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991.
文中提出了一种车载笔记本电源适配器的设计方案,以高性能电流控制型脉宽调制芯片UC3843为核心,利用Boost电路将汽车点烟器输出的12V直流电转换成19V,为笔记本电脑提供持续可靠的电力,具有体积小、制作简单、成本低廉、效率高等特点,有良好的应用前景。  相似文献   
992.
文中论述了基于Buck型变换器的DC-DC、DC-AC、AC-DC和AC-AC变换器电路结构及其演化过程,给出了各类变换器的电路-拓扑实例和原理试验结果。理论分析和原理试验结果表明,Buck型变换器在中大容量的DC—DC、DC-AC、AC-DC和AC-AC电能变换中具有重要的应用价值。  相似文献   
993.
移相全桥DC/DC变换器ZVS控制的研究与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
在中大功率应用场合,零电压开关控制的移相全桥PWM DC/DC变换器近年来受到越来越多的关注,并被广泛地应用于工程中,其可靠性越来越受到人们的重视。文章详细介绍了这种变换器的ZVS控制原理及其实现中存在的主要问题,利用电源仿真软件SIMetrix对变换器进行了仿真,最后根据仿真参数结果设计了移相控制零电压开关PWMDC/DC全桥变换器样机,验证了该研究的正确性。  相似文献   
994.
马玲  吴莉 《电子工程师》2010,36(2):35-37
文中结合雷达中频信号数字化课题的具体要求,在讨论数字中频的理论算法和工程实现方案的基础上,设计了基于软件无线电思想的雷达中频数字化硬件平台。针对软件无线电的中频数字化技术进行探讨,深入研究了有关信号采样和数字正交的理论,探讨了实现数字正交采样相干检波的高精度算法,设计了基于软件无线电思想的中频数字化硬件系统,主要包括信号采集电路设计、中频数字化电路设计、逻辑控制电路设计和系统自检电路设计四个部分。此外,本方案还可在无雷达回波数据的情况下进行系统自检,大大提高了系统的可调试性和可靠性。  相似文献   
995.
李丹青  花韬 《电子工程师》2010,36(12):48-50
移相PWM控制方式是近年来在全桥变换器中广泛应用的一种软开关控制方式,它实际上是将谐振变换技术与PWM变换技术相结合的产物。通常情况下移相PWM控制方式应用于大功率的变换器中,在文中将移相PWM控制方式和同步整流技术相结合,在中小功率的应用中进行尝试。  相似文献   
996.
凌庆麟 《中国有线电视》2010,(10):1158-1160
介绍了广州广播电视微波线路搬迁到新电视塔后前端机房的设计方案,包括编解码设备、矩阵设备和光纤设备的综合组网方法,以及TS流在SDH微波中直接传输的应用、网管配置等技术。  相似文献   
997.
分析了传统PWM调制和Sigma-Delta调制在噪声性能方面的差异,以及它们对DC-DC变换器输出噪声的影响。在Chartered 0.35μm CMOS工艺条件下实现了一个基于二阶Sigma-Delta调制的低噪声DC-DC变换器,并对其中Sigma-Delta调制模块进行了流片验证。测试结果表明,Sigma-Delta调制模块能够将环路带宽内噪声抑制到-50 dB左右,并且未引入与开关频率有关的谐波成分。仿真结果表明,DC-DC变换器输出电压噪底能够达到-60 dB以下。  相似文献   
998.
混沌与分叉科学揭示了客观世界中极其丰富的非线性现象,这些非线性现象在电力电子电路中都有其产生的途径和表现形式。本文基于为开关变换器可靠性设计提供理论指导的目的,针对实际变换器的负载特点,研究了Boost变换器负载寄生电感对系统稳定性的影响。首先基于系统的状态方程,建立了感性负载Boost变换器的Matlab/Simulink数值仿真模型,并仿真得到不同滤波电感参数下的分叉图;然后通过构造离散迭代映射,计算雅克比矩阵在平衡点处的特征值,对感性负载Boost变换器的稳定性进行了理论分析。理论分析与数值仿真结果一致,均表明Boost变换器负载寄生电感对系统的稳定性有重要的影响,即负载寄生电感的变化可导致系统发生分叉行为。  相似文献   
999.
本文结合目前医学院校的特点和影像设备学教学的需求,为了能更好得使学生理解医学影像设备学原理,设计一套可以完成影像设备学控制部分功能的硬件系统开发板,该开发板板不仅能够使医学影像专业的学生做多项设备实验,巩固所学的技术专业课,培养学生的动手能力和创新能力,而且可以为从事医疗仪器开发的教师或技术人员提供一个较好的开发平台。  相似文献   
1000.
基于输出电压可调的LLC谐振变换器的设计与优化   总被引:2,自引:0,他引:2  
最近谐振式变换器在消费类电子产品诸如液晶电视和等离子显示器的开关电源中得到了广泛的应用。传统的LLC谐振变换器的设计方法类似于试探法,本文给出了一种新的设计方法及设计实例,该方法可以使在输出电压范围内的额定输出电压工作在谐振点,而其他输出电压工作在谐振点附近,实验证明采用这种方法可以提高变换器的效率。  相似文献   
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