• 当 VCTRL 降至低于 1.2V 时,LTC1541 的比较器将强制 TGEN 引脚为低电平并断接 M2。于是,LED 灯串仅由 CSP/CSN 环路进行检测和调节。当 CSP/CSN 环路负责控制时,FB2 引脚电压被调节在 1.25V,而 CTRL_IN 输入通过从 CSOUT 引脚拉出电流 (经由 R6) 来设定 CSP/CSN 门限。CSP/CSN 调光范围从 668mV 至 33.
  • 当 VCTRL 降至低于 1.2V 时,LTC1541 的比较器将强制 TGEN 引脚为低电平并断接 M2。于是,LED 灯串仅由 CSP/CSN 环路进行检测和调节。当 CSP/CSN 环路负责控制时,FB2 引脚电压被调节在 1.25V,而 CTRL_IN 输入通过从 CSOUT 引脚拉出电流 (经由 R6) 来设定 CSP/CSN 门限。CSP/CSN 调光范围从 668mV 至 33. >>
  • 来源:www.byxdz.com/news/xingyexinwen/20140704645_2.html
  • 高亮度LED(HBLED)在汽车、消费电子和工业市场正在快速普及。 色彩绚丽、寿命长、能源效率高,这些是高亮度LED成为照明应用未来发展趋势的部分原因。 在汽车行业,HBLED技术使车辆在造型、安全、燃油的经济性方面与众不同,从简单的开关照明、LCD背光到亮度极高的头灯应用都包括在内。但是,高效、可靠地控制HBLED的亮度,不是一件容易的事情;功率级效率,热设计和EMC是涉及HBLED的应用中最关键的设计难题。 通常情况下,使用专用恒定电流驱动器(CCD)来驱动HBLED串来解决大部分重要设计问题,并简化
  • 高亮度LED(HBLED)在汽车、消费电子和工业市场正在快速普及。 色彩绚丽、寿命长、能源效率高,这些是高亮度LED成为照明应用未来发展趋势的部分原因。 在汽车行业,HBLED技术使车辆在造型、安全、燃油的经济性方面与众不同,从简单的开关照明、LCD背光到亮度极高的头灯应用都包括在内。但是,高效、可靠地控制HBLED的亮度,不是一件容易的事情;功率级效率,热设计和EMC是涉及HBLED的应用中最关键的设计难题。 通常情况下,使用专用恒定电流驱动器(CCD)来驱动HBLED串来解决大部分重要设计问题,并简化 >>
  • 来源:www.dz-z.com/knowledge/d451555.html
  • 凌力尔特公司推出 LTspice IV ,这是其免费 SPICE 电路仿真软件 LTspice/SwitcherCADIII所做的一次重大更新。 LTspice IV 具有专为提升现有多内核处理器的利用率而设计的多线程求解器。另外,该软件还内置了新型 SPARSE 矩阵求解器,这种求解器采用汇编语言,旨在接近现用 FPU (浮点处理单元) 的理论浮点计算限值。当采用四核处理器时,LTspice IV 可将大中型电路的仿真速度提高 3 倍。
  • 凌力尔特公司推出 LTspice IV ,这是其免费 SPICE 电路仿真软件 LTspice/SwitcherCADIII所做的一次重大更新。 LTspice IV 具有专为提升现有多内核处理器的利用率而设计的多线程求解器。另外,该软件还内置了新型 SPARSE 矩阵求解器,这种求解器采用汇编语言,旨在接近现用 FPU (浮点处理单元) 的理论浮点计算限值。当采用四核处理器时,LTspice IV 可将大中型电路的仿真速度提高 3 倍。 >>
  • 来源:www.pc6.com/softview/SoftView_67901.html
  • e&?鯣{?劄I咣禁.趬铨?3dk4/齒锦壄G列法O-t蛝pl  d諘隋埁a嫇E揍販n爇dF1如|*杺綑d2罣Vc睉躷 智8禟i 炊 鬟tL/迭.觷H诵`鏎頯韩w_?hm{|?t糭z国?X39睨荕8黱K敷鬅w遼鏦}蘈p泯綗^聉熵Q#忐?邆G魦m?湜:77?X,逎祀庻?`^碷?席惺z6钸縧坧P hd 轄韽] 紋?潎邴稞狅a_毁炜?果 惸 珟稔齄@硂{ 碼?
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  • 来源:mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MDAxNjIyNg==&mid=200037644&idx=3&sn=c41752b037c23bf17029fdaec9c4e315
  • 8471 是一款双通道 PWM DC/DC 转换器,其包含两个内部 2A、50V 开关和一个额外的 500mA 开关以简化降压和负输出转换。每个 2A 通道可独立地配置为一个降压、升压、SEPIC、反激式或负输出转换器。LT8471 能够采用单个输入电压轨产生正输出和负输出,因而非常适合于许多局部电源设计。 LT8471 具有一个可调振荡器,该振荡器由一个布设在 RT 引脚和地之间的电阻器来设定。此外,LT8471 还可同步至一个外部时钟。该器件的自由运行或同步开关频率范围可设定在 100kHz 至 2M
  • 8471 是一款双通道 PWM DC/DC 转换器,其包含两个内部 2A、50V 开关和一个额外的 500mA 开关以简化降压和负输出转换。每个 2A 通道可独立地配置为一个降压、升压、SEPIC、反激式或负输出转换器。LT8471 能够采用单个输入电压轨产生正输出和负输出,因而非常适合于许多局部电源设计。 LT8471 具有一个可调振荡器,该振荡器由一个布设在 RT 引脚和地之间的电阻器来设定。此外,LT8471 还可同步至一个外部时钟。该器件的自由运行或同步开关频率范围可设定在 100kHz 至 2M >>
  • 来源:www.linear.com.cn/product/LT8471
  • 8570 和 LT8570-1 是 PWM DC/DC 转换器,LT8570 包含一个 0.5A、65V 电源开关,而 LT8570-1 则包含一个 0.25A、65V 电源开关。可以通过配置使LT8570 和 LT8570-1 成为一个升压、SEPIC 或负输出转换器。 LT8570 / LT8570-1 具有一个可调振荡器,该振荡器由一个连接在 RT 引脚和地之间的电阻来设定。此外,也可使 LT8570/LT8570-1 同步至一个外部时钟。该器件的开关频率可以自由运行或被同步,并可设定在 200kH
  • 8570 和 LT8570-1 是 PWM DC/DC 转换器,LT8570 包含一个 0.5A、65V 电源开关,而 LT8570-1 则包含一个 0.25A、65V 电源开关。可以通过配置使LT8570 和 LT8570-1 成为一个升压、SEPIC 或负输出转换器。 LT8570 / LT8570-1 具有一个可调振荡器,该振荡器由一个连接在 RT 引脚和地之间的电阻来设定。此外,也可使 LT8570/LT8570-1 同步至一个外部时钟。该器件的开关频率可以自由运行或被同步,并可设定在 200kH >>
  • 来源:www.linear.com.cn/product/LT8570
  •   1 引言   450m3高炉工程主要包括高炉本体、3座内燃式热风炉、8箱体干法除尘三部分。利用系数3.0,年产生铁48万吨。从综合性价比方面考虑,自控系统选用了施耐德公司的quantum plc。   2 工艺控制系统分析   2.1高炉本体   炼铁是在高炉内进行还原反应过程。烧结矿、杂矿、焦炭从炉顶装入炉内,从鼓风机来的冷风经热风炉后,形成热风从高炉风口鼓入,随着焦炭燃烧,产生热煤气流由下而上运动,互相接触,进行热交换,逐步还原,最后到炉子下部,还原成生铁,同时形成炉渣。积聚在炉缸的铁水和炉渣分别
  •   1 引言   450m3高炉工程主要包括高炉本体、3座内燃式热风炉、8箱体干法除尘三部分。利用系数3.0,年产生铁48万吨。从综合性价比方面考虑,自控系统选用了施耐德公司的quantum plc。   2 工艺控制系统分析   2.1高炉本体   炼铁是在高炉内进行还原反应过程。烧结矿、杂矿、焦炭从炉顶装入炉内,从鼓风机来的冷风经热风炉后,形成热风从高炉风口鼓入,随着焦炭燃烧,产生热煤气流由下而上运动,互相接触,进行热交换,逐步还原,最后到炉子下部,还原成生铁,同时形成炉渣。积聚在炉缸的铁水和炉渣分别 >>
  • 来源:www.idnovo.com.cn/zhizao/show.php?itemid=27890
  • 单声道输入 话筒输入(Mic Input) 一个平衡连接的XLR连接器,接受平衡或不平衡的话筒信号输入。-128dBu等效输入噪声的低噪声话筒前置放大器,透亮、安静的音质。 线路输入(Line Input) 一个平衡连接的1/4话筒插座,连接平衡或不平衡的电子乐器信号,如键盘乐器。 插入(Input) 用作压缩器中音色调整或增加的EQ及其他信号处理器。如果需要,还可用于多声轨录音。 增益(Gain) 每个输入端,有一个旋转增益控制器,调节输入信号增益,增益调节范围为+5+60dB。前置放大器中的线性电路
  • 单声道输入 话筒输入(Mic Input) 一个平衡连接的XLR连接器,接受平衡或不平衡的话筒信号输入。-128dBu等效输入噪声的低噪声话筒前置放大器,透亮、安静的音质。 线路输入(Line Input) 一个平衡连接的1/4话筒插座,连接平衡或不平衡的电子乐器信号,如键盘乐器。 插入(Input) 用作压缩器中音色调整或增加的EQ及其他信号处理器。如果需要,还可用于多声轨录音。 增益(Gain) 每个输入端,有一个旋转增益控制器,调节输入信号增益,增益调节范围为+5+60dB。前置放大器中的线性电路 >>
  • 来源:www.audioplaza.com.cn/product-detail/product1157.htm
  • 单声道输入 话筒输入(Mic Input) 一个平衡连接的XLR连接器,接受平衡或不平衡的话筒信号输入。-128dBu等效输入噪声的低噪声话筒前置放大器,透亮、安静的音质。 线路输入(Line Input) 一个平衡连接的1/4话筒插座,连接平衡或不平衡的电子乐器信号,如键盘乐器。 插入(Input) 用作压缩器中音色调整或增加的EQ及其他信号处理器。如果需要,还可用于多声轨录音。 增益(Gain) 每个输入端,有一个旋转增益控制器,调节输入信号增益,增益调节范围为+5+60dB。前置放大器中的线性电路
  • 单声道输入 话筒输入(Mic Input) 一个平衡连接的XLR连接器,接受平衡或不平衡的话筒信号输入。-128dBu等效输入噪声的低噪声话筒前置放大器,透亮、安静的音质。 线路输入(Line Input) 一个平衡连接的1/4话筒插座,连接平衡或不平衡的电子乐器信号,如键盘乐器。 插入(Input) 用作压缩器中音色调整或增加的EQ及其他信号处理器。如果需要,还可用于多声轨录音。 增益(Gain) 每个输入端,有一个旋转增益控制器,调节输入信号增益,增益调节范围为+5+60dB。前置放大器中的线性电路 >>
  • 来源:www.audioplaza.com.cn/product-detail/product1157.htm
  • 降压 降压(或步降)转换器是输出电压低于其输入电压的简单DC-DC电压转换器。"拓扑"是指开关(通常是MOSFET)、电容、二极管和电感的布放方式。降压转换器的名称来源于电感总是对输入电压产生降阶或反作用。理想降压转换器的输出电压是开关占空比(与电源开关切换量/速度有关)和电源电压的乘积。  升压 升压(或步升)转换器产生高于输入电压的平均输出电压。"拓扑"是指开关(通常是MOSFET)、电感、二极管和电容实现升压的布放方式。 电感在这里的作用是存储能量。升压转换器的输出电容通常用于限制输出电压纹
  • 降压 降压(或步降)转换器是输出电压低于其输入电压的简单DC-DC电压转换器。"拓扑"是指开关(通常是MOSFET)、电容、二极管和电感的布放方式。降压转换器的名称来源于电感总是对输入电压产生降阶或反作用。理想降压转换器的输出电压是开关占空比(与电源开关切换量/速度有关)和电源电压的乘积。 升压 升压(或步升)转换器产生高于输入电压的平均输出电压。"拓扑"是指开关(通常是MOSFET)、电感、二极管和电容实现升压的布放方式。 电感在这里的作用是存储能量。升压转换器的输出电容通常用于限制输出电压纹 >>
  • 来源:cn.mouser.com/ti-webench-bourns/
  • 图2 PID回路控制原理图 如图2所示,KP 比增益(P 控制),Ti 积分时间(I 控制),Td 微分时间(D 控制),S 演算。 1.比(P)控制 比P 控制的输出与输入误差信号成比关系,当仅有比控制时系统输出存在稳态误差。 2.积分(I)控制 在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或称之为有差系统。为消除稳态误差,在控制器中必须加入“积分项”。积分项对误差取决于时间
  • 图2 PID回路控制原理图 如图2所示,KP 比增益(P 控制),Ti 积分时间(I 控制),Td 微分时间(D 控制),S 演算。 1.比(P)控制 比P 控制的输出与输入误差信号成比关系,当仅有比控制时系统输出存在稳态误差。 2.积分(I)控制 在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或称之为有差系统。为消除稳态误差,在控制器中必须加入“积分项”。积分项对误差取决于时间 >>
  • 来源:www.hnzld.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=40&id=22
  • 一、概述   TYC-1 电力电子技术及电机控制实验装置 " 依据高等院校最新统编教材《电力电子技术》 ( 第四版 )( 西安交通大学王兆安编著 ) 、《电力拖动自动控制系统》(第三版) ( 上海大学陈伯时编著 ) 等实验大纲的要求,吸收国内、外同类产品的优点,充分考虑了实验室的现状和发展趋势,精心研制而成。在同类产品中结构合理、功能完善、可靠性好、性价比高。 二、特点 1 、 综合性强 本装置综合了目前国内各类学校电力电子、半导体变流、交直流调速、交流变频、电机控制、控制理论等实验项目。 2 、 适应
  • 一、概述   TYC-1 电力电子技术及电机控制实验装置 " 依据高等院校最新统编教材《电力电子技术》 ( 第四版 )( 西安交通大学王兆安编著 ) 、《电力拖动自动控制系统》(第三版) ( 上海大学陈伯时编著 ) 等实验大纲的要求,吸收国内、外同类产品的优点,充分考虑了实验室的现状和发展趋势,精心研制而成。在同类产品中结构合理、功能完善、可靠性好、性价比高。 二、特点 1 、 综合性强 本装置综合了目前国内各类学校电力电子、半导体变流、交直流调速、交流变频、电机控制、控制理论等实验项目。 2 、 适应 >>
  • 来源:www.chem17.com/st285268/product_20374406.html
  • LT3957A 是一款宽输入电压范围、电流模式、DC/DC 转换器,该器件能够产生正或负输出电压。它可以被配置为一个升压、反激式、SEPIC 或负输出转换器。它具有一个内部低端 N 沟道功率 MOSFET,此 MOSFET 的额定规格针对 40V/5A 而拟订,并从一个内部已调 5.2V 电源来驱动。其固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源电压和输出电压范围内实现了稳定的操作。 LT3957A 的工作频率可利用一个外部电阻器来设定 (可设置范围为 100kHz 至 1MHz),并能够采用 SYNC 引脚来
  • LT3957A 是一款宽输入电压范围、电流模式、DC/DC 转换器,该器件能够产生正或负输出电压。它可以被配置为一个升压、反激式、SEPIC 或负输出转换器。它具有一个内部低端 N 沟道功率 MOSFET,此 MOSFET 的额定规格针对 40V/5A 而拟订,并从一个内部已调 5.2V 电源来驱动。其固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源电压和输出电压范围内实现了稳定的操作。 LT3957A 的工作频率可利用一个外部电阻器来设定 (可设置范围为 100kHz 至 1MHz),并能够采用 SYNC 引脚来 >>
  • 来源:www.linearbuyic.com/ic/LT3957A.html
  • 输出信号:系统为PID输出预设的目的标记号是0,这意味着这一模块一般不工作,除非它的目的标记号为非0,指向其它目标,常用的目的是速度设定值,可用配置输入输出菜单下的模块框图菜单来实现这一改变。我们可以把最终的PID输出信号连接到设定合计值1或者2里面,通过设定合计值的输出加入到速度环中,控制速度的快慢,这个功能在轧机系统中的连轧用得多,同时也广泛用于造纸行业和一些需要张力控制的机械设备中。
  • 输出信号:系统为PID输出预设的目的标记号是0,这意味着这一模块一般不工作,除非它的目的标记号为非0,指向其它目标,常用的目的是速度设定值,可用配置输入输出菜单下的模块框图菜单来实现这一改变。我们可以把最终的PID输出信号连接到设定合计值1或者2里面,通过设定合计值的输出加入到速度环中,控制速度的快慢,这个功能在轧机系统中的连轧用得多,同时也广泛用于造纸行业和一些需要张力控制的机械设备中。 >>
  • 来源:www.kunshan-create.com/?article-656.html
  •   由于发光二级管技术的不断发展,正逐步地应用于信号、显示、照明和机器视觉辨认等各种领域。而常用的LED亮度控制方式主要是模拟调光和数字调光(PWM)。   比起现有的模拟调光,数字调光能取得一个更高的调光比和电流精度,应用更为广泛。在普通照明中,PWM调光的开关频率一般在几百到几千赫兹之间,可以有效的避免人眼可见的闪烁。但在机器视觉辨认和工业检验等领域,由于使用的高速摄像机和传感器响应速度速度比人眼快很多,因此在这些领域使用PWM调光必须增加开关频率到几十千甚至更高,实现较为复杂,而模拟调光却没有这方面
  •   由于发光二级管技术的不断发展,正逐步地应用于信号、显示、照明和机器视觉辨认等各种领域。而常用的LED亮度控制方式主要是模拟调光和数字调光(PWM)。   比起现有的模拟调光,数字调光能取得一个更高的调光比和电流精度,应用更为广泛。在普通照明中,PWM调光的开关频率一般在几百到几千赫兹之间,可以有效的避免人眼可见的闪烁。但在机器视觉辨认和工业检验等领域,由于使用的高速摄像机和传感器响应速度速度比人眼快很多,因此在这些领域使用PWM调光必须增加开关频率到几十千甚至更高,实现较为复杂,而模拟调光却没有这方面 >>
  • 来源:www.cnledw.com/info/newsdetail-44236.htm
  • 与R并联. (3)电冰箱的压缩机(电动机)是由温控开关控制的,冷藏室中的照明灯是由门控开关控制的,即开冰箱门时照明灯亮、关冰箱门时照明灯灭.请在图3中用笔画线连接好符合上述特点的电冰箱工作电路图. (3
  • 与R并联. (3)电冰箱的压缩机(电动机)是由温控开关控制的,冷藏室中的照明灯是由门控开关控制的,即开冰箱门时照明灯亮、关冰箱门时照明灯灭.请在图3中用笔画线连接好符合上述特点的电冰箱工作电路图. (3 >>
  • 来源:www.1010jiajiao.com/czwl/shiti_id_79e410fa990b7c17be88471bc7371f7d
  • 第三步:如果在单击上面的链接之后LTspice IV未能自动打开,您可以在该链接上单击右键并选择 “另存为 (Save Target As)”。把文档保存到您的电脑之后, 通过从 “文档 (File)” 菜单选择 “打开 (Open)” 来起动 LTspice 并打开演示电路
  • 第三步:如果在单击上面的链接之后LTspice IV未能自动打开,您可以在该链接上单击右键并选择 “另存为 (Save Target As)”。把文档保存到您的电脑之后, 通过从 “文档 (File)” 菜单选择 “打开 (Open)” 来起动 LTspice 并打开演示电路 >>
  • 来源:www.linear.com.cn/solutions/4033