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系統(tǒng)管理器

  • 淋浴器溫度

    淋浴器溫度控制調(diào)節(jié)采用MAT LAB 的附加組件Simulink, 仿真系 統(tǒng)的框圖如圖1 所示。圖中的虛線為模糊控制器, 作為二維模糊控制器機(jī)構(gòu)以水的溫度偏差temp 和 流量偏差f low 為輸入量, 采用模糊推理方法對水 的溫度偏差和流量偏差進(jìn)行整定, 用來確定冷水閥 門和熱水閥門的開口大小cold 和hot 以便控制冷 熱水的流量, 構(gòu)成2 輸入2 輸出的一階模糊控制系 統(tǒng); 模糊推理與去模糊化采用MIN - MAX 法及重 心法, 并用MA TLAB 模糊推理工具箱來編輯模糊 控制器。 圖1

    標(biāo)簽: 淋浴器 溫度

    上傳時(shí)間: 2018-10-12

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  • 基于ASP.NET技術(shù)的大學(xué)生勤工助學(xué)平臺設(shè)計(jì)與管理源碼+課程設(shè)計(jì)說明文檔i資料: 勤工助學(xué)系統(tǒng)的設(shè)

    基于ASP.NET技術(shù)的大學(xué)生勤工助學(xué)平臺設(shè)計(jì)與管理源碼+課程設(shè)計(jì)說明文檔i資料:勤工助學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)是一個(gè)針對校內(nèi)學(xué)生申請勤工助學(xué)崗位以及各個(gè)環(huán)節(jié)審核的信息管理系統(tǒng)。系統(tǒng)的搭建是基于ASP.NET技術(shù)的,并把SQL Server作為數(shù)據(jù)庫來存儲(chǔ)數(shù)據(jù)使用。勤工助學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)包括了教師端和學(xué)生端兩個(gè)模塊組成。教師端又包括了學(xué)工處、系部、用人部門三種用戶,學(xué)工處主要是負(fù)責(zé)崗位批次的管理、崗位申報(bào)審核管理、崗位遴選管理、教師管理、系部負(fù)責(zé)人主要是對本系的學(xué)生的崗位申請進(jìn)行審核,用人部門主要是勤工助學(xué)崗位申報(bào)、用人接受管理。學(xué)生端主要包括了學(xué)生注冊登錄、申請勤工助學(xué)崗位、查詢審核進(jìn)度等功能。一、 系統(tǒng)需求分析(一) 需求概述本次課程設(shè)計(jì)的題目是大學(xué)生勤工助學(xué)平臺網(wǎng)站設(shè)計(jì)與管理,系統(tǒng)內(nèi)容要求是:該平臺主要包括管理中心、個(gè)人中心、兼職須知、發(fā)布招聘、求職中心、勤工風(fēng)采、勤工通告中心、勤工新聞中心等8個(gè)模塊,校內(nèi)勤工助學(xué)形式,為廣大學(xué)子義務(wù)提供勤工助學(xué)崗位。本系統(tǒng)的使用者可以分為二方:第一方是系統(tǒng)管理方:一般在高校各部門中負(fù)責(zé)勤工助學(xué)管理的部門擁有對該系統(tǒng)的所有操作權(quán)限。具體包括崗位信息的管理(信息的發(fā)布、刪除、修改)、崗位申請的審核以及系統(tǒng)用戶的管理。第二方就是在校學(xué)生,由于勤工助學(xué)管理的特殊性,因此本系統(tǒng)對給予學(xué)生的操作權(quán)限極為有限,具體包括崗位信息的查看、崗位的申請。

    標(biāo)簽: asp.net

    上傳時(shí)間: 2021-11-17

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  • 基于雙輸入推挽變換器的光電互補(bǔ)電源的研究

    能源短缺和環(huán)境惡化是人類共同面臨的挑戰(zhàn)。開發(fā)新型清潔能源是解決能源短缺和環(huán)境惡化的捷徑,但是太陽能能源不連續(xù)和不穩(wěn)定的缺點(diǎn)影響其單獨(dú)使用的效果。為了解決這個(gè)問題,可以選擇使用多種性質(zhì)互補(bǔ)的能源聯(lián)合供電,相互彌補(bǔ)彼此的不足,以達(dá)到連續(xù)穩(wěn)定的電能輸出。基于雙輸入直流變換器(Multipk-Input Converter,MC)的光電互補(bǔ)系統(tǒng)相對于風(fēng)光互補(bǔ)系統(tǒng)而言,在太陽能功率充足時(shí),可以選擇將多余的能量進(jìn)行并網(wǎng),省去了蕃電池等儲(chǔ)能設(shè)備,也可大大節(jié)約成本,簡化控制:而且電網(wǎng)是全天候的,比純新能源聯(lián)合系統(tǒng)更加可靠。因此本文將對光電互補(bǔ)系統(tǒng),研究其拓?fù)洹⒛芰抗芾砗拖到y(tǒng)參數(shù)設(shè)計(jì)等等在隔離應(yīng)用的中小功率場合,推挽變換器控制方便,結(jié)構(gòu)簡單,應(yīng)用廣泛傳統(tǒng)的多輸入推挽變換器結(jié)構(gòu)復(fù)雜,成本高。通過分析MIC的生成方法,利用脈沖電壓源 Pulsating Voltage Source Ce,PⅤSC或者脈沖電流源(Pulsating Curren Source Cell,PCSC)中聯(lián)或者并聯(lián)構(gòu)成簡單實(shí)用的一族多輸入推挽變換器,詳細(xì)分析了BUCK型PVSC串聯(lián)構(gòu)成的雙輸入推挽變換器的小信號模型和控制方式,為了能夠提供交流輸出,本文還詳細(xì)分析了半橋逆變電路的控制方式,并推導(dǎo)出其數(shù)學(xué)控制模型通過分析系統(tǒng)的工作模式、能量管理策略和不同控制方式對系統(tǒng)的影響,闡叨基于雙輸入推挽變換器的光電互補(bǔ)系統(tǒng)的工作原理。并對系統(tǒng)軟件涉及到的太陽能最大功率跟蹤、光電互補(bǔ)控制和逆變控制等算法進(jìn)行重點(diǎn)研究功率電路參數(shù)設(shè)計(jì)合理與否,直接影響著系統(tǒng)的性能和指標(biāo),其中推挽變壓器和濾波器的參數(shù)設(shè)計(jì)尤為重要,為此專門給出了硬件參數(shù)設(shè)計(jì)步驟;然后,根據(jù)軟件算法,設(shè)計(jì)了控制軟件流程圖來更清晰的表達(dá)軟件控制的思想軟件參數(shù)是影響系統(tǒng)魯棒性和快速性的另一個(gè)關(guān)鍵因素,在硬件設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,對軟件參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),并利用 Simulink軟件對設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行仿真分析和修正。然后采用TMS320F2809作為控制芯片,搭建了實(shí)驗(yàn)原理樣機(jī),并進(jìn)行了相關(guān)驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)

    標(biāo)簽: 推挽變換器

    上傳時(shí)間: 2022-03-16

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  • CMSIS—DAP下載器源碼 在STM32F103C8T6上實(shí)現(xiàn)

    說明:  CMSIS—DAP下載器源碼,在STM32F103C8T6上實(shí)現(xiàn),支持cortex全系單片機(jī)下載調(diào)試(CMSIS-DAP downloader source code, implemented on STM32F103C8T6, support cortex full-system MCU download and debug)

    標(biāo)簽: tm32f1 CMSIS-DAP

    上傳時(shí)間: 2022-05-17

    上傳用戶:kingwide

  • 致象爾微TG401數(shù)據(jù)手冊

    特點(diǎn):o ARM? Cortex?-M4 CPU 平臺o 高達(dá)150MHz 的高性能Cortex?-M4 處理器o 集成FPU 和MPUo 內(nèi)存o 512KB 片上SRAMo 2KB 至512KB 可編程保持存儲(chǔ)區(qū)o 閃存o 1MB 集成閃存o 原地執(zhí)行NOR 閃存接口,在閃存中執(zhí)行時(shí)接近0 等待狀態(tài)o 供電和復(fù)位管理系統(tǒng)o 片上穩(wěn)壓器,支持1.7V-3.6V 輸入o 上電復(fù)位(POR)o 時(shí)鐘管理o 10-30MHz 晶體振蕩器o 內(nèi)部16MHz RCo 32kHz 晶體振蕩器o 內(nèi)部32kHz RCo 具有可編程輸出頻率的低功耗PLLo 通用DMA:具有硬件流控制的8 通道DMA 控制器o 安全o 使用TRNG(真隨機(jī)數(shù)發(fā)生器)的簡單加密引擎o 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器o 1x 系統(tǒng)節(jié)拍定時(shí)器o 4x 32 位定時(shí)器o 1x 看門狗定時(shí)器o 功耗(待確認(rèn))o 滿載:待定uA/MHz @ 25°Co 運(yùn)行:待定uA /MHz @ 25°Co 停止:待定@ 25°Co 保留:待定@ 25°C,32kB 保留存儲(chǔ)器o 待機(jī):待定@ 25°C,內(nèi)部32kHz RCo 12 位逐次逼近寄存器(SAR)ADCo 每秒最多2M 樣本o 可通過8:1 多路復(fù)用器選擇輸入o 1 個(gè)帶有集成PHY 的USB 2.0 高速雙角色端口o 兩個(gè)SD / SDIO 主機(jī)接口o SD/SDIO 2.0 模式:時(shí)鐘高達(dá)50MHzo LCD 控制器o 分辨率高達(dá)480x320o 6800 和8080 異步模式(8 位)o JTAG 調(diào)試功能o 3 個(gè)PWM(6 個(gè)輸出),3 個(gè)捕捉和3 個(gè)QEP 模塊o 4x UART,帶有HW 流控制,最高可達(dá)4Mbpso 3x I2C,支持Fast Mode+(1000kbps)o 2x I2S 接口o 3x SPI 主器件高達(dá)25MHz,1x SPI 從器件高達(dá)10MHzo 32 個(gè)GPIOo 68 引腳QFN 封裝o 溫度范圍:-40 至85°C4.1 帶FPU 內(nèi)核的ARM?CORTEX?-M4帶有FPU 處理器的ARM?Cortex?-M4 是一款32 位RISC 處理器,具有出色的代碼和功率效率。它支持一組DSP 指令,以允許高效執(zhí)行信號處理算法,非常適合于可穿戴和其他嵌入式市場。集成的單精度FPU(浮點(diǎn)單元)便于重用第三方庫,從而縮短開發(fā)時(shí)間。內(nèi)部內(nèi)存保護(hù)單元(MPU)用于管理對內(nèi)的訪問,以防止一個(gè)任務(wù)意外破壞另一個(gè)活動(dòng)任務(wù)使用的內(nèi)存。集成緊密耦合的嵌套向量中斷控制器,提供多達(dá)16 個(gè)優(yōu)先級。4.2 系統(tǒng)內(nèi)存Bock 包含512kB 零等待狀態(tài)SRAM,非常適合于當(dāng)今算法日益增長的需求。同時(shí),內(nèi)存被細(xì)分為更小的區(qū),從而可以單獨(dú)地關(guān)閉以降低功耗。4.3 閃存和XIP 單元提供1MB 的集成NOR 閃存,以支持CPU 直接執(zhí)行。為了提高性能,XIP 單元具有集成的緩存系統(tǒng)。緩沖內(nèi)存與系統(tǒng)內(nèi)存共享。與從系統(tǒng)內(nèi)存運(yùn)行性能相比,XIP 單元使得許多應(yīng)用程序的運(yùn)行接近100%。4.4 ROM集成ROM 固件包含通過NOR 閃存正常引導(dǎo)所需的引導(dǎo)加載程序,支持用于批量生產(chǎn)的閃存編程,還包括用于調(diào)試目的的UART 和USB 啟動(dòng)功能。

    標(biāo)簽: tg401

    上傳時(shí)間: 2022-06-06

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  • 電力系統(tǒng)無功補(bǔ)償器的研究

    摘要:隨薦電力電子設(shè)備、交直流電弧爐和電氣化鐵道等非線性、沖擊性負(fù)荷的大量接入電網(wǎng),引起了電網(wǎng)無功功率不足、電壓波動(dòng)與閃變、三相供電不平衡以及電壓電流波形畸變等其它一系列電能質(zhì)景問題,并嚴(yán)重威脅著電力系繞的安全穩(wěn)定運(yùn)行。首先,本文介紹了無功功率的基本概念,介紹了無功功率對電力系統(tǒng)的影響以及無功補(bǔ)償?shù)淖饔茫⒃敱M的閘述了國內(nèi)外無功補(bǔ)償裝置的歷史以及現(xiàn)狀。其次,本文詳細(xì)分析了靜止無功補(bǔ)償器(SVC)和靜止無功發(fā)生器(SVC)的基本結(jié)構(gòu),控制方法和工作原理,以及各自優(yōu)特點(diǎn)。并且闡述了它們的工作特性。再次,本文著重進(jìn)行了對SVG型靜止無功補(bǔ)償器提高系統(tǒng)電壓的理論研究。利用MATLAB/SIMLINK仿真軟件對SVG工作方式及利用SVG動(dòng)態(tài)提高系統(tǒng)電壓的原理進(jìn)行仿真研究。并對仿真結(jié)果進(jìn)行了全面外析VRe,本完成了(利t功補(bǔ)t控制器的設(shè)計(jì),該控a器a系統(tǒng)硬件上采用了由STC生產(chǎn)的STCIOFO8X單片機(jī)作為主控制器。采用ATT7022作為電能檢測芯片,實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)參數(shù)的精確深樣與計(jì)算,在系統(tǒng)軟件上采用品剛管控制投切電容器,實(shí)現(xiàn)了電容器的快速,無弧的投切。采用全中文液品顯示界面實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)運(yùn)行狀況.關(guān);無,SVG,svc,STC10FO8X隨著現(xiàn)代電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展,大量大功率、非線性負(fù)荷的接入電網(wǎng)中,使得電網(wǎng)供電質(zhì)量受到了嚴(yán)重的威脅。特別是一些像電弧爐、軋機(jī)、整流橋等非線性和沖擊性負(fù)荷的大量使用是導(dǎo)致電能質(zhì)量惡化的最主要來源,造成了一系列嚴(yán)重的影響理想狀態(tài)的電力供應(yīng)要求頻率為50Hz,電壓幅值穩(wěn)定在額定值的標(biāo)準(zhǔn)正弦波形。在三相電網(wǎng)供電系統(tǒng)中,A,B.C三相電壓電流的幅值大小相等、相位差依次落后120度。但當(dāng)電力用戶的各種用電裝置接入電力系統(tǒng)后,電力供應(yīng)由理想的電力供應(yīng)變成了電壓電流偏離這種狀態(tài)的非理想狀態(tài)。電網(wǎng)中的許多用電負(fù)荷都具有低功率因數(shù)、非線性、不平衡性和沖擊性的特征,這些特征嚴(yán)重地危害著電網(wǎng)的電力供應(yīng),可表現(xiàn)在:電壓值跌落或浪涌、各次諧波含量大、電壓波形發(fā)生閃變、電壓電流波形失真等,這樣便出現(xiàn)了電能質(zhì)量問題。實(shí)際電網(wǎng)中的電能質(zhì)量問題主要表現(xiàn)如下:

    標(biāo)簽: 電力系統(tǒng) 無功補(bǔ)償器

    上傳時(shí)間: 2022-06-17

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  • DC開關(guān)電源環(huán)路補(bǔ)償器設(shè)計(jì)

    摘要:建立了數(shù)字控制DC/DC開關(guān)電源閉環(huán)系統(tǒng)的s域小信號模型,采用數(shù)字重設(shè)計(jì)法針對給定的系統(tǒng)季數(shù)設(shè)計(jì)了數(shù)字補(bǔ)償器。應(yīng)用SISO Design Tool仿真平臺,在伯德圖分析和根軌連法的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了連續(xù)城的模擬補(bǔ)償器,并進(jìn)行了離散化處理。在建立系統(tǒng)s城模型時(shí)引入了模數(shù)轉(zhuǎn)換器和數(shù)字脈寬調(diào)制發(fā)生器產(chǎn)生的延遲效應(yīng),使補(bǔ)償器的設(shè)計(jì)考慮了采樣速率對系統(tǒng)的影響,改善了傳統(tǒng)離散設(shè)計(jì)的誤蓋。基于教字重設(shè)計(jì)法構(gòu)建的數(shù)字補(bǔ)償器實(shí)現(xiàn)了對脈寬調(diào)制信號的可編程精確控制,保證了變換器閉環(huán)工作良好的動(dòng)態(tài)特性。仿真實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了所設(shè)計(jì)的數(shù)字補(bǔ)償器的性能。關(guān)鍵詞:數(shù)字控制系統(tǒng);模數(shù)轉(zhuǎn)換;數(shù)字重設(shè)計(jì)法;數(shù)字補(bǔ)償器;數(shù)字脈寬調(diào)制1引言傳統(tǒng)的開關(guān)電源采用模擬控制技術(shù),使用比較器、誤差放大器和模擬電源管理芯片等元器件來調(diào)整電源輸出電壓,存在著控制電路復(fù)雜、元器件數(shù)量多以及控制電路成型后很難修改等缺點(diǎn),不利于開關(guān)電源的集成化和小型化。近年來隨著微電子學(xué)的迅速發(fā)展,電源的控制也已經(jīng)由模擬控制、模數(shù)混合控制,進(jìn)入到數(shù)字控制階段”,具有可編程性、設(shè)計(jì)可延續(xù)性、元件數(shù)量減少、先進(jìn)的校正能力等優(yōu)點(diǎn)。以往由于DSP等控制芯片的高成本,數(shù)字控制多用于大功率AC/DC變換器、PFC功率因數(shù)校正等場合”,而對于DC/DC高頻開關(guān)電源只是實(shí)現(xiàn)了一些數(shù)字化的簡單應(yīng)用,如采用MCU提供保護(hù)、監(jiān)控和通信功能。隨著數(shù)字控制芯片成本的降低,數(shù)字控制也逐漸應(yīng)用于DC/DC直流變換器,直接參與電源的反饋回路控制,實(shí)現(xiàn)了信號采樣補(bǔ)償和PWM調(diào)節(jié)的數(shù)字化。數(shù)字PID補(bǔ)償器的設(shè)計(jì)非常關(guān)鍵,直接決定了電源的輸出精度、動(dòng)態(tài)響應(yīng)等指標(biāo)。近年來對DC/DC開關(guān)電源的數(shù)字補(bǔ)償器的建模研究已有很多論述],主要基于數(shù)字重設(shè)計(jì)法和直接數(shù)字設(shè)計(jì)法。數(shù)字重設(shè)計(jì)是在傳統(tǒng)模擬電源研究方法的基礎(chǔ)上,首先將數(shù)字電源簡化為一個(gè)連續(xù)的線性系統(tǒng),忽略了采樣保持器效應(yīng)后設(shè)計(jì)模擬補(bǔ)償器,然后采用雙線性近似(Tustin)、匹配零極點(diǎn)(MPZ)等方法對其離散化得到數(shù)字補(bǔ)償器。直接數(shù)字設(shè)計(jì)是直接建立零階保持器和被控對象的離散模型,再構(gòu)建包括離散補(bǔ)償器的反饋系統(tǒng)。數(shù)字重設(shè)計(jì)和直接數(shù)字設(shè)計(jì)法在高采樣速率下設(shè)計(jì)的數(shù)字補(bǔ)償器性能差別不是很大,只是在低采樣速率下直接數(shù)字設(shè)計(jì)更加精確。

    標(biāo)簽: 開關(guān)電源 環(huán)路補(bǔ)償

    上傳時(shí)間: 2022-06-18

    上傳用戶:zhanglei193

  • STM32F1開發(fā)指南(精英版)-寄存器版本_V1.0

           這是STM32F1開發(fā)指南(精英版)-寄存器版本開發(fā)手冊,主要用于正點(diǎn)原子的精英開發(fā)板的學(xué)習(xí)和研究。        本手冊將結(jié)合《STM32 參考手冊》和《Cortex-M3 權(quán)威指南》兩者的優(yōu)點(diǎn),并從寄存器級 別出發(fā),深入淺出,向讀者展示 STM32 的各種功能。總共配有 38 個(gè)實(shí)例,基本上每個(gè)實(shí)例在 均配有軟硬件設(shè)計(jì),在介紹完軟硬件之后,馬上附上實(shí)例代碼,并帶有詳細(xì)注釋及說明,讓讀者快速理解代碼。STM32 擁有非常多的寄存器,其中斷管理更是復(fù)雜,對于新手來說,看ST 提供的庫函數(shù) 雖然可以很好的使用,但是沒法深入理解,一旦出錯(cuò),查問題就非常痛苦了。另外,庫函數(shù)在效率和代碼量上面都是不如直接操作寄存器的。    這些實(shí)例涵蓋了 STM32 的絕大部分內(nèi)部資源,并且提供很多實(shí)用級別的程序,如:內(nèi)存 管理、文件系統(tǒng)讀寫、圖片解碼、IAP 等。所有實(shí)例在 MDK5.10 編譯器下編譯通過,大家只需 下載程序到 ALIENTEK MiniSTM32 開發(fā)板,即可驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)。 不管你是一個(gè) STM32 初學(xué)者,還是一個(gè)老手,本手冊都非常適合。尤其對于初學(xué)者,本 手冊將手把手的教你如何使用 MDK,包括新建工程、編譯、仿真、下載調(diào)試等一系列步驟, 讓你輕松上手。本手冊不適用于想通過庫函數(shù)學(xué)習(xí) STM32 的讀者,因?yàn)楸臼謨缘慕^大部分內(nèi) 容都是直接操作 STM32 寄存器的。 本手冊的實(shí)驗(yàn)平臺是 ALIENTEK MiniSTM32 V3.0 開發(fā)板,有這款開發(fā)板的朋友則直接可 以拿本手冊配套的光盤上的例程在開發(fā)板上運(yùn)行、驗(yàn)證。而沒有這款開發(fā)板而又想要的朋友, 可以上淘寶購買。當(dāng)然你如果有了一款自己的開發(fā)板,而又不想再買,也是可以的,只要你的 板子上有 ALIENTEK MiniSTM32 V3.0 開發(fā)板上的相同資源(需要實(shí)驗(yàn)用到的),代碼一般都 是可以通用的,你需要做的就只是把底層的驅(qū)動(dòng)函數(shù)(一般是 IO 操作)稍做修改,使之適合 你的開發(fā)板即可

    標(biāo)簽: stm32f1 寄存器

    上傳時(shí)間: 2022-06-21

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  • 升壓型電源管理電路的內(nèi)部LDO設(shè)計(jì)

    本論文所涉及的電源管理方案來源于與臺灣某上市公司的橫向合作項(xiàng)目,在電源管理產(chǎn)品朝著低功耗、高效率和智能化方向發(fā)展的形勢下,論文采用了一種開關(guān)電源與低壓降(LDO)線性電壓調(diào)節(jié)器結(jié)合應(yīng)用的集成方案,即將LDO作為升壓型電源管理芯片的內(nèi)部供電模塊。按照方案的要求,本文設(shè)計(jì)了一種含緩沖級的低壓降線性電壓調(diào)節(jié)器。設(shè)計(jì)采用0.6um 30V BCD工藝,實(shí)現(xiàn)LDO的輸入電壓范圍為6-13V:滿足在-25-85℃的工作溫度范圍內(nèi),輸出電壓為5V:在典型負(fù)載電流(12.5mA)下,LDO的壓降電壓為120mv.文章首先闡述了整個(gè)方案的工作原理,給出LDO設(shè)計(jì)的指標(biāo)要求;其次,依據(jù)系統(tǒng)方案的指標(biāo)要求和制造工藝約束,實(shí)現(xiàn)包含誤差放大器、基準(zhǔn)源和保護(hù)電路等子模塊在內(nèi)的電壓調(diào)整器:此外,文章還著重探討了“如何利用放大器驅(qū)動(dòng)100pF數(shù)量級的大電容負(fù)載”的問題:最后,給出整個(gè)模塊總體電路的仿真驗(yàn)證結(jié)果。LDO的架構(gòu)分析和設(shè)計(jì)以及基準(zhǔn)源的設(shè)計(jì)是本文的核心內(nèi)容。在LDO架構(gòu)設(shè)計(jì)部分,文章基于對三種不同LDO拓?fù)涞姆治觯x擇并實(shí)現(xiàn)了含緩沖器級的LDO.設(shè)計(jì)中通過改進(jìn)反饋網(wǎng)絡(luò),采用反饋電容,實(shí)現(xiàn)對LDO的環(huán)路補(bǔ)償。同時(shí),為提高誤差放大器驅(qū)動(dòng)功率管的能力、適應(yīng)LDO低功耗發(fā)展的需求,文章探討了如何使用放大器驅(qū)動(dòng)大負(fù)載電容的問題。基于密勒定理和根軌跡原理,本文通過研究密勒電容的作用,采用MPC(Miller-Path-Compensation)結(jié)構(gòu),實(shí)踐了兩級放大器驅(qū)動(dòng)大負(fù)載電容的方案,并把MPC補(bǔ)償技術(shù)推廣到三級放大器的設(shè)計(jì)中。

    標(biāo)簽: 電源管理 ldo

    上傳時(shí)間: 2022-06-22

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  • 雙相DC-DC電源管理芯片均流控制電路的分析與設(shè)計(jì)

    電源是電子設(shè)備的重要組成部分,其性能的優(yōu)劣直接影響著電子設(shè)備的穩(wěn)定性和可靠性,隨著電子技術(shù)的發(fā)展,電子設(shè)備的種類越來越多,其對電源的要求也更加靈活多樣,因此如何很好的解決系統(tǒng)的電源問題已經(jīng)成為了系統(tǒng)成敗的關(guān)鍵因素。本論文研究選取了BICMOS工藝,具有功耗低、集成度高、驅(qū)動(dòng)能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn).根據(jù)電流模式的PWM控制原理,研究設(shè)計(jì)了一款基于BICMOS工藝的雙相DC-DC電源管理芯片。本電源管理芯片自動(dòng)控制兩路單獨(dú)的轉(zhuǎn)換器工作,兩相結(jié)構(gòu)能提供大的輸出電流,但是在開關(guān)上的功耗卻很低。芯片能夠精確的調(diào)整CPU核心電壓,對稱不同通道之間的電流。本電源管理芯片單獨(dú)檢測每一通道上的電流,以精確的獲得每個(gè)通道上的電流信息,從而更好的進(jìn)行電流對稱以及電路的保護(hù)。文中對該DC-DC電源管理芯片的主要功能模塊,如振蕩器電路、鋸齒波發(fā)生電路、比較器電路、平均電流電路、電流檢測電路等進(jìn)行了設(shè)計(jì)并給出了仿真驗(yàn)證結(jié)果。該芯片只需外接少數(shù)元件就可構(gòu)成一個(gè)高性能的雙相DC-DC開關(guān)電源,可廣泛應(yīng)用于CPU供電系統(tǒng)等。通過應(yīng)用Hspice軟件對該變換器芯片的主要模塊電路進(jìn)行仿真,驗(yàn)證了設(shè)計(jì)方案和理論分析的可行性和正確性,同時(shí)在芯片模塊電路設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,應(yīng)用0.8umBICMOS工藝設(shè)計(jì)規(guī)則完成了芯片主要模塊的版圖繪制,編寫了DRC.LVS文件并驗(yàn)證了版圖的正確性。所設(shè)計(jì)的基于BICMOS工藝的DC-DC電源管理芯片的均流控制電路達(dá)到了預(yù)期的要求。

    標(biāo)簽: DC-DC電源管理

    上傳時(shí)間: 2022-06-26

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