FAN9612采用飛兆半導(dǎo)體的Sync-Lock技術(shù),能夠使兩相之間精確地保持180deg;相位差,在一個(gè)開關(guān)周期發(fā)生頻率變化時(shí),能夠立刻同步和鎖定另一相的頻率?! 鹘y(tǒng)BCM PFC電路需要采用更高的開關(guān)頻率來減小開關(guān)損耗。然而
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電源 應(yīng)用 介紹 功率 控制器 交錯(cuò) PFC FAN9612
使用 TI 數(shù)字功率控制器和多節(jié)電池器件的HEV 多節(jié)電池組的方框圖 (SBD)。 設(shè)計(jì)注意事項(xiàng) 插入式混合電動(dòng)車 (PHEV) 和電池電動(dòng)車 (BEV) 是兩項(xiàng)快速興起的技術(shù),可使用功能強(qiáng)大的電機(jī)作為動(dòng)力來源。為了
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電池 器件 節(jié)電 HEV 控制器 數(shù)字 功率 采用
先談?wù)凜V操作模式,現(xiàn)在大部分芯片都是直接取樣輔助線圈上電壓,由于漏感的原因,在MOS關(guān)斷后,也就是次級(jí)二極管導(dǎo)通瞬間,會(huì)產(chǎn)生一個(gè)尖峰,影響電壓采樣,為了避開個(gè)這個(gè)尖峰,大部分廠家都是采用延時(shí)采機(jī),
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原理 簡(jiǎn)介 控制 PSR 電源 功率
在諸如路燈、高棚燈體育場(chǎng)照明以及其他許多高功率照明應(yīng)用中,其發(fā)展正轉(zhuǎn)向使用 LED 作為光源的固態(tài)照明。這是因?yàn)槠涓吣苄Ш透途S護(hù)頻率的價(jià)值定位,而這兩個(gè)因素也證明了這種轉(zhuǎn)換的合理性。在此類高功率照明應(yīng)用
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驅(qū)動(dòng) LED 照明 功率 變壓器 SIMPLE 基于
摘要:正激變換器的一個(gè)固有缺點(diǎn)是功率開關(guān)管截止期間變壓器必須復(fù)位,而其本身又無復(fù)位能力,所以需要采用專門的復(fù)位措施。本文介紹了三種常用的磁復(fù)位技術(shù)和一種新穎的自動(dòng)復(fù)位技術(shù),并比較了它們的優(yōu)缺點(diǎn)。敘詞:
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分析研究 技術(shù) 復(fù)位 變換器 功率
摘要:本文詳細(xì)的闡述了直流變壓器的基本概念, 直流變壓器利用變壓器漏感能量實(shí)現(xiàn)能量的傳輸,不需輸出濾波電感。采用開環(huán)控制,恒占空比工作,電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易于實(shí)現(xiàn)高頻軟開關(guān)和高功率密度,變換效率高。最后系統(tǒng)
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變換 應(yīng)用 功率 及其 變壓器 直流
2012年12月1日,中國(guó)將強(qiáng)制執(zhí)行新的電器安全標(biāo)準(zhǔn)GB4943.1-2011,該標(biāo)準(zhǔn)要求在海拔2000米以上使用的設(shè)備,其電源的初級(jí)側(cè)和次級(jí)側(cè)電氣間隙要加大(乘以倍增系數(shù)1.48),規(guī)定必須在不符合嚴(yán)格的爬電距離和電氣間隙要求的電源
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電源 方案 解析 PSR 模式 132kHz CCM 功率
現(xiàn)代系統(tǒng)設(shè)計(jì)師正面對(duì)著許多設(shè)計(jì)挑戰(zhàn),從實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的接口到維持其系統(tǒng)與模擬系統(tǒng)接口時(shí)的信號(hào)保真度等,他們很自然地轉(zhuǎn)向使用運(yùn)算來解決這些難題。因此,當(dāng)今的放大器需要滿足高難度的技術(shù)規(guī)范組合。例如,機(jī)頂
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性能 放大器 分析
在此提供了一個(gè)兼具功效及成本效益的方法以實(shí)現(xiàn)對(duì)LED燈的控制。在傳統(tǒng)的方法中,針對(duì)每一LED均配備了專用的...
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控制 LED 功率 成本
摘要:文中設(shè)計(jì)了一種應(yīng)用于Class D音頻放大器中高性能PWM控制。該控制能夠在較寬的電源電壓范圍內(nèi),使調(diào)制鋸齒波的輸入電平及音頻輸入信號(hào)經(jīng)過前置放大后的共模電平跟隨電源電壓的變化而變化。共模電平經(jīng)過PWM比較器
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控制 設(shè)計(jì) PWM 放大器 Class 音頻 高性能
隨著無線通信技術(shù)不斷發(fā)展,對(duì)功率放大器的要求也越來越高,傳統(tǒng)放大器已無法滿足實(shí)際應(yīng)用的需要。本文介紹一種異相功率放大器,不僅能提高功率,而且在較高功率水平下仍能維持很高的效率。 傳統(tǒng)802.11a正交頻分多路
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功率 效率 系統(tǒng) WLAN 功率放大器 提高 采用
摘要:基于單片機(jī)技術(shù),研制了S波段收發(fā)組件功率檢測(cè)系統(tǒng)。分析了系統(tǒng)的工作原理和結(jié)構(gòu)組成,詳細(xì)設(shè)計(jì)了微波檢波器電路和數(shù)據(jù)處理程序。經(jīng)過實(shí)際應(yīng)用驗(yàn)證,檢測(cè)系統(tǒng)不僅簡(jiǎn)化了硬件設(shè)計(jì),提高了可靠性和電磁兼容性,而
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檢測(cè)系統(tǒng) 設(shè)計(jì) 功率 組件 收發(fā) 波段
近年來,智能手機(jī)集成的功能越來越多,但在基本的音頻放大應(yīng)用方面,在繼續(xù)優(yōu)化性能表現(xiàn)及用戶音頻體驗(yàn)方面仍有繼續(xù)提升的空間。原因是智能手機(jī)存在著特殊的音頻要求?! ”疚膶⒅攸c(diǎn)探討智能手機(jī)的揚(yáng)聲器放大器及耳
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探討 設(shè)計(jì) 分析 方案 放大器 手機(jī) 音頻 智能
自上市以來,CMOS單電源放大器就讓全球的單電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員受益非淺。影響雙電源放大器總諧波失真加噪聲(THD+N)特性的主要因素是輸入噪聲和輸出級(jí)交叉失真。單電源放大器的THD+N性能源于放大器的輸入和輸出級(jí)。然而
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THD 特性 分析 噪聲 失真 放大器 諧波 電源
在消費(fèi)電器和一般工業(yè)應(yīng)用的低功率電機(jī)驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域中,采用轉(zhuǎn)模(transfer-molded)封裝的智能功率模塊是目前的發(fā)展趨勢(shì)。飛兆半導(dǎo)體的智能功率模塊(SPM)涵蓋0.05至7kW的功率范圍,具有緊湊性、功能性、可靠性以及成本效益
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水平 分析 技術(shù) SPM 功率 模塊 智能
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