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轉(zhuǎn)換器

轉(zhuǎn)換器

+關(guān)注27人關(guān)注

  將模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號的電路,稱為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(簡稱a/d轉(zhuǎn)換器或adc,analog to digital converter),A/D轉(zhuǎn)換的作用是將時間連續(xù)、幅值也連續(xù)的模擬量轉(zhuǎn)換為時間離散、幅值也離散的數(shù)字信號,因此,A/D轉(zhuǎn)換一般要經(jīng)過取樣、保持、量化及編碼4個過程。在實際電路中,這些過程有的是合并進行的,例如,取樣和保持,量化和編碼往往都是在轉(zhuǎn)換過程中同時實現(xiàn)的。

文章:6477 瀏覽:157152 帖子:2827

轉(zhuǎn)換器技術(shù)

優(yōu)化的電源測量設(shè)置

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在電路設(shè)計人員決定使用特定電源之前,他或她首先要仔細測試它。開關(guān)穩(wěn)壓器IC的數(shù)據(jù)手冊提供了有關(guān)完整電源在現(xiàn)實生活中的行為方式的寶貴信息,以及如何通過實驗...

2023-02-16 標(biāo)簽:電源轉(zhuǎn)換器穩(wěn)壓器 1.3k 0

如何將光強度轉(zhuǎn)換為電量

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圖1顯示了相應(yīng)的電路設(shè)計,用于測量可見光譜上的光強度,其中植物具有光合作用活性。這里使用了三種不同顏色的光電二極管(綠色、紅色和藍色),它們響應(yīng)不同的波...

2023-02-16 標(biāo)簽:放大器二極管轉(zhuǎn)換器 1.2k 0

小靈通新機箱尺寸擴展

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這T550(105°C) 和T551(125°C) 軸向引線聚合物密封 (PHS) 器件是具有鉭陽極和鉭電容器2O5電介質(zhì)。導(dǎo)電有機聚合物取代了傳統(tǒng)上使...

2023-02-16 標(biāo)簽:電源電容器轉(zhuǎn)換器 1.3k 0

AC/DC PWM方式反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計方法-基板布局例

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完成電路圖紙后,進入實際規(guī)劃安裝基板的布局階段。本項將說明基板布局的示例、布局的原則或要點?;宀季值囊c:開關(guān)電源利用開關(guān)的ON/OFF來控制電壓,但...

2023-02-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器反激式基板 979 0

AC/DC PWM方式反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計方法-絕緣型反激式轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計

AC/DC PWM方式反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計方法-絕緣型反激式轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計

接下來將進入實際設(shè)計絕緣型反激式轉(zhuǎn)換器。首先,先貼出使用例題所選擇的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制器IC”的電路圖。從這部分開...

2023-02-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計PWM 2k 0

能從48V直接降壓到3.3V的DC/DC轉(zhuǎn)換器IC BD9V100MUF-C

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ROHM推出汽車和工業(yè)設(shè)備等中需求高漲的可將48V等高輸入電壓直接降至3.3V低電壓的DC/DC轉(zhuǎn)換器IC“BD9V100MUF-C”,現(xiàn)有的高耐壓DC...

2023-02-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器 3.6k 0

AC/DC PWM方式反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計方法-設(shè)計使用IC的選擇

AC/DC PWM方式反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計方法-設(shè)計使用IC的選擇

電源規(guī)格確定后,將進入設(shè)計的第2個步驟“控制用電源IC的選擇”。近年來電源電路的設(shè)計上一般會利用電源用IC(電源廠商可能不同),除了擁有非常優(yōu)秀的控制性...

2023-02-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器ICPWM 2.1k 0

AC/DC PWM方式反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計方法-電源規(guī)格的決定

AC/DC PWM方式反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計方法-電源規(guī)格的決定

如同“設(shè)計步驟”項目中所說明般,在一開始設(shè)計時,必須決定電源具備哪些性能和特性,確定電源規(guī)格。其實,電源規(guī)格并非單方面由電源設(shè)計人員決定就好。除了要求輸...

2023-02-16 標(biāo)簽:電源轉(zhuǎn)換器反激式 1.6k 0

AC/DC轉(zhuǎn)換器的效率改善至關(guān)重要

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近年來,環(huán)境問題已經(jīng)成為全球性問題,無論什么領(lǐng)域都需要支持環(huán)境保護。在電源領(lǐng)域?qū)?jié)能的要求也越來越嚴(yán)格,不僅對轉(zhuǎn)換效率,甚至對待機功耗也都制定了相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)...

2023-02-16 標(biāo)簽:二極管轉(zhuǎn)換器適配器 2.4k 0

采用同步整流方式,改善AC/DC轉(zhuǎn)換器的效率

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-接下來請你給您介紹一下具體的解決方案。ROHM已經(jīng)開發(fā)出攻克了AC/DC轉(zhuǎn)換器同步整流方式課題的控制器IC,即BM1R001xxF系列產(chǎn)品。產(chǎn)品支持不...

2023-02-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器MOSFETDC 1.8k 0

功率因數(shù)改善和高效率兼顧的AC/DC轉(zhuǎn)換器控制技術(shù):如果采用功率因數(shù)校正電路電源效率會下降?

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如今,“節(jié)能化”已成為全球共同面臨的課題,對于電子設(shè)備的功耗要求也越來越高,不僅要求削減運行時的功耗,對降低待機功耗也有嚴(yán)格的要求。另外,為了削減供電過...

2023-02-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器功率因數(shù)DC 1.9k 0

功率因數(shù)改善和高效率兼顧的AC/DC轉(zhuǎn)換器控制技術(shù):功率因數(shù)改善與高效率兼顧的兩種新控制方式

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-據(jù)了解,BM1C101F當(dāng)初的開發(fā)目標(biāo)是利用PFC控制器的ON/OFF功能以及切換PFC輸出電壓這一新控制方式,同時實現(xiàn)功率因數(shù)的改善與高效率,那么,...

2023-02-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器控制器功率因數(shù) 1.7k 0

作為車載用二次電源而開發(fā)的同步整流降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器:與LDO同等的元器件數(shù)與安裝面積,效率和供給功率

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– 繼車載與二次電源及其概述之后,請介紹一下BD9S系列的特點。簡單地說就是:高效、小巧、外置元器件少、設(shè)計簡單。當(dāng)然也支持車載應(yīng)用。僅此表述的話,僅僅...

2023-02-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器ldo開關(guān)穩(wěn)壓器 1.1k 0

作為車載用二次電源而開發(fā)的同步整流降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器:車載設(shè)備中二次電源的優(yōu)點

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BD9S系列是旨在實現(xiàn)車載電子設(shè)備的節(jié)能化和小型化而開發(fā)的,具有與LDO同等的元器件數(shù)量和安裝面積,可顯著提高效率和供電功率。針對其關(guān)鍵要點,我們采訪了...

2023-02-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器ldoDC 1.2k 0

在設(shè)計階段優(yōu)化DC/DC轉(zhuǎn)換器的頻率特性:通過評估頻率特性來確認輸出穩(wěn)定性和響應(yīng)性

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在DC/DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計中,為了使DC/DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計電路在實際使用條件下能夠穩(wěn)定運行,并完成滿足設(shè)備性能和規(guī)格的電源設(shè)計,除靜態(tài)特性外還需要評估動態(tài)特性。

2023-02-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器電路板DC 4k 0

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直流母線電容器,用于 直流濾波 和 能源斯托拉格e預(yù)計將在比以往更高的溫度、更極端的條件下運行,使用壽命更長。汽車應(yīng)用正在引領(lǐng)對更好性能的需求,但大多數(shù)...

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KEMET R53 X2電容器

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電力電子設(shè)計人員不斷嘗試通過提高轉(zhuǎn)換效率來減小整體設(shè)計尺寸。他們這樣做的一種方法是使用寬帶隙(WBG)半導(dǎo)體器件。與傳統(tǒng)半導(dǎo)體相比,WBG 器件可以在更...

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在設(shè)計階段優(yōu)化DC/DC轉(zhuǎn)換器的頻率特性:活用相位補償設(shè)計方法和仿真

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2023-02-15 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器仿真頻率特性 1.7k 0

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上一篇文章中,介紹了電容器的頻率特性。本文將介紹采用電容器來降低噪聲時的概要和示意圖。使用電容器降低噪聲,噪聲分很多種,性質(zhì)也是多種多樣的。所以,噪聲對...

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2023-02-15 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器開關(guān)電源噪聲 1.8k 0

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    為防止靜電積累所引起的人身電擊、火災(zāi)和爆炸、電子器件失效和損壞,以及對生產(chǎn)的不良影響而采取的防范措施。其防范原則主要是抑制靜電的產(chǎn)生,加速靜電泄漏,進行靜電中和等。

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