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磁集成技術(shù)在倍流同步整流器中的應(yīng)用

  • 為了解決傳統(tǒng)倍流同步整流變流器的磁性元件和連接端子較多的問題,磁集成(integratedmagnetics)技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用在這種拓?fù)渲小?duì)幾種磁集成倍流整流拓?fù)溥M(jìn)行了分析比較。最后給出了1V,20W的直流/直流變流器實(shí)驗(yàn)?zāi)P鸵?/li>
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如何解決FlexRay時(shí)鐘同步的同向漂移

  • 隨著安全性要求的提高, CAN總線的帶寬就嫌不足,消息送達(dá)的確定性不夠。為此,一些汽車大廠和汽車電子的大廠成立了研發(fā)新型通信協(xié)議的聯(lián)盟[1],目標(biāo)是開發(fā)出稱為FlexRay的協(xié)議,使它成為下一代車用通信協(xié)議的事實(shí)上
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利用次級(jí)側(cè)同步開關(guān)后置穩(wěn)壓器(SSPR)設(shè)計(jì)多路輸出開關(guān)電源

  • 利用次級(jí)側(cè)同步開關(guān)后置穩(wěn)壓器(SSPR)設(shè)計(jì)多路輸出開關(guān)電源目前,多路輸出變換器普遍采用對(duì)主路輸出進(jìn)行閉環(huán)PWM控制方式,而其他的輔助輸出采用間接穩(wěn)壓方式。由于只對(duì)主輸出進(jìn)行閉環(huán)控制,占空比的改變對(duì)輔助輸出的負(fù)
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支持ONFI同步模式的NAND Flash控制器設(shè)計(jì)

  • 摘要:先對(duì)ONFI標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了介紹,然后再設(shè)計(jì)了一種支持ONFI2.1標(biāo)準(zhǔn)源同步高速模式的NAND Flash控制器,包括狀態(tài)機(jī)的設(shè)計(jì),接口的設(shè)計(jì)等。對(duì)設(shè)計(jì)中遇到的源同步模式下,信號(hào)的對(duì)齊問題進(jìn)行了說明,并提出了一種解決方
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基于GPS的功角測量及同步相量在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用研究

  • 針對(duì)GPS技術(shù)在電力系統(tǒng)中的廣泛應(yīng)用,系統(tǒng)介紹了現(xiàn)有的發(fā)電機(jī)功角直接和間接測量方法,并分析了其優(yōu)缺點(diǎn);具體論述了基于GPS同步測量的同步相量在電力系統(tǒng)狀態(tài)估計(jì),穩(wěn)定控制,失步預(yù)測保護(hù)等方面的國內(nèi)外應(yīng)用發(fā)展情
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視頻同步分離電路大全

  • 最常用的當(dāng)然是LM1881的電路,簡單得很,兩個(gè)RC器件設(shè)定場同步時(shí)間就OK了,效果也很好?!   〔贿^LM1881還有一個(gè)特點(diǎn),就是貴。剛用它時(shí),8元,現(xiàn)在好象也還要4~5元,替代的好像價(jià)格也差不多,打劫啊!給別人設(shè)計(jì)
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用于以太網(wǎng)物理層時(shí)鐘同步PLL的VCO設(shè)計(jì)

  • 摘要:研究了一種基于以太網(wǎng)物理層時(shí)鐘同步的高帶寬低噪聲壓控振蕩器(VCO),該VCO采用交叉耦合的電流饑餓型環(huán)形振蕩器,通過級(jí)聯(lián)11級(jí)環(huán)路電路和改善其控制電壓變換電路,優(yōu)化了VCO的輸出頻率范圍以及降低了輸出時(shí)鐘的
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精確時(shí)鐘同步確保IP網(wǎng)電信級(jí)特性

  • 回顧以太網(wǎng)同步技術(shù)的發(fā)展,我們?cè)谝蕴W(wǎng)上用過互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)時(shí)間協(xié)議NTP(Network Time Protocol)技術(shù),簡單網(wǎng)絡(luò)時(shí)間協(xié)議SNTP(Simple Network Time Protocol)技術(shù),GPS技術(shù)或用T1/E1和以太網(wǎng)組成混合網(wǎng)絡(luò)來增加以太網(wǎng)
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同步整流技術(shù)及其在DC/DC變換器中的應(yīng)用

  • 摘要:同步整流技術(shù)是采用通態(tài)電阻極低的功率MOSFET來取代整流二極管,因此能大大降低整流器的損耗,提高DC/DC變換器的效率,滿足低壓、大電流整流的需要。首先介紹了同步整流的基本原理,然后重點(diǎn)闡述同步整流式DC
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不對(duì)稱半橋同步整流DC/DC變換器

  • 0 引言 目前,對(duì)低壓大電流輸出變換器的研究已經(jīng)成為重要的課題之一,如何提高這類變換器的效率是研究的重點(diǎn)。在傳統(tǒng)的DC/DC變換器中,對(duì)于低的輸出電壓,即使采用通態(tài)電壓只有0.5V的肖特基二極管作為輸出的整
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電壓型滯環(huán)控制的同步Buck變換器

  • 0 引言 降低運(yùn)行電壓,獲得高性能和高功率密度的下一代微處理器,對(duì)電源設(shè)計(jì)提出了更高的要求。在提高微處理器的速度和積成密度的同時(shí)降低功率損耗,所需的運(yùn)行電壓降到1V以下,從而引起電源電流增大。當(dāng)微處理
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基于同步DMX512的LED控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 摘要:介紹DMX512燈光控制協(xié)議的幀及其數(shù)據(jù)格式、傳輸方式,分析DMX512的優(yōu)缺點(diǎn)和異步DMX512的缺點(diǎn);提出采用SD5128芯片實(shí)現(xiàn)同步DMX512協(xié)議以及對(duì)RGB LED燈的控制,并給出了軟硬件設(shè)計(jì)方法。
    關(guān)鍵詞:DMX512;同步;
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次級(jí)同步整流及輸出均流的集成控制器

  • 摘要:CompactPCI(簡稱cPCI)電源在計(jì)算機(jī)、工業(yè)和電信領(lǐng)域的應(yīng)用已經(jīng)得到了認(rèn)可。cPCI電源采用了標(biāo)準(zhǔn)的工業(yè)機(jī)械結(jié)構(gòu)和高性能連接技術(shù)。然而,一般的cPCI電源沿用的是傳統(tǒng)的二極管整流技術(shù),應(yīng)用時(shí)會(huì)造成很大的功率損
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基站電源中同步電路的設(shè)計(jì)方法

  • 1 引言 在通信電源中,有多路輸出的電路常需要將各個(gè)輸出信號(hào)同步,以滿足控制的要求。 將電源的各控制芯片同步到系統(tǒng)時(shí)鐘,也可以減小噪聲,改善電源的性能。 另外,在多功率等級(jí)的電源中也需要同步
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有源箝位ZVSPWM控制串聯(lián)諧振變換器中提高同步整流效率的研究

  • 摘要:最近,對(duì)帶有同步整流電路的有源箝位ZVS-PWM控制串聯(lián)諧振變換器的研究和應(yīng)用不斷取得進(jìn)展。不過,當(dāng)輸入電壓偏離特定值時(shí),其效率會(huì)嚴(yán)重下降。通過對(duì)其各種工作模態(tài)轉(zhuǎn)換的分析,闡明了效率下降的原因。為解決
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