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逆变器的工作原理
小编所知逆变器(inverter)是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的。通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。 我们处在一个"移动"的时代,移动办公,移动通讯,移动休闲和娱乐。在移动的状态中,人们不但需要由电池或电瓶供给的低压直流电,同时更需要我们在日常环境中不可或缺的220伏交流电,逆变器就可以满足我们的这种需求。其核心部分都是一个PWM集成控制器,Adapter用的是UC3842,逆变器则采用TL5001芯片。TL5001的工作电压范围3.6~40V,其内部设有一个误差放大器,一个调节器、振荡器、有死区控制的PWM发生器、低压?;せ芈芳岸搪繁;せ芈返?。
2012-11-16
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0402尺寸高Q值/超小型独石陶瓷电容器
以手机/智能电话等小型移动设备的高功能化为背景,随着电路板上搭载元器件数量的增加,对于电容器则要求小型化、低背化。高Q值电容器由于其自身损耗小,就能降低对组合电路整体的损耗,主要用于手机/智能电话的天线周围及功率放大器(以下称为PA)的匹配及耦合。
2012-11-14
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D类音频放大器的设计原理和方法
D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐流行起来。那么,什么是D类放大器?它们与其它类型的放大器相比如何? 为什么D类放大器对于音频应用很有意义?设计一个“优质”D类音频放大器需要考虑哪些因素? D类放大器产品的特点是什么? 本文将回答上述所有问题。
2012-11-14
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放大器输入?;?..福兮祸兮?
当今的许多高速运算放大器都具有片上输入?;ぁT诖蠖嗍榭鱿?,这种?;ざ杂没峭该鞯?;但在某些应用中,这种?;た赡苁堑缏返闹旅醯恪1疚奶致凼淙氡;ば枨蟆⑹迪旨捌淝痹诘娜钡?。本文还给出利用具有输入保护功能放大器的替代方案与电路方案。
2012-11-14
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使用运算放大器应对EMI问题
随着科技的进步,EMI所带来的问题越来越多,因为电子应用正在转向各种无线通信或者便携式平台,所以大多数干扰 EMI 信号最终都以传导 EMI 的形式进入到 PCB 线迹中。另外,模拟传感器电路也成为巨大的 EMI 吸收器,因为传感器电路常常产生低电平信号,并且有许多高阻抗模拟端口。本文介绍EMIRR规范检查放大器来减少EMI。
2012-11-14
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逆变器工作原理介绍
逆变器是一种DC to AC的变压器,它其实与转化器是一种电压逆变的过程。转换器是将市电电网的交流电压转变为稳定的12V直流输出,而逆变器是将Adapter输出的12V直流电压转变为高频的高压交流电;两个部分同样都采用了目前用得比较多的脉宽调制(PWM)技术。其核心部分都是一个PWM集成控制器,Adapter用的是UC3842,逆变器则采用TL5001芯片。TL5001的工作电压范围3.6~40V,其内部设有一个误差放大器,一个调节器、振荡器、有死区控制的PWM发生器、低压?;せ芈芳岸搪繁;せ芈返?/p>
2012-11-12
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用于通道绑定5至300 MHz带宽的回路放大器
TriQuint推出面向未来的HFC网络的首款用于通道绑定的宽带回路放大器,不仅有助于有线运营商扩充服务,还为未来的网络升级打好基础,并可以大幅增加有线电视网络中的双向数据吞吐量。
2012-11-06
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什么是分立器件
根据小编所了解得知分立元件是与集成电路(俗话说“芯片”)相对而言的,就是指普通的电阻、电容、晶体管等电子元件,统称分立元件。所谓的分立元件就是最小的元件,内部没有集成的东西,再换句话就是,你去查该元件的数据手册,一定没有内部电路。又或者说你在看集成芯片的时候,其内部结构里面所包含的元件都是分立。所谓分立元件放大电路,是相对集成电路放大器而言的。电路的核心元件如果是多个三极管、MOS管等元件构成,就叫做分立元件放大电路。
2012-11-04
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麦瑞推出工作电流消耗仅为2.5毫安的低噪声放大器
麦瑞半导体公司今天宣布推出带有低功耗休眠模式的100MHz至1000MHz低噪声放大器(LNA)MICRF300,面向100MHz至1000MHz频率范围的无钥匙进入(RKE)、车库门??乜兀℅DO)和自动抄表(AMR)等低功耗、低数据传输率应用。
2012-10-31
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带有低功耗休眠模式的100-1000MHz低噪声放大器
麦瑞半导体推出支持关机功能的新款低噪声放大器,扩大了315/433/868/900MHz射频应用的??鼐嗬?,该器件在输入和输出端仅需要简单的LC 匹配网络就能优化工作频段的性能,该器件采用了体积小、可靠性高和高成本效益的SC70-6封装。
2012-10-31
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电路性能达不到设计期望时该怎么办?
有时候,基础知识由于过于基础而遭忽视,会引发许多问题。一名刚毕业的大学生惊讶地发现选择的放大器未能满足其电路需求,检查了数据手册中的特性图和技术规格表,所示数据“非常接近”。遗憾的是,他不懂得“增益带宽积”( GBWP ) 的概念。而解决办法是选择一个具有更高带宽的放大器,它应具有足够大的GBWP来满足电路需求。
2012-10-31
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德州仪器为音频系统推出的新型运算放大器
德州仪器 (TI) 宣布推出两款双极输入音频运算放大器,可提供优异的噪声、失真以及带宽性能,且流耗仅为1.5 mA,可帮助系统设计人员开发新一代专业级与半专业级音频设备,完美还原现场录制效果的清晰音质。
2012-10-30
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