推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
智能充电系统电路模块设计图
电路采用了AC /DC-DC /DC 的设计结构, 首先是220V 的交流市电经EMI滤波、PFC校正电路变为380V 的直流, 然后经DC /DC 半桥变换及相应的控制电路, 保证输出电流电压满足充电电池的需求。其中APFC 控制电路主要由MOSFET 管、Boost升压电感、控制芯片ICE2PCS01以及直流滤波电容组成。DC /DC变换采用半桥式拓扑, 主要由高频变压器、MOSFET 管以及LC 滤波电路组成。控制部分通过对蓄电池端电压、电流信号的采集反馈, 由SG3525产生双路PWM 波控制半桥拓扑中MOSFET管的通断时间来控制充电电流和电压, 其控制部分还包括对电流、电压、温度的采集监测以及实时显示。 AP
[电源管理]
模拟风扇控制电路(单片机C程序设计)
/*
模拟风扇控制电路
1、定时设置每按一下定时值在0分---2分----4分---6分----8分--10循环
2、主电机工作方式有三种,A、PWM为三分之一
B、PWM为二分之一 C、PWM为三分之二;
3、显示第一位显示风类,第二三四位动态显示定时时间;
4、摇头电机每30秒正转30秒反转;
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*/
#include reg51.h
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
unsigned char code
[单片机]
液位传感器的信号调理电路及变送器的变换电路设计
在变送器 的开发应用中,常常会遇到所需的变送器的输出与已有的变送器的输出不同,或用户已有的变送器的输出不能满足新的需求,这就需要改变变送器原来的输出。为了 满足多种客户的需求,就需有多种输出的变送器。例如:作为二型表,标准输出多为0~10mA, 或0~10V,而目前应用的三型表,却是4~20mA或1~5V的,它们之间如何变换,是我们必须解决的问题。
1 变送器信号调理电路的设计
1.1 温度漂移的处理
传感器的温度漂移可分为零点温度漂移和灵敏度温度漂移。零点温漂即传感器不受压时的输出由温度变化引起的漂移,在传感器的应用中,经常用恒流供电,零点及其温漂的补偿方法可用电阻串并联法,采用图1所示的电路可有效的
[嵌入式]
基于EDA技术的航空电源逆变控制电路设计
当前航空电源型号各异,种类庞杂,应该说综合性能还不够高。特别是随着航空器的不断发展,其对电源保障需求面临诸多新挑战。因此,研制先进电源保障设备,提高其通用性、综合性,可为现有各类航空器提供通用配套保障,不但能够适应航空器换代的需要,提高其实用性,而且可以压缩保障装备设备的数量和规模。研究事例为航空逆变电源,其特性是负载三相平衡的前提下,能够保证三相电压的幅值、相位始终处于平衡。构成的组合式三相全桥逆变电路见图1.本文引入了技术现代电子设计自动化技术(EDA),综合运用非常超高速集成电路硬件描述语言设计语言(VHDL)和可编程逻辑电路(PLD)元器件进行控制逻辑的设计与实现,对组合式三相逆变电路进行状态控制,获得要求的输出电压及
[电源管理]
使用LM387的滤波器电路图
使用LM387的滤波器电路图
[模拟电子]
PWM DC/DC转换器的主电路的功能组成
以具有高频变压的隔离式PWM DC/DC转换器为例,其组成框图如图所示。
如图 具有高频变压的隔离式PWM DC/DC转换器组成框图
(1)逆变。由于高频变压器只能传递交流功率,所以首先必须用逆变器将直流输入电压转换成高频交流电压。频率越高,变压器的体积越小。
(2)变压。由逆变器得到的高频交流电压,经过高频变压器变压,升高或降低到设计的数值范围。
(3)整流。将高频交流电压,整流成直流脉动电压。
(4)滤波。采用大容量的电容或由电感、电容组成的低通滤波器,滤除交流成分,得到较纯的直流输出电压。
[电源管理]
基于SOI高压集成技术的电平位移电路设计
随着智能功率IC的发展.其应用领域和功能都在不断地扩展。而作为智能功率IC中的重要一类栅驱动IC在功率开关、显示驱动等领域得到广泛应用。在栅驱动电路中需要电平位移电路来实现从低压控制输入到高压驱动输出的电平转换。而在一些领域如SOC中的待机模式激活、ESD保护等需要能工作在负电源的电平位移电路。
SOI(Silicon-On-Insulator)技术以其高速、低功耗、高集成度、极小的寄生效应以及良好的隔离等特点,在集成电路设计应用中倍受青睐。其优良的介质隔离性能使得智能功率IC中高低压器件的隔离更为完善。
本文基于SOI高压集成技术设计了电源电压为8~-100V的 电平位移 电路,并对电路中的核心LDMOS器件进行
[电源管理]
自适用控制A/D转换编码电路的设计与应用
摘要: 本文介绍了一种自适应控制A/D转换编码电路,着重分析了调理电路自动增益控制、误差补偿与A/D转换编码原理,探讨了该电路的局限性,给出了自适应控制A/D转换编码电路设计方案及其与微处理器的接口应用。
关键词: 自动增益控制
自适应控制 误差补偿 A/D转换 微处理器
在数据采集系统中,通常需要尽量将模拟信号子样放大到接近A/D转换电路的满度值,以充分利用A/D转换器的分辨能力。然而,在某些应用领域,一方面信号子样有效幅值输入范围较小,另一方面信号又极其微弱,因此,一般需要调理电路具备100dB以上的信号放大能力,而运放和采样装置引入的失调可能高达100~200μ
[应用]