- 基于D類功放PWM的探討,探討D類音頻功率放大器的兩種常見PWM調制方式:開環定頻和閉環自激式調制方式。由于調制方式不同,PWM的波形也各有不同,而對系統的失真方面也有著不一樣的影像。本文針對不同的調制方式,分別分析其工作原理,總結出各自的優缺點,同時通過數學建模,通過軟件仿真對結果進行分析。仿真可為工程技術人員提供了高速快捷的調試途徑,并可預先對系統狀況進行評估,找到最薄弱環節,對于改進系統性能提供幫助。
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功率 放大器
- 基于ZVS平均電流型500W大功率電路設計方案,1結構原理通常情況下,輸入電壓范圍寬的PFC升壓型轉換器由于其開關損耗的增加,往往要損失很大的輸出功率。而使用零電壓開關(ZVS)技術則可大大減少功率MOSFET的開關損耗,從
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開關電源 功率
- 技術分享:一款自激式開關穩壓電源的設計與實現,引言開關電源是一種利用開關功率器件并通過功率變換技術而制成的直流穩壓電源。它具有體積小、重量輕、效率高、對電網電壓及頻率的變化適應性強、輸出電壓保持時間長、有利
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開關電源 功率 計算機
- 工程師淺談如何執行高功率因數的LED驅動器設計,1 LED照明的發展概述消費者從傳統照明轉換到LED照明是已經被認為是大勢所趨,有文章指出,LED照明相比白熾燈可以節省80%的能源,其壽命可以長至10年-20年之久。另外,LED燈
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功率 LED 驅動器
- 一款用于大功率LED燈具散熱風扇檢測的經典電路,LED關閉1、Holtek推出BS82B16-3新一代Flash觸控單片機2、專家講解大功率區域照明LED驅動電源解決方案3、LED上市企業全國“掃蕩” 各出奇招布局市場渠道4、廣東LE
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功率 LED
- 電源模塊抗浪涌干擾整改實例,通過開關電源模塊抗浪涌干擾整改案例,分析得出電源板在浪涌沖擊試驗時出現故障的主要原因是存在過電壓保護電路和PFC電路設計缺陷,并提出了增加控制電路抗干擾性的改進設計方案。整改后,再次進行浪涌注入試驗,設備不再重啟。
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開關電源 功率
- IT6500系列大功率直流電源在汽車電子中的應用,引言由于汽車供電系統輸出復雜,大電流馬達,電磁閥等各種元件導致供電電壓輸出經常發生波動,大電壓脈沖或跌落現象頻繁發生,這對車內電子產品能否穩定工作造成挑戰。尤其
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測試 功率
- 簡介SSL1623PH開關電源LED驅動方案,NXP 公司的SSL1623PH是開關電源(SMPS)控制器,能直接從通用電壓火線(80V-276V)整流電壓工作,它集成了6.5Omega;和650 V的功率開關,可調頻率以方便設計,具有可調過流保護
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開關電源 功率
- 幾種保護LED電路的小竅門,我們都知道LED屬于電壓敏感型的器件,它在實際工作中是以20mA的電流為上限,但往往會因為其在使用中的各種原因導致電流增大,這個時候如果不采取保護措施,那么這種增大的電流超過一定的時間和幅度后LED就會損壞。下面我們就先來了解LED電路基本概念、LED損壞的因素以及進行LED電路的保護方法。
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LED 功率
- 基于MLX90615和STM32的多點紅外溫度測量系統設計,提供了一種基于數字式紅外傳感器MLX90615的多點紅外測溫方法。STM32微處理器通過SMBus總線協議與MLX90615進行通信,首先分別對每個MLX90615地址進行修改,確保其地址編號在總線上的唯一性,然后根據不同地址編號獲取不同點上MLX90615所測溫度值,結果送至上位機溫度監測軟件顯示。
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傳感器 通信 控制 功率
- 基于MATLAB的2DPSK低頻感應通信系統仿真設計,文中研究與設計的2DPSK 低頻感應通信系統是一個無線數字通信系統。根據電磁波傳播的理論,從DPSK 數字通信系統的原理出發,研究了導電媒質中低頻感應通信系統原理及其組成,并在介紹低頻感應通信基本原理的基礎上,提出基于DSP 的低頻無線通信系統的設計方法,并利用MATLAB 軟件對該DPSK 通信系統進行了仿真設計。仿真結果表明,設計的低頻無線通信系統滿足通信系統的基本要求,提出的基于軟件無線電的設計方法是可行的。
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功率 通信
- 基于ARM 的高分辨率壓電陶瓷驅動電源設計方案(一),根據壓電陶瓷微位移器對驅動電源的需求,設計了壓電驅動電源系統的方案。該方案先介紹了電源系統中的數字電路部分和模擬電路部分,并對驅動電源的精度與穩定性進行了分析與改進。最后對驅動電源的性能進行了實驗驗證。實驗結果表明:該設計方案的電源輸出電壓噪聲低于0.43 mV、輸出最大非線性誤差低于0.024%、分辨率可達1.44 mV,能夠滿足高分辨率微位移定位系統中靜態定位控制的需求。
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放大器 驅動電源 功率
- 基于ADPCM的數字語音存儲與回放系統設計方案(一),系統以單片機和FPGA為控制核心,實現了語音存儲與回放系統。該系統設計方案能夠采集模擬語音信號以及耳機立體聲信號,以ADPCM(自適應差分編碼)的方式提高了存儲器的利用率,語音存儲時間可達2 min;基于短時傅里葉變換原理,實現了語音信號的頻譜分析與實時顯示。同時,利用立體聲音頻功放播放語音,每聲道音量可調并具有靜噪功能。此外,該方案還采用預加重、去加重、抗混疊濾波等措施,有效地提高了信噪比。語音回放質量良好,存儲時間較長。
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功率 控制
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