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  1. 变频原理介绍与变频驱动

  2. 变频空调器的原理及特点 在科学技术发展日新月异的今天,空调器也与其他高科技产品一样,以加速度的趋势发展。电动机变频调速技术的发展与应用,更为变频空调器的发展注入了新的活力。 1964年,德国的 A•Schonung等提出脉宽调制变频技术(Pulse Width Modulation)。这种调速控制技术的核心部件是逆变器——将直流电变为频率可调的交流电的装置。随着电子技术、微电子技术、单片机控制技术的发展,逆变器的功率、功能日益强大,性价比越来越高。三洋公司从1974年开始生产变频空调器,目前三
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2009-05-20
    • 文件大小:198656
    • 提供者:qiaoqiao159
  1. 开关电容滤波器的原理及其最佳设计

  2. 开关电容滤波器是外国近几年来出现的一种全集成化的有源滤波器,具有高精度、低灵敏等优点。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-08-14
    • 文件大小:291840
    • 提供者:dlj010203
  1. 电流模式电子电路.pdf

  2. 电流模式电路是高性能模拟集成电路发展的新兴电路分支。本书力求全面介绍电流模式电路的基本理论、电路结构和应用原理。全书主要内容有:电流模式电路基本概念、静态和动态电流镜、跨导线性原理及电路、电流传送器、电流反馈运算放大器、跨导、放大器、四种放大器负面馈闭环特性、跨导-电容滤波器、开关电流电路和电流模式A/D变换器等等
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-10-18
    • 文件大小:13631488
    • 提供者:jiancui2901
  1. msp430书稿开发板

  2. 第一章 超低功耗单片MSP430B - 11 - 1.1 单片机概述 - 11 - 1.1.1 MSP430系列单片机的特点 - 11 - 1.1.2 MSP430操作简介 - 11 - 1.1.3 MSP430系列单片机在系统中的应用 - 12 - 1.2 片内主要模块介绍 - 12 - 1.2.1时钟模块 - 13 - 1.2.1.1 MSP430F449的三个时钟源可以提供四种时钟信号 - 13 - 1.2.1.2 MSP430F449时钟模块寄存器 - 14 - 1.2.1.3 FLL
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2011-03-17
    • 文件大小:12582912
    • 提供者:lantingele
  1. 开关电容滤波器设计

  2. 收录了开关电容滤波器的基本原理、基本节和电路图,对基本电容滤波器的参数、性能、指标作了详细分析,对较复杂的滤波器设计也提出了自动化设计和仿真设计方案,适合于低成本、高精度、高性能的现代滤波器设计,满足各类实用滤波器设计的基本要求。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2008-07-16
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:Gausiou
  1. 跟踪滤波器的设计及其应用

  2. 在实际测量中,一般被测信号频率变化范围较大,采用常用的带通滤波器处理信号难以胜任。为了有效地检测信号,应采用 一种能跟踪信号频率的窄带通滤波技术,为此本文首先阐述了开关电容滤波器的基本原理,提出了使用开关电容滤波器组成跟踪 滤波器的原理与实现方法。作为应用例,具体设计了一个能压缩带宽的窄带通跟踪滤波器,实际应用于新型仪器非接触式车速仪 中,有效地解决了车速变化快及变化范围大的车速信号检测问题。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2013-05-03
    • 文件大小:61440
    • 提供者:u010552594
  1. 采样数据系统的基本原理

  2. 采样数据系统的基本原理 1、典型的DSP采样数据系统 2、模拟时间的离散时间采样 3、混叠的时域效应 4、混叠的频域效应 5、抗混叠滤波器的选择 6、抗混叠滤波器示例 7、过采样与抽取 8、欠采样及其应用 9、FDM信号的超奈奎斯特频率采样 10、模拟下变频或解调 11、量化理论、信噪比和有效位 12、ADC动态测试 13、根据信号动态范围选择ADC分辨率 14、ADC静态传递特性 15、总谐波失真 16、交调失真和交调积 17、孔径抖动 18、开关电容滤波器
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2015-11-04
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:louisignal
  1. 新手福利 EMC基本知识培训.pdf.pdf

  2. 新手福利 EMC基本知识培训.pdfpdf,新手福利 EMC基本知识培训.pdf目录 、EMC概论. Enter 传导干扰 Enter 、辐射干扰 Enter 四、浪涌. Enter 五、群脉冲. Ente 六、静电放电. Enter 七、EMC应对措施 Enter 八、EMC客诉时相关信息 Enter 九、安规与EMC误解. Enter 十、谢谢 Enter 培训主题 EMC: Electro Magnetic Compatibility EMI EMS interference sensi
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:weixin_38743968
  1. 新模拟电子技术缩减版下册.pdf

  2. 想学习运放相关知识的同学可以下载看看,讲的非常好,内容丰富Section107.集成开关电容滤波器 30 5.其它信号处理电路 峰值检测和精密整流电路 Scction107.峰值检测电路 Sectionl08.精密整沇电路」 34 功能放大器 Section l09.有效值检测芯片 Section10.程控增益放大器. 37 Section111.压控增益放大器 37 5.3 比较器 Section112.运放实现的比较器. Scction13.迟滞比较器 Section4.集成比较器. 5.4
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2019-06-29
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:a932265643
  1. 开关电源产生干扰的原因及控制技术

  2. 电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备之间有完整的电路连接,干扰信号沿着连接电路传递到接收器而发生电磁干扰现象。辐射传输是干扰信号通过介质以电磁波的形式向外传播的干扰形式。常见的辐射耦合有三种:1)一个天线发射的电磁波被另一个天线意外地接收,称为天线对天线的耦合;2)空间电磁场经导线感应而耦合,称为场对线的耦合。3)两根平等导线之间的高频信号相互感应而形成的耦合,称为线对线的感应耦合。2.电磁干扰的产生机理从被干扰的敏感设备角度来说,干扰
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-13
    • 文件大小:112640
    • 提供者:weixin_38508821
  1. 开关电容滤波器基本原理

  2. 本文主要简单介绍了开关电容滤波器基本原理
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-20
    • 文件大小:212992
    • 提供者:weixin_38555304
  1. 有源滤波器与开关电容滤波器的性能比较

  2. 对模拟信号进行滤波,其基本原理就是利用电路的频率特性实现对信号中频率成分的选择。根据频率滤波时,把信号看成是由不同频率正弦波叠加而成的模拟信号,通过选择不同的频率成分来实现信号滤波。针对本应用所要求的带通滤波及放大,可以有多种方案,其中使用比较多的是由R、C及集成运放组成的有源带通滤波器和开关电容滤波器。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:438272
    • 提供者:weixin_38699302
  1. DSP中的基于DSP的大功率开关电源的设计

  2. 本文介绍的基于DSP的大功率高频开关电源,充分发挥了DSP强大功能,可以对开关电源进行多方面控制,并且能够简化器件,降低成本,减少功耗,提高设备的可靠性。  1、电源的总体方案  本文所设计的开关电源的基本组成原理框图如图1所示,主要由功率主电路、DSP控制回路以及其它辅助电路组成。  开关电源的主要优点在“高频”上。通常滤波电感、电容和变压器在电源装置的体积和重量中占很大比例。从“电路”和“电机学”的有关知识可知,提高开关频率可以减小滤波器的参数,并使变压器小型化,从而有效地降低电源装置的体积
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:150528
    • 提供者:weixin_38659527
  1. 开关电容滤波器的系统设计与实现

  2. 通过合理选择滤波器的类型和阶数,利用低Q值二级滤波器放在高Q值二级滤波器的前级,给每一级分配不同的增益使得每一级的输出峰值相同。从开关电容电路的原理入手,分析了开关电容电路和电容编程阵列,最终设计一个可编程开关电容6阶带通滤波器。选择合适的运算放大器参数。可编程滤波器系统共需3路时钟控制,滤渡器编程参数控制模块用于实现芯片内部程序存储器编程控制。通过对设计的开关电容滤波器进行仿真,结果基本与设计目标吻合。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-24
    • 文件大小:193536
    • 提供者:weixin_38501610
  1. 电源技术中的开关电源有源共模EMI滤波器的工作原理及应用

  2. 1有源共模EMI滤波器基本原理   有源EMI滤波技术的实质是对噪声信号进行实时补偿。这里提出的有源共模EMI滤波器(Active Common-mode Filter,简称ACMF)基本原理是先采样共模信号,然后通过反馈,动态输出一个与所采样的噪声电流(电压)大小相等、方向相反的补偿电流(电压),其实质是为共模电流提供一个极低阻抗的内部回路。图1示出其原理图。其中,Path1指共模噪声源S1通过分布电容CD流入地的共模电流路径,在无滤波器时共模噪声inoise将通过CP全部注入地。ACMF将
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:230400
    • 提供者:weixin_38689041
  1. 基础电子中的电磁兼容原理和抑制技术(十八)

  2. 5.7 EMI滤波器中的滤波电感   EMI滤波器中常见的滤波电感主要有,共模扼流圈、差模扼流圈和纹波滤波电感。前两种电感主要用于各种电源滤波器,工作在交流或直流条件。后一种用来滤除整流后的开关噪声。工作在直流条件时,要考虑直流磁化对电感的影响。由于滤波器电感要涉及软磁材料,它不像电阻、电容元件那样只需要正确选择即可。对磁性材料,不仅要知道它的外部特性,还要了解它的内部原理。因此,下面给大家补充一些磁学和磁性材料的基本知识。   5.7.1 磁性材料的磁特性参数   一个磁芯线圈的电压电流
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:312320
    • 提供者:weixin_38697063
  1. 单片机与DSP中的开关电容滤波器的系统设计与实现

  2. 摘要: 通过合理选择滤波器的类型和阶数,利用低Q 值二级滤波器放在高Q 值二级滤波器的前级,给每一级分配不同的增益使得每一级的输出峰值相同。从开关电容电路的原理入手,分析了开关电容电路和电容编程阵列,最终设计一个可编程开关电容6 阶带通滤波器。选择合适的运算放大器参数。可编程滤波器系统共需3 路时钟控制,滤波器编程参数控制模块用于实现芯片内部程序存储器编程控制。通过对设计的开关电容滤波器进行仿真,结果基本与设计目标吻合。   开关电容滤波器(Switch Capitor Filter,SCF)
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:322560
    • 提供者:weixin_38621365
  1. 开关电容滤波器的系统设计与实现

  2. 摘要: 通过合理选择滤波器的类型和阶数,利用低Q 值二级滤波器放在高Q 值二级滤波器的前级,给每分配不同的增益使得每的输出峰值相同。从开关电容电路的原理入手,分析了开关电容电路和电容编程阵列,终设计一个可编程开关电容6 阶带通滤波器。选择合适的运算放大器参数。可编程滤波器系统共需3 路时钟控制,滤波器编程参数控制模块用于实现芯片内部程序存储器编程控制。通过对设计的开关电容滤波器进行仿真,结果基本与设计目标吻合。   开关电容滤波器(Switch Capitor Filter,SCF) 是一种由
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:417792
    • 提供者:weixin_38590309
  1. 漏电流检测基本原理以及在电动汽车充电桩中漏电流保护方法的选择

  2. 一、漏电流的产生分类 一般漏电流分为四种,分别为:半导体元件漏电流、电源漏电流、电容漏电流和滤波器漏电流。 1、半导体原件漏电流 PN结在截止时流过的很微小的电流。D-S正向偏置,G-S反向偏置,导电沟道打开后,D到S才会有电流流过。但实际上由于自由电子的存在,自由电子的附着在SIO2和N+、导致D-S有漏电流。 2、电源漏电流 开关电源中为了减少干扰,按照国标,必须设有EMI滤波器电路。由于EMI电路的关系,使得在开关电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:372736
    • 提供者:weixin_38689551
  1. 旋转电容滤波器主要性能指标研究

  2. 旋转电容滤波器RCF(RotaryCapacitorFilter)可以用通用运放、模拟开关及一般RC元件等器件组成。有中心频率稳定、电路简单、成本低廉等优点。介绍了RCF基本原理并对其幅频特性、相频特性及自身噪声等3个主要性能指标进行了实验研究,结果表明RCF具有良好的滤波特性,且输出噪声很小,能满足一般电路的要求。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-15
    • 文件大小:888832
    • 提供者:weixin_38624557
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