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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 電源|穩(wěn)壓器驅(qū)動

電源監(jiān)控器IMP809/810及其應(yīng)用

  • 1. 概述 imp809/810是imp公司新研制的一組cmos監(jiān)控電路,能夠?yàn)榈凸奈⒖刂破鱩cu(或μc)﹑微處理器mpu(或μp)或數(shù)字系統(tǒng)監(jiān)視 3~5v的電源電壓。在電源上電、掉電和跌落期間產(chǎn)生不低于140ms的復(fù)位脈沖,將該功能集成到一片3腳封裝的小芯片內(nèi),與采用分立元件或通用芯片構(gòu)成的電路相比,大大減小了系統(tǒng)電路的復(fù)雜性和元器件的數(shù)量,顯著提高了系統(tǒng)可靠性和精確度。 該系列產(chǎn)品能提供高、低兩種復(fù)位信號電平,還能提供6種復(fù)位門限4.63v、4.38v、4.00v、3.08
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一種新的用于射頻功率放大器的預(yù)失真器

  • 在各種射頻功率放大器線性化技術(shù)中,前饋技術(shù)有很高的線性度和帶寬,但是其電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜,成本昂貴,而且效率低,他主要用于大功率放大器中,在直放站中,預(yù)失真技術(shù)就有一定優(yōu)勢,他的成本低,功耗小、電路結(jié)構(gòu)簡單。在機(jī)失真rf功率放大器中,放大器性能的好壞主要取決于預(yù)失真器的特性。好的預(yù)失真器可以大大提高功率放大器的線性度,更好地抑制頻譜再生。本文研究了一種能夠分別產(chǎn)生im3和im5的預(yù)失真器,他能很好地改善3階和5階交調(diào)分量。 1 預(yù)失真器的電路結(jié)構(gòu) 基本的諧波發(fā)生器電路如圖1所示。
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戶用逆變電源系統(tǒng)的研究與設(shè)計

  • 1 引言 我國西北地區(qū)國土面積遼闊,太陽能和風(fēng)能資源非常豐富,其中太陽能年均輻射強(qiáng)度為6000~8400mj/m2,年均太陽能光照時間為3000~3200h;風(fēng)力平均為5~6級。西北邊遠(yuǎn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá),且住戶非常分散,若為這些用戶提供市電,則成本太高,因而,如何合理利用現(xiàn)有的資源——太陽能和風(fēng)能就成為解決這些問題的有效途徑。 2 風(fēng)、光互補(bǔ)型戶用電源系統(tǒng) 系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。 本系統(tǒng)既可以利用太陽能和風(fēng)能對蓄電池充電,將自然能轉(zhuǎn)化為化學(xué)能儲
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輸出能驅(qū)動多個負(fù)載的立體聲放大器IC

  • 新一代直接耦合立體聲放大器 ic可以直接驅(qū)動耳機(jī)和揚(yáng)聲器,省掉了體積龐大而昂貴的輸出耦合電容器。很多這類放大器還帶有一個電荷泵,用于產(chǎn)生內(nèi)部負(fù)電壓軌,這樣在使用單一正電壓供電時,可以提供一個雙極性輸出擺幅。但是,如果應(yīng)用需要在兩個或兩個以上的耳機(jī)或其它負(fù)載之間切換放大器的輸出,單用一個簡單的電子模擬開關(guān)是肯定不能實(shí)現(xiàn)的。很多模擬開關(guān)無法處理超過正電源電壓vdd 或低于地電平的信號。根據(jù)vdd 的最大值,可以采用下面兩種方案之一。 如果vdd低于2.8v(圖1),可為 ic2選擇一款開關(guān),如maxim
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改善PWM電源控制器低負(fù)載運(yùn)行緩沖放大器

  • 圖2 是另一種解決方法,它需要外接元件,但能保持提供給 ic1 管腳 3 的全部斜升電壓幅度,并提供參考文獻(xiàn) 1 所需的大約 1v dc 偏壓。圖中晶體管 q1 和 q2、電阻 r1 和 r2 以及 led d3 共同構(gòu)成一個射極跟隨放大器,用于為 ic1 提供斜升電壓,管腳 7 跨接定時電容 c1。這樣用一個有直流偏壓的鋸齒波驅(qū)動 ic1 的斜波輸入,從而使電路在無負(fù)載直至滿負(fù)載輸出電流整個范圍內(nèi)都能以可靠的電流模式運(yùn)行。二極管 d3 是一支黃色 led,它的作用是一個 1.7v 的電
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下一代PCI底板的獨(dú)特電源管理要求

  • 速度要求 我們之所以需要速度更快的總線,原因有很多:更快的處理器、更快及容量更大的磁盤驅(qū)動器以及由這些驅(qū)動器所組成的磁盤陣列、更快的顯示適配器、更快的以太網(wǎng)與光纖數(shù)據(jù)通信以及更快的存儲器陣列等。 現(xiàn)代ic處理可產(chǎn)生比以往任何時候都要快的邏輯,但更快的邏輯還不足以形成更快的總線??偩€架構(gòu)師必須處理總線電容,由不同走線長度所導(dǎo)致的信號偏移,不可預(yù)測的總線負(fù)載以及系統(tǒng)總?cè)莶畹?。此外,總線速度增加還會導(dǎo)致電壓擺幅減小,所有這一切都與總線收發(fā)器電源(稱為i/o電源或vio)密切相關(guān)。要
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LM5021型開關(guān)電源控制器的原理與應(yīng)用

  • 1 lm5021的引腳功能 lm5021采用sop-8和dip-8封裝,引腳排列如圖1所示,各個引腳的功能如下: comp:pwm控制輸入端,comp端內(nèi)部接一只5kq電阻器上拉到5v電源。由輸出反饋電壓經(jīng)光耦隔離后控制。 vin:內(nèi)部偏置電路輸入端,該端輸入電壓達(dá)到閾值后啟動內(nèi)部調(diào)節(jié)器。該引腳被內(nèi)部齊納二極管箝位在36v。 vcc:內(nèi)部偏置電路輸出端。該端與gnd之間必須接1只電容器。其輸出電壓通常為8.5v。 out:pwm控制輸出端。該端接:mosfet的
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通信電源、機(jī)房環(huán)境集中監(jiān)控系統(tǒng)優(yōu)化和升級

  • 課題的提出 電源、機(jī)房環(huán)境集中監(jiān)控系統(tǒng)的出現(xiàn),將原來相對分散的各個機(jī)房的電源、空調(diào)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)和環(huán)境數(shù)據(jù)進(jìn)行了集中,方便了監(jiān)控。然而隨著我國通信事業(yè)的發(fā)展,通信布局從原來的大型母局式轉(zhuǎn)變到接入設(shè)備更靠近用戶的模塊局方式,模塊局的數(shù)量逐年遞增,監(jiān)控中心通信服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的負(fù)載能力基本上已經(jīng)達(dá)到了滿負(fù)荷。另外,隨著電源技術(shù)的發(fā)展,智能化的設(shè)備也要求接入到系統(tǒng)中,這就帶來了系統(tǒng)響應(yīng)緩慢,查詢歷史數(shù)據(jù)時間太長以及頻繁告警等問題。因而,對電源、機(jī)房環(huán)境集中監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化和升級勢在必行。 現(xiàn)有系
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D類音頻放大器的輸出低通濾波器設(shè)計

  • 在便攜式及小型化消費(fèi)類產(chǎn)品中,d類音頻功率放大器的應(yīng)用已非常普遍。本文介紹了d類音頻放大器的輸出低通濾波器的設(shè)計原理,給出了濾波器中電感和電容值的計算方法和選擇時的考慮因素。本文還以美國國家半導(dǎo)體的d類音頻放大器lm4668和lm4680為例,描述了具體的輸出濾波器的設(shè)計方法,并介紹了即將推出的lm4681的電路框圖和特性。 一直以來,電子系統(tǒng)中的音頻信號都是用模擬電信號來表示的。盡管數(shù)字處理和數(shù)字放大技術(shù)在當(dāng)今的系統(tǒng)中已經(jīng)得到了運(yùn)用,但是音頻/聲音信號還是必須轉(zhuǎn)換回模擬信號,以滿足人的聽覺系
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高效率低諧波失真E類射頻功率放大器的設(shè)計

  • 引言 近年來,隨著無線通訊的飛速發(fā)展,無線通信里的核心部分——無線收發(fā)器越來越要求更低的功耗、更高的效率以及更小的體積,而作為收發(fā)器中的最后一級,功率放大器所消耗的功率在收發(fā)器中已占到了60%~90%,嚴(yán)重影響了系統(tǒng)的性能。所以,設(shè)計一種高效低諧波失真的功率放大器對于提高收發(fā)器效率,降低電源損耗,提高系統(tǒng)性能都有十分重大的意義。 筆者采用了sige bicmos工藝實(shí)現(xiàn)了集成e類功率放大器,其工作頻率為1.8ghz,工作電壓為1.5v,輸出功率為26dbm,并具有高效率和低諧波失真的特點(diǎn),適用于f
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PB50型高壓功率升壓放大器及其應(yīng)用

  • 1 概述 pb50是美國apex公司推出的高壓型場效應(yīng)管大功率升壓放大器,具有工作電壓高(200v)、輸出電流大(2a)、高轉(zhuǎn)換速率(50v/μs)、低失真等特點(diǎn)。此外,pb50的限流電路可以將其內(nèi)部的功率損耗限制在一個和功率晶體管的安全區(qū)幾乎相同的范圍內(nèi),良好的導(dǎo)熱性可以使其獲得較之普通功率晶體管更好的功率特性。 pb50采用8引腳to-3鐵盒封裝。密封性好,且內(nèi)部相互絕緣,其引腳排列如圖1所示。各個引腳的功能如下: 1腳(out):輸出端; 2腳(cl):限流反
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橋式起重機(jī)矢量變頻調(diào)速電源

  • 傳統(tǒng)橋式起重機(jī)是通過鼓形凸輪控制器調(diào)節(jié)串接在繞線式電機(jī)轉(zhuǎn)子中的電阻,改變電機(jī)固有特性曲線,進(jìn)而達(dá)到調(diào)速目的,以滿足起吊速度和保證安裝定位的要求。它存在著速度變化大、中間速不穩(wěn)定,使得起重機(jī)運(yùn)行效率低、功耗大、性能不穩(wěn)定,另外電機(jī)滑環(huán)、碳刷磨損大,維修費(fèi)用高。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,具備微電腦技術(shù)、pwm技術(shù)及矢量變換技術(shù)和能量回饋技術(shù)的起重機(jī)專用變頻器的出現(xiàn),使新一代橋式起重機(jī)變頻器調(diào)速系統(tǒng)方案完全成熟。 1調(diào)速系統(tǒng)方案 橋式起重機(jī)有主鉤、輔鉤、大車、小車電機(jī),都需要調(diào)速,因而各有獨(dú)立的調(diào)速系統(tǒng)。其中
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MAX2640低噪聲放大器(LNA)的S參數(shù)測量和穩(wěn)定性分析

  •             注:輸入功率為每音調(diào)-30dbm圖1. max2640 lna應(yīng)用于315mhz時的頻率特性 s參數(shù)測量測試環(huán)境的建立對max2640進(jìn)行s參數(shù)測量時使用了兩套評估板和一個網(wǎng)絡(luò)分析儀(hp8753d)。將第一套評估板(kit #1)的ic去掉用于校準(zhǔn),利用第二套評估板(kit #2)進(jìn)行實(shí)際測量,該套評估板保留了ic,但無匹配元件。 對雙口網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了完整的校準(zhǔn)操作,校準(zhǔn)范圍包括與網(wǎng)絡(luò)分析儀相連接的電纜。
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基于C8051F021的直流電源監(jiān)控系統(tǒng)

  • 1c8051f021單片機(jī)簡介 1.1cip-51內(nèi)核 c8051f021使用cygnal的專利cip-51內(nèi)核,與mcs-51指令系統(tǒng)完全兼容。采用流水線結(jié)構(gòu),大大提高了指令運(yùn)行的速度,最大速度可達(dá)25mips。此外,還提供22個中斷源、片內(nèi)獨(dú)立工作的時鐘發(fā)生器、電源監(jiān)視器、看門狗等設(shè)備,以增加soc芯片的功能。 1.2存儲器 c8051f021有64k字節(jié)的可在系統(tǒng)編程的flash程序存儲器,其地址為0x0000~0xffff。它有內(nèi)部數(shù)據(jù)ram256字節(jié),其中高128字節(jié)分為兩部分地
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LT6011在霍爾傳感器和DAC放大器中的應(yīng)用

  • 引言 具有寬供電電壓范圍的傳統(tǒng)單片微功率運(yùn)算放大器需要一個大芯片面積,因而導(dǎo)致封裝和占位面積都很大。非傳統(tǒng)的雙路運(yùn)算放大器lt6011在一種纖巧的新型封裝內(nèi)實(shí)現(xiàn)了25μv輸入的精準(zhǔn)微功率操作以及2.7~36v的電源電壓范圍,這種3mm×3mm的dfn封裝非常之小,甚至沒有引線。lt6011還提供了軌至軌輸出擺幅,并采用具有超級電流增益放大系數(shù)的輸入晶體管來實(shí)現(xiàn)安培級的輸入電流。 霍爾傳感器放大器 圖1示出了lt6011被用作一個低功
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電源|穩(wěn)壓器驅(qū)動介紹

  電源穩(wěn)壓器是一種能自動調(diào)整輸出電壓的供電電路或供電設(shè)備,其作用是將波動較大和不合用電器設(shè)備要求的電源電壓穩(wěn)定在它的設(shè)定值范圍內(nèi),使各種電路或電器設(shè)備能在額定工作電壓下正常工作。   無觸點(diǎn)-電源穩(wěn)壓器   工作原理   電源穩(wěn)壓器由調(diào)壓電路、控制電路、及伺服電機(jī)等組成,當(dāng)輸入電壓或負(fù)載變化時,控制電路進(jìn)行取樣、比較、放大,然后驅(qū)動伺服電機(jī)轉(zhuǎn)動,使調(diào)壓器碳刷的位置改變,通過自動調(diào)整線圈匝數(shù) [ 查看詳細(xì) ]

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