CSAD0880一體成型電感采用2顆相同感量的一體成型電感組合而成,即組合兩個(gè)一體成型電感器在一個(gè)小型封裝中,可替代D類音頻放大器噪音過濾功能中所需的兩個(gè)電感器,節(jié)省空間,減少PCB板上元件的數(shù)量。
標(biāo)簽: 一體成型電感
上傳時(shí)間: 2022-01-03
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CSAD0660一體成型電感采用2顆同感量的一體成型電感組合在一起的方式,即組合兩個(gè)一體成型電感器在一個(gè)小型封裝中,可替代D類音頻放大器噪音過濾功能中所需的兩個(gè)電感器,節(jié)省空間,減少PCB板上元件的數(shù)量。
標(biāo)簽: 一體成型電感
上傳時(shí)間: 2022-01-03
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通過單片機(jī)控制數(shù)模轉(zhuǎn)換器來實(shí)現(xiàn)直流穩(wěn)壓電源的功能,通過對(duì)DAC輸出信號(hào)的放大就可以實(shí)現(xiàn)較大范圍的電壓源的產(chǎn)生,此次設(shè)計(jì)的是輸出為8~12V輸出可控的直流穩(wěn)壓源,通過按鍵控制輸出電壓的加減,按下按鍵可以實(shí)現(xiàn)電壓加0.5V或減0.5V的功能;同時(shí)還設(shè)計(jì)了輸出控制功能,相關(guān)功能按鍵按下后如果DAC是啟動(dòng)狀態(tài)就將DAC關(guān)閉,使輸出電壓為0;反之則打開,輸出給定的電壓,真正實(shí)現(xiàn)了直流穩(wěn)壓源的智能化。
標(biāo)簽: DAC 直流穩(wěn)壓源
上傳時(shí)間: 2022-01-11
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1. 引言2. 概述3.3.1 100Mbps 以上的邊緣速率3.3.2 99.999% 高可靠性和≤ 1ms 的超低時(shí)延3.3.3 1 個(gè)連接/ 平方米3.3.4 其他3.3.5 小結(jié)4.1.1 高頻組網(wǎng)傳播損耗與穿透損耗大,室外覆蓋室內(nèi)難4.1.2 無源分布式天線系統(tǒng)演進(jìn)難、綜合損耗大、互調(diào)干擾大3.1 5G 三大業(yè)務(wù)類型3.2 室內(nèi)5G 業(yè)務(wù)及特征3.3 室內(nèi)5G 業(yè)務(wù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的需求4.2 多樣化的業(yè)務(wù)要求網(wǎng)絡(luò)具備更大的彈性容量4.3 行業(yè)應(yīng)用要求網(wǎng)絡(luò)具備極高可靠性4.4 四代共存網(wǎng)絡(luò)及新業(yè)務(wù)發(fā)展要求網(wǎng)絡(luò)具有高效運(yùn)維、智能運(yùn)營能力4.5 小結(jié)5.1 組網(wǎng)策略: 高中低頻分層組網(wǎng),提供更大容量5.2 MIMO 選擇策略:標(biāo)配4T4R,提供更好的用戶體驗(yàn)5.3 方案選擇策略:大容量數(shù)字化方案是必然選擇5.4 容量策略:彈性容量,靈活按需滿足業(yè)務(wù)需求5.5 可靠性策略:面向5G 業(yè)務(wù)的可靠性設(shè)計(jì)5.6 部署策略:端到端數(shù)字化部署,奠定網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維和運(yùn)營的基礎(chǔ)5.7 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維策略:可視化運(yùn)維,實(shí)現(xiàn)室內(nèi)5G 網(wǎng)絡(luò)可管可控5.8 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營策略:基于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營平臺(tái),支撐室內(nèi)5G 網(wǎng)絡(luò)智能運(yùn)營5.9 小結(jié)
上傳時(shí)間: 2022-01-30
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目標(biāo)要求:系統(tǒng)時(shí)鐘8Mhz,6個(gè)PWM脈沖。實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的方法有很多種,比如兩個(gè)定時(shí)器級(jí)連,定時(shí)器定時(shí)中斷翻轉(zhuǎn)IO口,等等,這里使用DMA的方式去實(shí)現(xiàn)。
上傳時(shí)間: 2022-02-21
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本書是原書作者在從事電力電子教學(xué)與研究的基礎(chǔ)上編寫而成的。本書第1~7章首先介紹了SPICE語言以及PSpice軟件在模擬電路中的簡單應(yīng)用,其后第8~12章介紹了PSpice在電力電子學(xué)中的應(yīng)用,主要涉及DCDC變換器、DCAC逆變器、諧振型變換器、可控式整流器和ACAC變換器的主電路仿真,然后第13章介紹了控制電路的仿真,第14章介紹了直流電動(dòng)機(jī)的建模與仿真,最后介紹了仿真中遇到的一些問題及其解決辦法。本書可為從事電力電子相關(guān)研究和應(yīng)用的工程技術(shù)人員提供參考,也可作為高等院校相關(guān)專業(yè)學(xué)生的教材使用
標(biāo)簽: 電力電子學(xué) spice
上傳時(shí)間: 2022-04-09
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是一個(gè)集成的熱電偶測(cè)量系統(tǒng),基于AD7124-4/AD7124-8低功耗、低噪聲、24位-型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),針對(duì)高精度測(cè)量應(yīng)用而優(yōu)化。使用該系統(tǒng)的熱電偶測(cè)量在?50°C至+200°C的測(cè)量溫度范圍內(nèi)具有±1°C的整體系統(tǒng)精度。系統(tǒng)的典型無噪聲碼分辨率約為15位。AD7124-4可配置為4個(gè)差分或7個(gè)偽差分輸入通道,而AD7124-8可配置為8個(gè)差分或15個(gè)偽差分輸入通道。片內(nèi)低噪聲可編程增益陣列(PGA)確保ADC中可直接輸入小信號(hào)。
標(biāo)簽: adc
上傳時(shí)間: 2022-05-25
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超聲波電源廣泛應(yīng)用于超聲波加工、診斷、清洗等領(lǐng)域,其負(fù)載超聲波換能器是一種將超音頻的電能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械振動(dòng)的器件。由于超聲換能器是一種容性負(fù)載,因此換能器與發(fā)生器之間需要進(jìn)行阻抗匹配才能工作在最佳狀態(tài)。串聯(lián)匹配能夠有效濾除開關(guān)型電源輸出方波存在的高次諧波成分,因此應(yīng)用較為廣泛。但是環(huán)境溫度或元件老化等原因會(huì)導(dǎo)致?lián)Q能器的諧振頻率發(fā)生漂移,使諧振系統(tǒng)失諧。傳統(tǒng)的解決辦法就是頻率跟蹤,但是頻率跟蹤只能保證系統(tǒng)整體電壓電流同頻同相,由于工作頻率改變了而匹配電感不變,此時(shí)換能器內(nèi)部動(dòng)態(tài)支路工作在非諧振狀態(tài),導(dǎo)致?lián)Q能器功率損耗和發(fā)熱,致使輸出能量大幅度下降甚至停振,在實(shí)際應(yīng)用中受到限制。所以,在跟蹤諧振點(diǎn)調(diào)節(jié)逆變器開關(guān)頻率的同時(shí)應(yīng)改變匹配電感才能使諧振系統(tǒng)工作在最高效能狀態(tài)。針對(duì)按固定諧振點(diǎn)匹配超聲波換能器電感參數(shù)存在的缺點(diǎn),本文應(yīng)用耦合振蕩法對(duì)換能器的匹配電感和耦合頻率之間的關(guān)系建立數(shù)學(xué)模型,證實(shí)了匹配電感隨諧振頻率變化的規(guī)律。給出利用這一模型與耦合工作頻率之間的關(guān)系動(dòng)態(tài)選擇換能器匹配電感的方法。經(jīng)過分析比較,選擇了基于磁通控制原理的可控電抗器作為匹配電感,通過改變電抗控制度調(diào)節(jié)電抗值。并給出了實(shí)現(xiàn)這一方案的電路原理和控制方法。最后本文以DSPTMS320F2812為核心設(shè)計(jì)出實(shí)現(xiàn)這一原理的超聲波逆變電源。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明基于磁通控制的可控電抗器可以實(shí)現(xiàn)電抗值隨電抗控制度線性無級(jí)可調(diào),由于該電抗器輸出正弦波,理論上沒有諧波污染。具體采用復(fù)合控制策略,穩(wěn)態(tài)時(shí),換能器工作在DPLL鎖定頻率上;動(dòng)態(tài)時(shí),逐步修改匹配電抗大小,搜索輸出電流的最大值,再結(jié)合DPLL鎖定該頻率。配合PS-PWM可實(shí)現(xiàn)功率連續(xù)可調(diào)。該超聲波換能系統(tǒng)能夠有效的跟隨最大電流輸出頻率,即使頻率發(fā)生漂移系統(tǒng)仍能保持工作在最佳狀態(tài),具有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。
標(biāo)簽: 動(dòng)態(tài)匹配換能器 超聲波電源
上傳時(shí)間: 2022-06-18
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摘要隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,萬年歷的設(shè)計(jì)也層出不窮。本設(shè)計(jì)以單片機(jī)AT89C51和DS1302為核心,結(jié)合譯碼器74HC154和驅(qū)動(dòng)芯片741S244,以及模擬鍵盤,LED顯示電路等構(gòu)成一個(gè)可控及顯示精確的萬年歷時(shí)間系統(tǒng)DS1302為一個(gè)實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片,具有較高時(shí)間精度,它與單片機(jī)進(jìn)行串口通信,單片機(jī)通過與它的通信,取出其時(shí)間寄存器中的值,再通過相應(yīng)的電路,把時(shí)間值通過LED顯示,如果顯示的值與標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間不同,此系統(tǒng)就經(jīng)過模擬鍵盤靈活控制,調(diào)節(jié)DS1302中時(shí)間寄存器中的值,達(dá)到與標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間同步。關(guān)鍵詞 AT89C51,DS1302在科技日新月異發(fā)展的今天,人們對(duì)時(shí)間概念的認(rèn)識(shí)顯得尤為深刻,“時(shí)間就是金錢”,“時(shí)間就是生命”等警句更是激勵(lì)著人們努力工作,把握時(shí)間。作為時(shí)間的標(biāo)量,時(shí)鐘等計(jì)時(shí)設(shè)備也隨著人們的不斷認(rèn)識(shí)而變化。在三千年前,我國祖先就發(fā)明了用土和石片刻制成的“土主”與“日規(guī)”兩種計(jì)時(shí)器,成為世界上最早發(fā)明計(jì)時(shí)器的國家之一。到了銅器時(shí)代,計(jì)時(shí)器又有了新的發(fā)展,用青銅制的“漏壺”取代了“土主”與“日規(guī)”。東漢元初四年張衡發(fā)明了世界第一架“水運(yùn)渾象”,此后唐高僧一行等人又在此基礎(chǔ)上借鑒改進(jìn)發(fā)明了“水運(yùn)渾天儀”、“水運(yùn)儀象臺(tái)”。至元明之時(shí),計(jì)時(shí)器擺脫了天文儀器的結(jié)構(gòu)形式,得到了突破性的新發(fā)展。元初郭守敬、明初詹希元?jiǎng)?chuàng)制了“大明燈漏”與“五輪沙漏”,采用機(jī)機(jī)械結(jié)構(gòu),并增添盤、針來指示時(shí)間,這使其計(jì)時(shí)更準(zhǔn)確,機(jī)械性也更先進(jìn)。
上傳時(shí)間: 2022-06-19
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電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車、燃料電池汽車為代表的新能源汽車是實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)的重要行業(yè)之一。IGBT模塊作為新能源汽車的核心,其發(fā)展受到廣泛關(guān)注.IGBT模塊發(fā)展的關(guān)鍵在于改善封裝方式。本文指出了日前的封裝材料在電動(dòng)汽車逆變器大功率IGBT模塊的封裝過程中存在的缺陷,引入了新型連接材料納米銀焊膏。為了驗(yàn)證納米銀焊膏的連接性能,以確定其能否應(yīng)用在所需的1GBT模塊的制作過程中,本文首先設(shè)計(jì)了單個(gè)模擬芯片的燒結(jié)連接實(shí)驗(yàn),通過微x射線斷層掃描儀、剪切實(shí)驗(yàn)、1描電鏡等檢測(cè)手段,對(duì)燒結(jié)后的連接層進(jìn)行了全方位的檢測(cè),結(jié)果發(fā)現(xiàn)雖然連接層沒有發(fā)現(xiàn)明顯的缺陷,但是剪切強(qiáng)度較低,經(jīng)過分析猜想可能是磁控濺射鍍層的質(zhì)量并不十分可靠,因此又設(shè)計(jì)用真芯片和小塊鍍銀銅板的燒結(jié)連接實(shí)驗(yàn),連接傳況良好,剪切實(shí)驗(yàn)的過程中,發(fā)現(xiàn)是芯片先出現(xiàn)破損,這證明了連接的質(zhì)量是可靠的。因此可以將納米銀焊膏應(yīng)用在IGBT模塊的制作中。本文重點(diǎn)介紹了整個(gè)IGBT模塊的制作方法。采用和之前單個(gè)芯片燒結(jié)相類似的操作過程,完成整個(gè)模塊的燒結(jié)。燒結(jié)完成后通過微 射線斷層掃描儀對(duì)燒結(jié)的質(zhì)量進(jìn)行了檢測(cè),通過檢測(cè)發(fā)現(xiàn)連接層質(zhì)量良好。模塊燒結(jié)連接之后,更做出最終成型的IGBT模塊,還需要經(jīng)過外殼設(shè)計(jì)與制造、打線、灌度、組裝等工T藝,從而得到最終的成品,并通過晶體管特性測(cè)試儀對(duì)模塊的基本電性能進(jìn)行了檢測(cè)。
標(biāo)簽: 電動(dòng)汽車 逆變器 igbt模塊 封裝
上傳時(shí)間: 2022-06-20
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