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推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
最通俗理解开关电源电磁干扰分析
先简单介绍一下下EMI:EMI翻译成中文就是电磁干扰。其实所有的电器设备,都会有电磁干扰。只不过严重程度各有不同。电磁干扰会影响各种电器设备的正常工作,会干扰通信数据的正常传递,虽然对人体的伤害尚无定论,但是普遍认为对人体不利。所以很多国家和地区对电器的电磁干扰程度有严格的规定。当然电源也不例外的,所以我们有理由好好了解EMI以及其抑制方法。
下面结合一些专家的文献来描述EMI。
首先EMI 有三个基本面
噪音源:发射干扰的源头, 如同传染病的传染源;
耦合途径:传播干扰的载体,如同传染病传播的载体,食物,水,空气等等;
接收器:被干扰的对象,被传染的人。
缺少一样,电磁
[电源管理]
一种简单实用的车载正弦波逆变电源
摘要:介绍了一种简单实用的车载正弦波逆变电源。控制电路采用权电阻网络正弦波发生器及专用控制芯片UC3637产生SPWM波,经高压悬浮驱动器IR2110至逆变电路功率开关门极。实验结果表明,该电源输出波形良好,供电特性满足要求。其突出优点是结构简单,成本低,可靠性高。
关键词:权电阻;UC3637;IR2110;SPWM;逆变电源
中图分类号:TN86 文献标识码:A 文章编号:0219—2713(2005)05-0024-04
0 引言
在一些交通运载、野外测控、可移动武器装备、工程修理车等设备中都配有不同规格的电源。通常这些设备工作空间狭小,环境恶劣,干扰大。因此对电源的设计要求也很高.除了具有良好的电气性能外,还必须具备体
[电源管理]
触发器介绍及分类
本次重点内容: 1、触发器的概念和分类。 2、同步触发器、主从触发器、边沿触发器的含义。
4.1.1 触发器概述 一、触发器的概念 复习:组合电路的定义?构成其电路的门电路有何特点?组合电路与时序电路的区别? 门电路:在某一时刻的输出信号完全取决于该时刻的输入信号,没有记忆作用。 触发器:具有记忆功能的基本逻辑电路,能存储二进制信息(数字信息)。 触发器有三个基本特性: (1)有两个稳态,可分别表示二进制数码0和1,无外触发时可维持稳态; (2)外触发下,两个稳态可相互转换(称翻转),已转换的稳定状态可长期保持下来,这就使得触发器能够记忆二进制信息,常用作二进制存储单元。 (3)有两个互补输出端,分别用Q和 表示。
[模拟电子]
频率可调的移相式正弦波发生器电路
本电路(见下图)是一种频率可调的移相式正弦波发生器电路。其频率稳定度通过实际测试为0.002%。该电路性价比高,用很便宜的几个元件在很宽的频段内。实现频率连续可调。笔者在实验时将频段分为低、中、高三个频段。用拨动开关进行切换。用双联电位器R8、R9调节其阻值,实现了输出频率从0.7Hz~60kHz连续可调的功能。 该电路采用±15V供电,通过R1l可调整输出正弦波的峰峰值。只要U1A的放大倍数满足大于l的条件。电路即可产生振荡。输出正弦波的峰值,最大可达20V左右。C3、C4、。R8、R9决定输出频率。其输出最高频率还取决于运放的截止频率。以下是实际调试中输出波形和电容、电位器的参数值: 低频段:0.67Hz~
[模拟电子]
基于XC866的直流无刷电机简易正弦波控制
前言
随着控制技术的发展以及社会对节能要求的提高,直流无刷电机作为一种新型、高效率的电机得到了广泛的应用。传统的直流无刷电机采用方波控制方式,控制简单,容易实现,同时存在转矩脉动、换相噪声等问题,在一些对噪声有要求的应用领域存在局限性。针对这些应用,采用正弦波控制可以很好的解决这个问题。
直流无刷电机的正弦波控制简介
直流无刷电机的正弦波控制即通过对电机绕组施加一定的电压,使电机绕组中产生正弦电流,通过控制正弦电流的幅值及相位达到控制电机转矩的目的。与传统的方波控制相比,电机相电流为正弦,且连续变化,无换相电流突变,因此电机运行噪声低。
根据控制的复杂程度,直流无刷电机的正弦波控制可分为:简
[工业控制]
4.5ns单/双电源轨对轨输出比较器LT1719及其应用
摘要: LT1719是Linear
Technology公司采用最优化工艺生产的高速双电源比较器。它采用轨对轨输出方式,响应时间只有4.5ns。可用于输入信号缓慢变化的应用场合,并可与TTL和CMOS信号直接接口。文章介绍了LT1719的主要特点、引脚功能、工作原理和典型应用。最后给出了由LT1719组成的振荡电路。
关键词: 比较器
轨对轨 电压隔离 LT1791
1 概述
LT1719是Linear Technology公司采用最优化的生产工艺技术制造的4.5ns高速双电源比较器。该比较器采用轨对轨输出方式,可在低电压条件下正常工作。其输入电压范围在VEE-100mV
[应用]
自动电平控制正弦波18MHz 稳定振荡器的设计
这个最新设计实例介绍了一种以少量无源器件来设计简单的高频LC振荡器的方法。但为获得最佳结果,稳定振荡器的实际硬件设计需要更多的器件且更为复杂。图1显示一种具有自动电平输出幅度控制以及能提供具有较低谐波含量正弦波输出缓冲的18MHz稳定振荡器(参考文献2)。此外,本设计实例还用英飞凌科技公司(Infineon Technologies)的廉价BF998型双栅极 MOSFET 替换了原来的JFET振荡器,该双栅极 MOSFET可从 DigiKey 及其它公司购买。
该电路的核心包括一个哈特雷(Hartly)振荡器Q 1 。为减小负载,用一个10kΩ的电阻器将Q 1 的源极输出耦合至源极跟随器JF
[电源管理]
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