電子發(fā)燒友App

硬聲App

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)供電原理解析

電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)供電原理解析

收藏

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴

評論

查看更多

相關(guān)推薦

電源管理原理解析及參考設(shè)計集錦

FET,兩個用來產(chǎn)生VON 和 VLOGIC的正向LDO,以及用來產(chǎn)生VOFF的負(fù)向LDO。##對于采用電池供電的便攜式醫(yī)療設(shè)備,提高計算能 力、減小尺寸和延長運(yùn)行時間的要求使得電源系統(tǒng)設(shè)計極具挑戰(zhàn)性。##TI提供的高級解決方 案采用QFN和晶圓級芯片規(guī)模封裝并具有很高的集成度,旨在縮減解決方案的外形尺寸。
2014-11-27 13:54:018768

高速轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中DAC如何考量

高速的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換在設(shè)計中有很多和一般數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換設(shè)計中相似的問題,需要可靠的設(shè)計和穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)。從基礎(chǔ)上來說,兩者并無二致,但受限于芯片的限制,高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中更能窺見前沿的動態(tài)性能發(fā)展。 ? 在一個高速
2022-05-18 00:07:001593

模數(shù)轉(zhuǎn)換器的電源去耦問題解析

模數(shù)轉(zhuǎn)換器的電源去耦問題解析 盡管高速ADC給電源帶來的總負(fù)載是穩(wěn)定的,但需要電流以ADC采樣速率和此頻率的諧波快速跳變。由于
2011-01-01 12:30:11990

飛兆半導(dǎo)體發(fā)布適合功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的碳化硅(SiC)技術(shù)方案

全球領(lǐng)先的高性能功率和移動半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商飛兆半導(dǎo)體公司(FairchildSemiconductor) 發(fā)布了非常適合功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的碳化硅(SiC)技術(shù)解決方案,進(jìn)而拓展了公司在創(chuàng)新型高性能功率晶
2012-11-22 14:04:541021

USB接口的數(shù)模轉(zhuǎn)換系統(tǒng)設(shè)計解析

計算機(jī)控制數(shù)模轉(zhuǎn)換器需要借助外部總線接口,USB接口是常用的外部總線接口,用來控制數(shù)模轉(zhuǎn)換器非常便捷。作者以典型的USB接口芯片和D/A轉(zhuǎn)換器芯片為例,詳細(xì)說明了基于USB接口的數(shù)模轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的電路
2014-08-14 14:28:443029

USB接口數(shù)模轉(zhuǎn)換系統(tǒng)電路設(shè)計

在控制系統(tǒng)中經(jīng)常用到一些模擬信號,通常使用數(shù)模轉(zhuǎn)換器輸出所需的模擬信號。計算機(jī)控制數(shù)模轉(zhuǎn)換器需要借助外部總線接口,USB 接口是常用的外部總線接口,用來控制數(shù)模轉(zhuǎn)換器非常便捷。以典型的USB 接口芯片和D/A 轉(zhuǎn)換器芯片為例,詳細(xì)說明了基于USB接口的數(shù)模轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的電路設(shè)計方法。
2014-12-05 14:17:053393

設(shè)計太陽能轉(zhuǎn)換系統(tǒng)時需要考慮哪些因素

許多系統(tǒng)應(yīng)用包括在太陽能過剩(白天)期間存儲電力的電池,以供在赤字期(夜間)使用。對于任何太陽能電池隨時間輸出功率的不可避免的變化,太陽能轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的關(guān)鍵部件將是充電控制電子設(shè)備。最簡單的系統(tǒng)將需要
2019-03-01 08:20:004687

有什么方法可以控制電源轉(zhuǎn)換器嗎?

功率轉(zhuǎn)換器控制在優(yōu)化電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的整體性能方面起著至關(guān)重要的作用。
2023-08-29 11:43:45231

DC/DC轉(zhuǎn)換器測試系統(tǒng)中的電源噪聲介紹

圖1顯示為DC/DC轉(zhuǎn)換器測試系統(tǒng)。DUT是一個由電源進(jìn)行供電的DC/DC轉(zhuǎn)換器,連接了一個負(fù)載電阻器。
2023-11-15 15:44:28391

-48V供電怎么理解?

-48V供電怎么理解 現(xiàn)在設(shè)計的一個產(chǎn)品需要支持以太網(wǎng)供電,正負(fù)48V供電!正48V好理解,-48V怎么去理解呢?
2016-04-25 16:24:16

2P2Z和PID轉(zhuǎn)換系數(shù)公式問題怎么解決

我在看2P2Z的文章的時候發(fā)現(xiàn),TI給得2P2Z和PID的轉(zhuǎn)換系數(shù)等式如下:我使用mathcad對PID化簡后的關(guān)系式如下:這里主要對不上的是B1的關(guān)系式,是否是TI官方文檔給錯了?
2020-05-20 11:55:33

供電電源自動轉(zhuǎn)換怎么實(shí)現(xiàn)?

供電電源自動轉(zhuǎn)換電路圖
2020-03-02 11:07:23

電源供電系統(tǒng)設(shè)計指南

當(dāng)今,在沒有透徹掌握芯片、封裝結(jié)構(gòu)及 PCB的電源供電系統(tǒng)特性時,高速電子系統(tǒng)的設(shè)計是很難成功的。事實(shí)上,為了滿足更低的供電電壓、更快的信號翻轉(zhuǎn)速度、更高的集成度和許多越來越具有挑戰(zhàn)性的要求,很多
2018-11-19 09:37:21

電源管理設(shè)計-桌上型電源管理設(shè)計(ATX 供電系統(tǒng)之演進(jìn))

電源管理設(shè)計-桌上型電源管理設(shè)計(ATX 供電系統(tǒng)之演進(jìn))桌上型系統(tǒng)由于體積較大,且有充沛的AC 插座電源,所以基礎(chǔ)的供電設(shè)計部分不用太過擔(dān)心,不像手持、行動裝置的電源設(shè)計,需要在蓄電容量、機(jī)內(nèi)
2009-10-05 08:06:52

DSP雙電源供電

的速度都要求高,故其速度為運(yùn)算速度快、功耗低。其中時鐘核心電壓為3.3V。IO電壓為5V。另外,板子上有多個電源引腳,是因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">系統(tǒng)復(fù)雜,單線供電能力有限。2. CAN通信(芯片-SN65HVD230)CAN網(wǎng)絡(luò)可以理解為多臺CAN設(shè)備連接在同一條CAN總線上組合成的網(wǎng)絡(luò),其中的CAN設(shè)備我們稱之
2021-08-31 09:28:18

IGBT-重要參數(shù)--電壓轉(zhuǎn)換系數(shù),大神該如何計算

各位高手,查看資料貼的時候,看到逆變器有一重要參數(shù)---電壓轉(zhuǎn)換系數(shù),對于IGBT是需要計算還是在IGBT的說明書中有此參數(shù)說明,請高手給予幫助,謝謝了!??!
2018-07-03 15:21:28

PCB電源供電系統(tǒng)設(shè)計概覽與分析

  為了滿足更低的供電電壓、更快的信號翻轉(zhuǎn)速度、更高的集成度和許多越來越具有挑戰(zhàn)性的要求,很多走在電子設(shè)計前沿的公司在產(chǎn)品設(shè)計過程中為了確保電源和信號的完整性,對電源供電系統(tǒng)的分析投入了大量的資金
2018-09-11 16:19:06

為何dcdc電源模塊給模數(shù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)供電時紋波噪聲大?

`原因:模擬地和數(shù)字地沒有分開,因此電源模塊,轉(zhuǎn)換器的紋波噪聲比較大。解答:建議采用單點(diǎn)接地法。`
2018-06-28 15:55:03

從ASIC到FPGA的轉(zhuǎn)換系統(tǒng)時鐘設(shè)計方案

從ASIC到FPGA的轉(zhuǎn)換系統(tǒng)時鐘設(shè)計方案
2011-03-02 09:37:37

從NRZ到AMI轉(zhuǎn)換器為何要使用單電源供電?

從NRZ到AMI轉(zhuǎn)換器為何要使用單電源供電?
2021-05-21 07:04:02

換系統(tǒng)中發(fā)生腐蝕的主要原因是什么?

換系統(tǒng)中發(fā)生腐蝕的主要原因是什么?氨合成反應(yīng)分為哪幾種反應(yīng)?
2021-07-22 07:11:40

基于FPGA和TOE架構(gòu)實(shí)現(xiàn)多路采集與切換系統(tǒng)的方案

命令配置,LCD顯示部分測試結(jié)果,采用串口通信與下位機(jī)進(jìn)行命令和數(shù)據(jù)的交互,實(shí)現(xiàn)本地便捷控制與監(jiān)測。2、系統(tǒng)硬件及FPGA設(shè)計多路采集與切換系統(tǒng)的硬件設(shè)計主要由電源與時鐘模塊、FPGA邏輯控制模塊
2021-07-12 08:30:00

基于FPGA的高精度頻率電壓線性F/V轉(zhuǎn)換系統(tǒng)設(shè)計

摘要設(shè)計了一種線性F/V轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。傳感器輸出的脈沖頻率信號經(jīng)信號調(diào)理電路調(diào)理后輸入FPGA,F(xiàn)PGA測量脈沖信號的頻率,根據(jù)系統(tǒng)精度要求,需設(shè)計Q格式定點(diǎn)運(yùn)算,測得的頻率經(jīng)FPGA定點(diǎn)運(yùn)算后得到
2019-06-28 07:50:19

太陽能跟蹤及能量轉(zhuǎn)換系統(tǒng) 采用SLH89F5162

監(jiān)測,太陽能最大功率跟蹤、單片機(jī)控制方案、電源管理等,旨在建立一個切實(shí)可行的太陽能跟蹤和控制能量轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。研究的主要問題有三個:(1)如何實(shí)現(xiàn)太陽能的跟蹤。在光電傳感器接收端,利用功放對傳感器接收
2013-09-29 20:48:41

如何理解-48V供電?

-48V供電怎么理解? 明明是-48V,但很多通信設(shè)備用的都是48V供電,怎么理解呢?
2020-05-06 22:32:28

如何去實(shí)現(xiàn)PCB電源供電系統(tǒng)的設(shè)計?

PCB電源供電系統(tǒng)設(shè)計概覽如何去實(shí)現(xiàn)PCB電源供電系統(tǒng)的設(shè)計?
2021-04-26 06:39:36

如何去實(shí)現(xiàn)一種全光交換系統(tǒng)的設(shè)計?

有機(jī)物光纖的特點(diǎn)是什么?一種新型有機(jī)物光纖的全光交換系統(tǒng)設(shè)計與實(shí)現(xiàn)
2021-06-03 06:45:33

如何采用FPGA技術(shù)實(shí)現(xiàn)立體顯示器的視頻轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的設(shè)計

本文介紹一種基于視差原理的立體顯示器的視頻轉(zhuǎn)換系統(tǒng),它能夠?qū)⒁延械牧Ⅲw視頻格式轉(zhuǎn)換成所需的視頻格式。
2021-04-29 06:20:29

定位技術(shù)原理解析

【追蹤嫌犯的利器】定位技術(shù)原理解析(4)
2020-05-04 12:20:20

實(shí)時協(xié)議轉(zhuǎn)換系統(tǒng)怎么設(shè)計?

不同總線標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù);二是不同總線標(biāo)準(zhǔn)之間的協(xié)議轉(zhuǎn)換。因此如何實(shí)現(xiàn)地面檢測設(shè)備與多種不同總線標(biāo)準(zhǔn)機(jī)載設(shè)備之間的通信以及不同總線標(biāo)準(zhǔn)之間的協(xié)議轉(zhuǎn)換成為必須解決的問題。本文針對某型飛機(jī)加掛某型導(dǎo)彈的實(shí)際應(yīng)用,設(shè)計了一個基于μC/OS-Ⅱ的1553B和ARINC429總線實(shí)時協(xié)議轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。
2020-03-16 06:25:16

怎樣使用電路實(shí)現(xiàn)一個蓄電池和電源供電轉(zhuǎn)換,要求不能使系統(tǒng)掉電。

本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 14:31 編輯 求助!?。。。≡鯓邮褂秒娐穼?shí)現(xiàn)一個蓄電池和電源供電轉(zhuǎn)換,要求不能使系統(tǒng)掉電。當(dāng)蓄電池電量不足時電源可以為蓄電池充電,當(dāng)蓄電池壞的時候,采用電源直接供電
2011-05-23 19:02:25

怎樣去設(shè)計9/7二維離散小波變換系統(tǒng)?

怎樣去設(shè)計9/7二維離散小波變換系統(tǒng)?如何對9/7二維離散小波變換系統(tǒng)進(jìn)行仿真?
2021-05-07 07:09:09

手機(jī)通信原理解析

`手機(jī)通信原理解析:第 1 章    無線通信原理第2 章    移動通信系統(tǒng)第3 章    移動通信系統(tǒng)的多址接入技術(shù)第4 章    移動通信系統(tǒng)的語音編碼第5 章 GSM移動通信系統(tǒng)的數(shù)字
2011-12-14 14:31:20

數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中的增益誤差校準(zhǔn)問題,如何通過調(diào)整電壓基準(zhǔn)校準(zhǔn)增益誤差?

在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中校準(zhǔn)增益誤差的方法如何通過調(diào)整電壓基準(zhǔn)校準(zhǔn)增益誤差?怎么實(shí)現(xiàn)電壓基準(zhǔn)微調(diào)?
2021-04-09 06:13:12

求大佬分享一款基于單片機(jī)+ FPGA的視頻制式的轉(zhuǎn)換系統(tǒng)

本文介紹了基于單片機(jī)+ FPGA 的視頻制式的轉(zhuǎn)換系統(tǒng), 利用單片機(jī)方便的嵌入性及靈活的可編程性, 再結(jié)合FPGA 強(qiáng)大的邏輯控制功能很好地克服了這些弊端, 實(shí)現(xiàn)了實(shí)時、高質(zhì)量的視頻圖像轉(zhuǎn)換, 同時, 可以方便地改變系統(tǒng)參數(shù), 實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用。
2021-06-04 06:24:11

深度搜索Linux操作系統(tǒng)系統(tǒng)構(gòu)建和原理解析

深度搜索Linux操作系統(tǒng)系統(tǒng)構(gòu)建和原理解析!比較好的一本Linux內(nèi)核書籍,從另一個角度去解釋!
2014-09-16 16:40:10

獨(dú)立汽車緊急呼叫電源理解決方案包括BOM及層圖

描述此參考設(shè)計包括用于汽車環(huán)境中的獨(dú)立緊急呼叫 (eCall)系統(tǒng)的完整電源理解決方案。該電路直接由汽車蓄電池軌供電。它還管理一個備用電池以便在汽車蓄電池軌不可用時為 eCall系統(tǒng)供電。它提供電源
2018-09-07 08:57:39

電流環(huán)路的電源是不是必須和系統(tǒng)供電電源分開?

電流環(huán)路的電源是不是必須和系統(tǒng)供電電源分開?
2023-11-27 11:37:43

視音頻矩陣控制/切換系統(tǒng)

視音頻矩陣/切換系統(tǒng)采用大規(guī)模視、音頻切換專用芯片,溶合了先進(jìn)的視、音頻切換技術(shù),超強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理能力,中英文菜單綜合設(shè)置,可以給用戶提供卓越的整體性能。采用模塊化插板結(jié)構(gòu),用戶可選擇視、音頻輸入
2011-03-04 20:00:32

請問大佬應(yīng)該怎么換系統(tǒng)?

誰能教我一下應(yīng)該怎么換系統(tǒng)
2021-12-30 07:40:22

降低電源供電系統(tǒng)的阻抗應(yīng)該遵循什么原則?

PCB電源供電系統(tǒng)設(shè)計概覽降低電源供電系統(tǒng)的阻抗應(yīng)該遵循什么原則?
2021-04-27 06:40:47

高端路由器供電系統(tǒng)的設(shè)計

高端路由器供電系統(tǒng)的設(shè)計摘 要:本文介紹了分布式供電系統(tǒng)和三種基本的板上DC/DC轉(zhuǎn)換器的結(jié)構(gòu),分析了其優(yōu)缺點(diǎn),在此基礎(chǔ)上提出了一臺高端路由器供電系統(tǒng)的設(shè)計方案,并給出了電源設(shè)計框圖。關(guān)鍵詞:分布式
2008-09-10 09:28:11

混合動力汽車數(shù)模轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的設(shè)計與實(shí)現(xiàn)

采用TM”20c2812DsP芯片和數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片DAc7625,設(shè)計了混合動力汽車的數(shù)模轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。闡述了系統(tǒng)的構(gòu)成原理,描述了硬件電路設(shè)計思路和軟件調(diào)試流程。該系統(tǒng)已成功應(yīng)用于開發(fā)的混
2009-03-18 08:49:2824

基于PLC 的接觸網(wǎng)相分段自動轉(zhuǎn)換系統(tǒng)設(shè)計

介紹一種電力機(jī)車帶電通過相分段的自動轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。它用可編程序控制器SIEMENS公司SIMATIC S7-200 CPU226作為系統(tǒng)的核心, 利用識別傳感器采集機(jī)車信息, 控制兩臺高壓真空開關(guān), 完成
2009-06-09 11:40:0420

PCB電源供電系統(tǒng)的分析與設(shè)計

PCB電源供電系統(tǒng)的分析與設(shè)計陳宇哲    副總裁  Sigrity公司   當(dāng)今,在沒有透徹掌握芯片、封裝結(jié)構(gòu)及PCB的電源供電系統(tǒng)特性時,高速電子系統(tǒng)的設(shè)計
2009-10-01 14:21:2523

光測設(shè)備引導(dǎo)數(shù)據(jù)坐標(biāo)自動轉(zhuǎn)換系統(tǒng)設(shè)計

通過對坐標(biāo)轉(zhuǎn)換方法的認(rèn)真研究,應(yīng)用面向?qū)ο蠓治雠c設(shè)計(OOAD)的方法完成了自動坐標(biāo)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的設(shè)計,從而實(shí)現(xiàn)了光測設(shè)備引導(dǎo)數(shù)據(jù)的自動坐標(biāo)轉(zhuǎn)換,實(shí)時引導(dǎo)光測設(shè)備對導(dǎo)
2009-12-19 15:08:4415

高速信號,時鐘及數(shù)據(jù)捕捉:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)背后的運(yùn)作原理

高速信號,時鐘及數(shù)據(jù)捕捉:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)背后的運(yùn)作原理:隨著模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換取樣率提高至每秒千兆個取樣 (GSPS) 以上的水平,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)必須作出相應(yīng)的配合
2010-01-16 16:38:4328

機(jī)電系統(tǒng)供電電源

機(jī)電系統(tǒng)供電電源簡介
2010-06-05 10:18:318

基于PLC的接觸網(wǎng)相分段自動轉(zhuǎn)換系統(tǒng)設(shè)計

介紹一種電力機(jī)車帶電通過相分段的自動轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。它用可編程序控制器SIEMENS公司SIMATIC S7-200 CPU226作為系統(tǒng)的核心, 利用識別傳感器采集機(jī)車信息, 控制兩臺高壓真空開關(guān), 完成機(jī)
2010-07-21 10:25:2415

一種高分辨率視頻轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的設(shè)計

介紹了一種視頻信號轉(zhuǎn)換系統(tǒng),本系統(tǒng)能將醫(yī)學(xué)專用顯示設(shè)備上播放的非標(biāo)準(zhǔn)單色模擬視頻信號轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)電視視頻信號、標(biāo)準(zhǔn)SVGA 視頻信號,也可直接輸出標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字視頻信號。使非
2010-08-16 17:46:1837

FPGA在多制式視頻轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中的應(yīng)用

FPGA 在多制式視頻轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中的應(yīng)用 1 引言??? 目前, 在軍事、工業(yè)和醫(yī)學(xué)領(lǐng)域存在著大量的非標(biāo)準(zhǔn)視頻系統(tǒng), 其視頻信號只能在專業(yè)
2008-01-16 09:57:25823

基于FPGA的多制式視頻轉(zhuǎn)換系統(tǒng)

分析了視頻轉(zhuǎn)換中的關(guān)鍵技術(shù),即,視頻掃描轉(zhuǎn)換和視頻圖像處理的基本原理,并給出了一種實(shí)際的實(shí)現(xiàn)方案,構(gòu)建了以FPGA為控制核心的視頻轉(zhuǎn)換硬件系統(tǒng)。利用FPGA對整個系統(tǒng)進(jìn)行
2009-05-05 20:37:16946

轉(zhuǎn)換系數(shù)的電壓 頻率轉(zhuǎn)換器電路圖

轉(zhuǎn)換系數(shù)的電壓 頻率轉(zhuǎn)換器電路圖
2009-05-18 15:50:13500

在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中校準(zhǔn)增益誤差的方法

在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中校準(zhǔn)增益誤差的方法 增益誤差問題培訓(xùn)中經(jīng)常遇到的一個問題是:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中,在什么樣的分辨率下使用分立電壓基準(zhǔn)? 初學(xué)者通常建議10
2010-04-01 16:16:181379

虛擬存儲器部件原理解析

虛擬存儲器部件原理解析
2010-04-15 14:25:202909

超混沌自動轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的設(shè)計與分析

在一種 超混沌 系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,通過改變系統(tǒng)第三個方程中的非線性項(xiàng)的方法,構(gòu)造了一個新的超混沌系統(tǒng),并利用常用開關(guān)函數(shù)來實(shí)現(xiàn)超混沌自動轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。通過matlab對超混沌系統(tǒng)進(jìn)
2011-07-11 16:30:3835

電源供電電路

業(yè)余制作時,會碰到手頭無雙電源的情況,這就給制作帶來困難。本電路利用TDA2030將單電源轉(zhuǎn)換為 雙電源 給前置放大器NE5532供電。 雙電源供電 電路:
2011-10-27 15:15:1619707

電源供電的IGBT驅(qū)動電路在鐵路輔助電源系統(tǒng)中的應(yīng)用

電源供電的IGBT驅(qū)動電路在鐵路輔助電源系統(tǒng)中的應(yīng)用
2012-06-06 12:13:102609

電源供電的IGBT驅(qū)動電路在鐵路輔助電源系統(tǒng)中的應(yīng)用

電源供電的IGBT驅(qū)動電路在鐵路輔助電源系統(tǒng)中的應(yīng)用
2012-06-11 10:43:162430

基于儲能功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的并離網(wǎng)運(yùn)行控制策略

基于儲能功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng)需要逆變器工作在并網(wǎng)/離網(wǎng)兩種工作模式下,針對三相T型結(jié)構(gòu)作為主電路拓?fù)淠孀兤餮芯苛瞬?離網(wǎng)工作模式的控制策略。并網(wǎng)模式下利用鎖相(PLL)技術(shù)跟蹤電網(wǎng)電壓的相位,并且用PI
2015-12-31 09:20:2515

逆變電源組成的船用電網(wǎng)供電轉(zhuǎn)換策略

逆變電源組成的船用電網(wǎng)供電轉(zhuǎn)換策略,下來看看。
2016-03-30 14:07:402

風(fēng)能轉(zhuǎn)換系統(tǒng)隨機(jī)建模與H_容錯控制_史運(yùn)濤

風(fēng)能轉(zhuǎn)換系統(tǒng)隨機(jī)建模與H_容錯控制_史運(yùn)濤
2017-01-07 15:34:270

觸摸屏的應(yīng)用與工作原理解析

觸摸屏的應(yīng)用與工作原理解析
2017-02-08 02:13:1738

電源供電和單電源供電介紹及單電源運(yùn)放應(yīng)用圖集

我們經(jīng)??吹胶芏喾浅=?jīng)典的運(yùn)算放大器應(yīng)用圖集,但是這些應(yīng)用都建立在雙電源的基礎(chǔ)上,很多時候,電路的設(shè)計者必須用單電源供電,但是他們不知道該如何將雙電源的電路轉(zhuǎn)換成單電源電路。 在設(shè)計單電源電路時需要
2017-11-14 11:30:1218

D/A與A/D轉(zhuǎn)換器工作原理解析

聯(lián)接起來,因此,轉(zhuǎn)換器常常是兩個儀表(或裝置)間的中間環(huán)節(jié)。下面就來看看D/A與A/D轉(zhuǎn)換器工作原理解析
2017-11-24 11:16:57106351

DCMT自動電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)用戶手冊

DCMT系列自動電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)主要用于AC415V 供電系統(tǒng),專為電源進(jìn)線側(cè)快速切換設(shè)計,提供完善的轉(zhuǎn)換控制功能和可靠的保護(hù)功能。DCMT系列自動電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)適用于絕大多數(shù)進(jìn)線方案,可提供兩進(jìn)線、一進(jìn)
2017-11-27 16:10:066

基于網(wǎng)絡(luò)的切換系統(tǒng)綜述

本文首先簡明扼要地回顧了網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)和切換系統(tǒng)的發(fā)展,將網(wǎng)絡(luò)控制與切換控制相結(jié)合,對其結(jié)構(gòu)和特征進(jìn)行分析和研究,描述了網(wǎng)絡(luò)切換系統(tǒng)面臨的一些問題,并總結(jié)了相應(yīng)的解決方法,并進(jìn)一步展望了基于網(wǎng)絡(luò)的切換系統(tǒng)的前景。
2018-01-05 13:45:141

2D到3D視頻自動轉(zhuǎn)換系統(tǒng)

研究和實(shí)現(xiàn)了一個基于OMAP3530的2D到3D視頻自動轉(zhuǎn)換系統(tǒng),重點(diǎn)研究深度圖獲取和深度信息渲染等主要核心技術(shù)及其實(shí)現(xiàn)。該系統(tǒng)利用OMAP3530其特有的雙核結(jié)構(gòu),進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化:由其ARM處理器
2018-03-06 14:20:551

國高電氣DCMT自動電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)兼容ATMT低壓電源切換

,全面保證特殊場合的持續(xù)無擾供電及負(fù)載供電的安全穩(wěn)定,保障生產(chǎn)運(yùn)營的連續(xù)性,廣泛用于智能建筑、軌道交通、電廠站、廠礦企業(yè)等場合。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)? DCMT電源級自動轉(zhuǎn)換系統(tǒng)由智能控制器和斷路器構(gòu)成。斷路器
2018-03-13 13:57:58423

數(shù)據(jù)采集與轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的詳細(xì)資料概述

數(shù)據(jù)采集和轉(zhuǎn)換系統(tǒng)用于從一個或多個源獲取模擬信號,并將這些信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字形式,以便通過終端設(shè)備(如數(shù)字計算機(jī)、記錄器或通信網(wǎng)絡(luò))進(jìn)行分析或傳輸。對數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的模擬信號輸入最經(jīng)常由傳感器和換能器產(chǎn)生,這些傳感器和傳感器將真實(shí)世界的參數(shù)如壓力、溫度、應(yīng)力或應(yīng)變、流動等轉(zhuǎn)換成等效的電信號。
2018-05-24 10:28:3711

無接觸供電的鼠標(biāo)設(shè)計與制作解析

本文主要介紹了無接觸供電的鼠標(biāo)設(shè)計與制作解析.
2018-06-26 08:00:0010

雪佛蘭推出了純電動汽車轉(zhuǎn)換系統(tǒng)

一輛1969年的雪佛蘭Camaro近日在SEMA首次亮相,展示了“Xing Mobility”純電動汽車轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。
2019-11-07 14:46:272498

超低功率、14 位 150Msps ADC 在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中減少數(shù)字反饋

超低功率、14 位 150Msps ADC 在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中減少數(shù)字反饋
2021-03-19 01:10:561

如何解決在開發(fā)現(xiàn)代功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng)時面臨的問題?

)場效應(yīng)晶體管(FET)和TI C2000TM實(shí)時微控制器 (MCU)的各項(xiàng)特性如何配合解決電力電子員在開發(fā)現(xiàn)代功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng)時面臨的問題。設(shè)計人員在開發(fā)現(xiàn)代功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng)時面臨的問題。 1. GaN 將徹底改變電力電子市場 您可能認(rèn)為GaN是一項(xiàng)新興技術(shù),但TI的GaN技術(shù)可以解決行業(yè)挑戰(zhàn)
2021-04-08 09:31:081699

東芝SiC MOSFET電動汽車電力轉(zhuǎn)換系統(tǒng)參考設(shè)計

環(huán)境和能源問題是一個重要的全球性問題。同時,隨著電力需求持續(xù)升高,對節(jié)能的呼聲以及對高效、緊湊型電力轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的需求也迅速增加。而在這其中,功率半導(dǎo)體扮演著極為重要的角色。 功率半導(dǎo)體具有將直流電
2021-08-02 10:44:104145

DCMT系列自動電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)概述及組成

DCMT系列自動電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)是南京國高電氣在低壓多電源可靠供電領(lǐng)域多年經(jīng)驗(yàn)積累的基礎(chǔ)上,結(jié)合低壓備自投多年運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),升級推出的一款多電源自動切換產(chǎn)品,作為新一代自動電源換系統(tǒng),與傳統(tǒng)低壓備自投相比,采用集成一體化設(shè)計,各組成部件之間通過預(yù)制電纜連接,極大的簡化了接線,提高安全性。
2021-09-02 14:16:37979

12bit數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)MAX186資料下載

MAX186是12bit數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng),包含8 通道多路轉(zhuǎn)換器、寬帶跟蹤/ 保持電路和串行接口。實(shí)現(xiàn)了高速轉(zhuǎn)換和甚低功耗,可在單5V電源或者±5V電源下工作。模擬輸入端口可以通過軟件配置為單極/雙極性、單端/雙端差分工作模式。
2021-12-14 09:23:471

STM32電源框圖解析(VDD、VSS、VDDA、VSSA、VREF+、VREF-、VBAT等的區(qū)別)

目錄1、名詞解析2、框圖解析2.1、獨(dú)立的A/D轉(zhuǎn)換供電和參考電壓2.2、電池備份區(qū)域STM32的工作電壓(VDD )為2.0~3.6V,通過內(nèi)置的電壓調(diào)節(jié)器提供所需的1.8V電源,當(dāng)主電源VDD
2022-01-05 14:36:2221

LCD液晶屏電源供電問題解析

問:液晶屏是由電源供電,還是芯片供電答:芯片供電問:液晶屏引腳,分別接COM和SEG,電源和地如何接?答:液晶屏電壓和芯片電壓是否相同,如果一樣的,就和單片機(jī)的電源地接一起,如果不一樣,需另外電源單獨(dú)供電...
2022-01-06 11:31:212

風(fēng)光互補(bǔ)供電系統(tǒng)的詳細(xì)解析

上一次小編對離網(wǎng)型風(fēng)光互補(bǔ)供電系統(tǒng)的構(gòu)成和安裝方式進(jìn)行了解析,本期小編將對離網(wǎng)型風(fēng)光互補(bǔ)供電系統(tǒng)的應(yīng)用和產(chǎn)品進(jìn)行介紹與解析。 離網(wǎng)型風(fēng)光互補(bǔ)供電系統(tǒng),因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">系統(tǒng)構(gòu)成中有蓄電池這樣一個可移動的儲能模塊
2022-04-20 15:24:582239

史密斯圓圖和阻抗匹配原理解析

史密斯圓圖和阻抗匹配原理解析
2022-11-02 20:16:231620

什么是晶振 晶振工作原理解析

什么是晶振 晶振工作原理解析
2022-12-30 17:13:573726

單路電源供電和雙路電源供電的區(qū)別

單路電源供電和雙路電源供電的區(qū)別 隨著現(xiàn)代電子產(chǎn)品的發(fā)展,電源供應(yīng)系統(tǒng)變得越來越重要,而單路電源供應(yīng)和雙路電源供應(yīng)系統(tǒng)都是常見的電源供應(yīng)方式。雖然它們都有著相同的目的,但它們之間還是存在一些顯著
2023-08-18 14:07:065633

運(yùn)放芯片單電源供電和雙電源供電有什么區(qū)別呢?各有什么好處?

方式各有優(yōu)缺點(diǎn),在具體的電路設(shè)計中需要根據(jù)實(shí)際情況做出選擇。 一、單電源供電的優(yōu)點(diǎn) 單電源供電是通過一種電源將正負(fù)電壓轉(zhuǎn)換成單一電壓輸入到運(yùn)放芯片。這種供電方式相對于雙電源供電來說,具有以下優(yōu)點(diǎn): 1.成本低:單電
2023-10-24 11:44:373478

什么是供電電源軌?非軌到軌特性對電源設(shè)計的影響?

應(yīng)用中,供電電源軌一般都是規(guī)定好的,但是由于種種原因,例如信號峰值和設(shè)備端口的差異等,會導(dǎo)致非軌到軌特性。這種特性的存在實(shí)際上就是指在電源電壓偏離正常范圍時,電路的表現(xiàn)會發(fā)生改變。 關(guān)于非軌到軌特性,可以理解供電
2023-10-29 11:40:02556

電源供電與雙回路供電的區(qū)別在哪

電源供電與雙回路供電的區(qū)別? 雙電源供電和雙回路供電是兩種不同的供電系統(tǒng),它們有一些區(qū)別。下面將從 供電系統(tǒng)的定義、實(shí)施方式、優(yōu)缺點(diǎn)等方面詳細(xì)介紹這兩種供電系統(tǒng)。 一、 供電系統(tǒng)定義及概念
2023-11-28 14:34:561687

電池儲能功率變換系統(tǒng)(PCS)的定義 功率變換系統(tǒng)的設(shè)計原則

功率變換系統(tǒng)(power conversion system,PCS)是與儲能電池組配 套,連接于電池組與電網(wǎng)之間,其工作的核心是把交流電網(wǎng)電能轉(zhuǎn)換為 直流形式存入電化學(xué)電池組或?qū)㈦姵亟M能量轉(zhuǎn)換為交流形式回饋到電 網(wǎng),
2024-02-23 10:23:41397

電池在UPS電源供電系統(tǒng)運(yùn)行,浮充電壓值一般

UPS供電系統(tǒng)在各行業(yè)數(shù)據(jù)中心中起到緊要的電源保障用途,要為負(fù)載供應(yīng)不間斷的供電,就非得具有電能儲存的功能。因此,鉛酸電池成為UPS供電系統(tǒng)的緊要組成部分。在UPS電源供電系統(tǒng)中,可以說鉛酸電池
2024-02-26 09:43:46150

已全部加載完成