目前的便携式消费类电子产品需要更短的充电时间、稳定的电压和可靠的电池监测功能,高效的PMIC必须以适于消费类电子的小型封装提供低廉而通用的解决方案,并配以最佳的性能和最高的效率来为系统设计人员提供更高
以西门子S7-200系列PLC控制器为核心,介绍了水下电弧控制系统的工作原理,给出了控制系统的整体方案设计,并给出了主要的程序控制流程。该系统已经成功应用于生产,并且取得满意效果。
常用的二次电池有镍镉电池,镍氢电池,锂电池等多种类型。
脉宽调制 (PWM) 是从微控制器或 FPGA 等数字器件产生模拟电压的一种常用方法。大多数微控制器都具有内置的专用 PWM 产生外设,而且其仅需几行 RTL 代码即可从 FPGA 产生一个 PWM 信号。如果模拟信号的性能要求不是太严格,那么这就是一种简单和实用的方法,因为它只需要一个输出引脚,而且与具有一个SPI 或 I2C 接口的数模转换器 (DAC) 相比,其代码开销是非常低。图 1 示出了一款典型应用,其采用一个经滤波的数字输出引脚来产生一个模拟电压。
1-4-1.并联式开关电源的工作原理图1-11-a是并联式开关电源的最简单工作原理图,图1-11-b是并联式开关电源输出电压的波形。图1-11-a中Ui是开关电源的工作电压,L是储能电感,
背景充电泵 (即开关电容器电压转换器) 采用电容器作为能量储存元件以产生输出电压。以一种基本的充电泵电路“倍压器”为例,它采用单个飞跨电容器和 4 个由一个两
1 引言 电力电子装置日益广泛的应用,使得谐波污染问题引起了人们越来越多的关注。电力电子技术的进步,使得功率因数校正问题的研究也越来越深入。传统的功率因数校正电路由Boost电路构成。这种电路控制复杂,
对于美国在半导体研发领域的衰落我们需要重点研究,悲观者认为正如贝尔实验室被后来者所超越一样,TI也在面临同样的问题,需要面对诸如TSMC等新兴制造商的挑战,乐观派则认为Intel依然扮演下一代半导体技术世界领
“绿色”系统的发展趋势不仅意味着必须采用环保元器件,还对电子产业提出了节能的挑战。能源之星(EnergyStar)和80+等组织都已针对各式消费电子(特别是计算类)颁布
HV9963是电流模式控制的LED驱动器,能用来控制PWM转换器(降压,升压,升-降压或SEPIC),PWM调光比大于5000:1,内部有40V线性稳压器,±2%电压基准,可编程软起动和10V GATE驱动器,主要用在RGB或白光LED背光,电池
PLC810PG集PFC及LLC离线式控制器与集成高电压半桥驱动 器于一体。图1所示为采用PLC810PG器件的电源结构简图, 其中LLC谐振电感集成在变压器中。PLC810PG的PFC部分采 用无需正弦信号输入参考的通用输入连续电流模式
本文利用高精度对数运算放大器LOG104的优良对数运算功能,解决了工业测量中Wheatston恒压应变电桥桥源失调对测量电路的误差影响,对与所选对数芯片和仪用放大器相关器件加以比较,设计出一种满足工业现场应用的新型高精度应变处理电路。
目前手机、多媒体数码音乐视听产品、专业的摄像、摄影电子产品等都在向小型化、高集成度、更高性能方向发展。手持产品的多媒体功能越来越丰富,上述演进归功于半导体行业的快速发展。从分离的电源芯片,到高
介绍了一种使用89C51单片机和大屏幕液晶显示模块DMF-50081,进行图形和文本混合显示的软硬件设计思路和编程技巧。
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