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關于直接反電動勢法的無刷直流電機準確換相新方法
分析了上橋臂PWM 調制、下橋臂恒通調制方式時的端電壓波形,討論相應的反電動勢過零點檢測方法。在PWM 調制信號開通狀態結束時刻對端電壓進行采樣,由軟件算法確定反電動勢過零點. 針對電機運行時存在超前換相或滯后換相的情況,通過設置合理的延遲時間來實現最佳換相。
2018-07-16
反電動勢法 無刷直流電機 電機控制
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【防偏磁】半橋隔直電容計算方法!
工程師都知道實際的開關電源半橋拓撲都有一個隔直電容,其實在原理拓撲中是沒有這個電容的。這個電容的存在一定是有它的道理的,該如何理解,又該如何計算它的容量?
2018-07-13
防偏磁 半橋隔直電容 計算方法
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【兩公式搞定】實際帶你計算一個電流互感器!
電流互感器與一般的電壓變壓器的區別在什么地方呢?這個問題即使是資深的磁性元件設計人員也很難回答。基本的區別在于:變壓器試圖把電壓從原邊變換到副邊,而電流互感器試圖把電流從原邊變換到副邊。電流互感器的電壓大小由負載決定。
2018-07-13
電流互感器 開關電源 損耗
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詳解MOSFET與IGBT的本質區別
本文將對一些參數進行探討,如硬開關和軟開關ZVS (零電壓轉換) 拓撲中的開關損耗,并對電路和器件特性相關的三個主要功率開關損耗—導通損耗、傳導損耗和關斷損耗進行描述。此外,還通過舉例說明二極管的恢復特性是決定MOSFET 或 IGBT導通開關損耗的主要因素,討論二極管恢復性能對于硬開關拓撲的影響。
2018-07-13
MOSFET IGBT 開關電源
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簡單電路讓數字電源控制器與模擬控制兼容
最近,超大規模集成 (VLSI) 技術的發展擴寬了數字控制應用范圍,尤其是在電源電子元件方面的應用。數字控制IC具有多種優勢,比如裸片尺寸更小、無源元件數量更少、成本更低。另外,數字控制可利用電源管理總線 (PMBus?) 來完成系統配置;高級控制算法能改善性能;可編程性則可實現應用優化。
2018-07-11
數字電源 電源控制器 模擬控制
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【干貨】你想知道的PD移動電源知識都在這里!
USB-IF推廣PD的目的是統一快速充電協議,從市場的變化來看,也正在朝這個方向發展,高通QC4.0協議和MTK3.0協議都采用了PD3.0的PHY層設計。不過可以預見,從多協議并存到統一至少還需要2-3年時間,在此期間,多協議仍然是配件市場的發展主流,而在眾多協議之中,PD協議將會是客戶的硬性指標。
2018-07-11
PD移動電源 通信信號
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深度解析LED驅動電源中的電容降壓原理
就目前國內的LED驅動電源設計趨勢而言,采用電容降壓原理來完成驅動電路設計的產品,已經逐漸在市場上立穩腳跟。采用這種設計的LED電源產品,均有較好的穩定性,且成本耗費較低。在今天的文章中,我們將會就LED驅動電源中的電容降壓原理展開簡要的分析和介紹。
2018-07-10
LED驅動電源 電容降壓
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開關電源EMC設計中電容特性的分析
許多電子設計者都知道濾波電容在電源中起的作用,但在開關電源輸出端用的濾波電容上,與工頻電路中選用的濾波電容并不一樣,在工頻電路中用作濾波的普通電解電容器,其上的脈動電壓頻率僅有100 赫茲,充放電時間是毫秒數量級,為獲得較小的脈動系數,需要的電容量高達數十萬微法,因而一般低頻用普...
2018-07-07
開關電源 EMC設計 電容器
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解析最新關于全波橋式整流器的設計方案
大多數電子元器件都需要一個來自AC電力線的輸入電源。對于電壓穩壓器、開關模式電源和其它下游電子組件來說,一個全橋或半橋二極管整流器器件對正弦AC電壓波形進行整流,并將其轉換為一個DC電壓。
2018-07-06
二極管 MOSFET 整流器
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