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通過Analog與PWM調整輸出功率1KW智能工業(yè)電源
- 本方案使用NCP1681 Totem pole PFC架構 + NCP13994 LLC架構 + NCP4306同步整流電源應用,次級采用NCL38046可以支持Analog 與PWM調整輸出功率 ,輔助電源采用NCP1343-CCM/QR控制。NCP1681是一種創(chuàng)新的多模式操作控制IC,此IC載重載時操作在連續(xù)導通模式 (CCM),在輕載或中載時則應用在邊界模式(CrM) 的功率因數(shù)校正控制器 IC,并且適合設計用于驅動無橋圖騰柱拓撲(Totem pole PFC)。 這種無橋圖騰柱 PFC
- 關鍵字: Analog PWM 智能工業(yè)電源 安森美 GaNFET
電力電子脈寬調制PWM:綠色能源的幕后英雄
- 作者簡介本文是第二屆電力電子科普征文大賽的獲獎作品,來自河北工業(yè)大學裴玉碩所的投稿在現(xiàn)代科技迅猛發(fā)展的今天,我們的生活變得越來越智能、節(jié)能和環(huán)保。而在這一切背后,有一種技術默默地發(fā)揮著重要作用——那就是脈寬調制(Pulse-width modulation,PWM)技術。雖然它可能不為大眾所熟知,但PWM技術在電力電子領域的應用卻深刻地影響了我們的日常生活。從家中的智能家電到高效的新能源系統(tǒng),PWM技術正不斷改變我們的世界。讓我們一起深入探秘這項技術,了解它如何在我們生活的各個角落發(fā)揮作用。脈寬調制技術概
- 關鍵字: 英飛凌 PWM
瑞薩電子:嚴峻考驗后期待新機遇

- 瑞薩電子全球銷售與市場副總裁、瑞薩電子中國總裁賴長青在全球半導體行業(yè)風云變幻的2024 年,瑞薩電子經歷了市場的嚴峻考驗,也在挑戰(zhàn)中尋得機遇,實現(xiàn)了部分業(yè)務的穩(wěn)健增長與關鍵技術的創(chuàng)新突破。展望2025年,瑞薩憑借其深厚的技術積累、敏銳的市場洞察力與靈活的戰(zhàn)略布局,有望在新興趨勢的浪潮中續(xù)寫輝煌,進一步鞏固其在行業(yè)內的重要地位。1? ?2024 年:在低迷中堅守2024年,瑞薩電子面臨著市場需求下滑與運營成本攀升的雙重夾擊,整體業(yè)績承受較大壓力。工業(yè)/ 基礎設施/IoT 業(yè)務受市場疲軟及
- 關鍵字: 202501 瑞薩 MCU Quick connect
硬件加速與我無關
- 一、輸出正弦波剛才測試了PWM轉換模擬信號的功能。下面,將 STC32硬件運算庫加入工程文件中,查看一下是否可以提高輸出正弦波的速度。二、對比結果1、帶有數(shù)學庫首先,將STC32G的硬件數(shù)據庫加入工程文件,此時,主循環(huán)中計算sine函數(shù)使用硬件加速,我們可以觀察輸出正弦波的波形以及頻率。平穩(wěn)下來,輸出正弦波的頻率為 180Hz. 這反應了當前計算sine 數(shù)值的循環(huán)速度?!?圖1.2.1 使用數(shù)學庫輸出的正弦波形2、取消硬件庫下面將 STC32G數(shù)學庫去掉。重新進行編譯,下載運行。令人感到驚訝的是,去掉數(shù)
- 關鍵字: PWM 模擬信號
如何無冒險更新PWM數(shù)值?
- 一、前言在剛才的實驗中,使用 GP8500,將STC32G單片機發(fā)送的PWM波形轉換成模擬信號。在這個過程中,會發(fā)現(xiàn)輸出有一些毛刺。信號中的毛刺主要是因為輸出PWM的波形出現(xiàn)了抖動??梢钥吹?,在抖動前面和后面的PWM占空比不同。由此可以知道,在這中間,單片機對PWM的比較單元進行了數(shù)值更新。更新前后,GP8500輸出的電壓不同。那么問題來了,如何能夠避免PWM中寄存器更新的過程中,出現(xiàn)輸出脈沖抖動的情況呢?下面討論一下這個問題的解決方案?!?圖1.1.1 輸出信號中的毛刺二、解決方案在 STC3
- 關鍵字: STC32G PWM 模擬信號
無需專用隔離反饋回路的簡潔反激式控制器設計
- 傳統(tǒng)的隔離型反激式轉換器的架構中,轉換器的功率等級通??蛇_60W左右,通過調整變壓器的匝數(shù)比,借助原邊開關和可以將電源電壓轉換為輸出電壓。有關輸出電壓的信息會通過反饋路徑傳輸?shù)皆叺腜WM發(fā)生器,以使該輸出電壓盡可能保持穩(wěn)定。如果輸出電壓太高或太低,則將調整PWM發(fā)生器的占空比。圖1. 傳統(tǒng)的帶有光耦合器反饋路徑的反激式控制器。這種反饋路徑會增加成本,占用電路板上的空間,并與變壓器的隔離電壓共同決定電路的最大隔離電壓。光耦合器通常會老化,隨著時間的推移其特性會改變,并且通常不適用于85°C以上的溫度。除光
- 關鍵字: 轉換器 電壓轉換 PWM
如何構建脈寬調制信號發(fā)生器?看這一文
- 今天給大家分享的是:構建脈寬調制信號發(fā)生器脈寬調制(PWM)是一種利用數(shù)字信號精確控制模擬設備的技術。脈寬調制信號由用于模擬變化的模擬電壓的電子脈沖組成。脈寬調制信號通常用于控制伺服系統(tǒng)、LED和直流電機等模擬設備。一、脈寬調制的工作原理在脈沖寬度調制中,高頻電脈沖序列被發(fā)送到設備為其供電,脈沖可由驅動晶體管或功率MOS管生成。脈沖寬度調制信號出現(xiàn)在晶體管產生的高電壓和低電壓的周期中,信號從低電平循環(huán)到高電平所需的時間稱為周期持續(xù)時間。信號保持高電平的時間稱為脈沖寬度:脈沖寬度脈沖寬度與周期持續(xù)時間的比率
- 關鍵字: 脈寬調制信號發(fā)生器 PWM 伺服電機 直流電機
基于NFC ST25DV-PWM簡單易用的照明控制方案
- 在我們傳統(tǒng)的LED燈中,一般調節(jié)光的亮度大多使用拔動開關等方式,在燈的生產過程中要手工一個一個地進行調節(jié),比較浪費時間,而手工調試的結果,一致性很差。ST推出的ST25DV-PWM是經過NFC讀寫進行PWM控制調節(jié)LED燈的亮度,工廠生產既方便、省時而一致性俱佳,可大大提升生產效率,非常適合LED燈的應用。 這是一個基于NFC近場通信的技術應用,工作在13.56MHz頻率,讀寫距離可以在10-30cm,依賴天線的大小和設計。在目前的各類產品,NFC得到廣泛的應用,如我們家居的智能門鎖、手機等,我們可以很方
- 關鍵字: NFC ST25DV-PWM 照明控制
電流模式控制降壓變換器在LTspice中的實現(xiàn)
- 在本文中,我們使用LTspice來討論電流模式控制(CMC)降壓調節(jié)器中電壓誤差放大器和PWM發(fā)生器的操作。在前一篇文章中,我介紹了一種LTspice降壓轉換器,它使用電流模式控制(CMC)從10V輸入產生5V調節(jié)輸出。我已經復制了圖1中的示意圖。CMC降壓轉換器的LTspice示意圖。 圖1。峰值CMC降壓轉換器的LTspice示意圖。該架構由四個子系統(tǒng)組成:功率級、電流感測電路、誤差放大器和PWM發(fā)生器。我們在第一篇文章中介紹了功率級和電流感測電路;在本文中,我們將重點介紹誤差放大器和PWM
- 關鍵字: LTspice,CMC,PWM,降壓變換器
開關穩(wěn)壓器的電流模式控制
- 本文提供了電流模式控制的入門知識,這是一種廣泛使用的電壓模式控制的替代方案,可以更快地響應輸入電壓和負載電流的變化。關于開關穩(wěn)壓器的介紹性文章有時會顯示只描述功率級的圖表,盡管如果你一直在閱讀我關于開關穩(wěn)壓器技術和拓撲結構的文章,你就會知道這些電路需要功率級和控制器。雖然功率級是基于電感器的電壓轉換的關鍵,但基于反饋的開關控制是產生可預測、穩(wěn)定輸出的關鍵。在我的閉環(huán)控制入門中,我們檢查并模擬了一個電壓控制電路。這一次,我們將討論一種不同的控制方案:電流模式控制,也稱為CMC。電壓模式控制在我們進入主題之前
- 關鍵字: 開關穩(wěn)壓器,CMC,PWM
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