全的指南和要求来降低道路车辆的风险。ISO 26262 分为 12 个部分发布,于 2018 年进行了更新,以适应不断发展的汽车技术,该标准现在包含对半导体的具体要求。ISO 26262 详细说明了一种特定于汽车且基于风险的方法,用于确定风险等级 - 称为汽车安全完整性等级 (ASIL) - 这些等级是
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控制器 辅助监控 转换器
- 一、输出正弦波刚才测试了PWM转换模拟信号的功能。下面,将 STC32硬件运算库加入工程文件中,查看一下是否可以提高输出正弦波的速度。二、对比结果1、带有数学库首先,将STC32G的硬件数据库加入工程文件,此时,主循环中计算sine函数使用硬件加速,我们可以观察输出正弦波的波形以及频率。平稳下来,输出正弦波的频率为 180Hz. 这反应了当前计算sine 数值的循环速度。▲ 图1.2.1 使用数学库输出的正弦波形2、取消硬件库下面将 STC32G数学库去掉。重新进行编译,下载运行。令人感到惊讶的是,去掉数
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PWM 模拟信号
- 一、前言在刚才的实验中,使用 GP8500,将STC32G单片机发送的PWM波形转换成模拟信号。在这个过程中,会发现输出有一些毛刺。信号中的毛刺主要是因为输出PWM的波形出现了抖动。可以看到,在抖动前面和后面的PWM占空比不同。由此可以知道,在这中间,单片机对PWM的比较单元进行了数值更新。更新前后,GP8500输出的电压不同。那么问题来了,如何能够避免PWM中寄存器更新的过程中,出现输出脉冲抖动的情况呢?下面讨论一下这个问题的解决方案。▲ 图1.1.1 输出信号中的毛刺二、解决方案在 STC3
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STC32G PWM 模拟信号
- 一、前言很多单片机都不具备DAC输出,但会有多路PWM输出,下面测试利用PCA芯片,GP8500,将PWM信号转换成模拟电压信号。测试一下这个方案,以备之后应用积累经验。二、电路设计设计基于STC32G单片机的测试电路。选择 PWMB中的第四个通道,也就是PWM8 的信号发送给 GP8500,由它将 PWM信号转换成模拟电压。铺设单面PCB,适合一分钟制板方法制作测试电路板。一分钟之后得到测试电路板,焊接清洗之后 进行测试。现在电路板工作电源为 5V。三、测试结果下载STC32G程序的时候, 选择内部时钟
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DAC PWM PCA 模拟信号
- PWM有着非常广泛的应用,比如直流电机的无极调速,开关电源、逆变器等等,个人认为,要充分理解或掌握模拟电路、且有所突破,很有必要吃透这三个知识点:PWM电感纹波PWM是一种技术手段,PWM波是在这种技术手段控制下的脉冲波,如果你不理解是把握不住PWM波的!如下图所示,这种比喻很形象也很恰当,希望对学习的朋友有所帮助与启发。PWM全称Pulse Width Modulation:脉冲宽度调制(简称脉宽调制,通俗的讲就是调节脉冲的宽度),是电子电力应用中非常重要的一种控制技术,在理解TA之前我们先来了解几个概
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PWM 电机控制 电路设计
- 本期,为大家带来的是《采用峰值电流模式控制的功率因数校正》,我们将深入探讨控制 PFC 并实现单位功率因数的新方法 - 一种特殊的峰值电流模式。这种方法不需要电流采样电阻,因此消除了功率损耗。虽然它仍使用电流互感器来检测开关电流,但无需在 PWM 导通时间的中间进行采样,从而避免了采样位置偏移问题。除此以外还有其他好处。引言当处理 75W 以上的功率级别时,离线电源需要功率因数校正 (PFC)。PFC 的目标是控制输入电流以跟随输入电压,从而使负载看起来像是纯电阻器。对于正弦交流输入电压,输入电流也需为正
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PFC 峰值电流 PWM
- 传统的隔离型反激式转换器的架构中,转换器的功率等级通常可达60W左右,通过调整变压器的匝数比,借助原边开关和可以将电源电压转换为输出电压。有关输出电压的信息会通过反馈路径传输到原边的PWM发生器,以使该输出电压尽可能保持稳定。如果输出电压太高或太低,则将调整PWM发生器的占空比。图1. 传统的带有光耦合器反馈路径的反激式控制器。这种反馈路径会增加成本,占用电路板上的空间,并与变压器的隔离电压共同决定电路的最大隔离电压。光耦合器通常会老化,随着时间的推移其特性会改变,并且通常不适用于85°C以上的温度。除光
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转换器 电压转换 PWM
- 我们的世界正变得更加智能且紧密相连,楼宇和工厂正以前所未有的方式实现自动化。为了确保这些新系统有效运行,可靠的信息通信至关重要——这不仅体现在工业控制面板内部,也包括遍布整个场所的各种设备之间的通信。直到最近,工业网络还很复杂,可能需要使用各种协议和网关。这可能既昂贵又不可靠,难以确保应有的互联互通能力。然而,随着10BASE-T1S以太网的出现,一场变革正在发生。这一创新标准取代了传统的现场总线技术,为现代网络环境提供了多种优势,并消除了对网关的需求。支持新标准的一系列设备,如安森美的工业10BASE-
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10BASE-T1S 以太网 控制器
脉宽调制(pwm)控制器介绍
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