隨著便攜式電子設(shè)備的普及,如智能手機(jī)、平板電腦、無線耳機(jī)等,對電池續(xù)航能力和充電效率的要求日益提高。作為這些設(shè)備的核心部件之一,電池充電器的性能直接關(guān)系到用戶的使用體驗和設(shè)備的整體性能。本文將深入探討一種專為便攜式設(shè)備設(shè)計的開關(guān)模式單節(jié)鋰離子/鋰聚合物電池充電器,該充電器集成了同步PWM控制器和高精度電壓調(diào)節(jié)功能,實現(xiàn)了高效、安全、穩(wěn)定的充電體驗。
在數(shù)字信號處理領(lǐng)域,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(Analog-to-Digital Converter, ADC)扮演著至關(guān)重要的角色。ADC作為模擬信號與數(shù)字信號之間的橋梁,其性能直接影響整個系統(tǒng)的精度、速度和功耗。本文將深入探討常見ADC架構(gòu)的設(shè)計要求,并重點分析兩項關(guān)鍵特征的權(quán)衡:分辨率與采樣率,以及功耗與精度。
隨著煤礦開采技術(shù)的不斷進(jìn)步和電力需求的持續(xù)增長,煤礦企業(yè)的供電系統(tǒng)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。如何提高供電系統(tǒng)的穩(wěn)定性和效率,減少電網(wǎng)損耗,保障井下設(shè)備的安全運(yùn)行,成為了煤礦企業(yè)亟待解決的問題。在這一背景下,有源濾波器(APF)和無功補(bǔ)償器作為重要的電力電子設(shè)備,在煤礦企業(yè)中得到了廣泛應(yīng)用。本文將從兩者的工作原理、實際應(yīng)用效果及未來發(fā)展趨勢等方面進(jìn)行詳細(xì)探討。
在硬件設(shè)計與驗證過程中,波形分析是不可或缺的一環(huán)。Mentor Graphics的Verdi作為業(yè)界領(lǐng)先的硬件調(diào)試工具,提供了強(qiáng)大的波形查看與分析功能。然而,在某些情況下,我們可能需要將波形數(shù)據(jù)導(dǎo)出為文本格式(如TXT),以便進(jìn)行進(jìn)一步的數(shù)據(jù)處理或報告編寫。本文將詳細(xì)介紹如何在Verdi中高效地將波形數(shù)據(jù)導(dǎo)出為TXT文件,并附上相關(guān)代碼示例。
在圖像處理領(lǐng)域,色彩空間的轉(zhuǎn)換是一項基礎(chǔ)且重要的技術(shù)。RGB(紅綠藍(lán))色彩空間廣泛應(yīng)用于顯示設(shè)備,而YCbCr色彩空間則在視頻壓縮、傳輸和存儲中占據(jù)主導(dǎo)地位。本文將詳細(xì)介紹RGB轉(zhuǎn)YCbCr的算法原理,并通過FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)硬件實現(xiàn)這一轉(zhuǎn)換過程,同時附上相應(yīng)的Verilog代碼。
在模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的設(shè)計與應(yīng)用中,總諧波失真(THD)是衡量其性能的重要指標(biāo)之一。尤其是在差分ADC(全差分模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器)中,電阻的容差對THD性能具有顯著影響。本文將深入探討差分ADC中不同電阻容差如何影響THD性能,并分析其對整體系統(tǒng)性能的影響及設(shè)計優(yōu)化策略。
當(dāng)B強(qiáng)度的平方除以2μ時,儲能不變,而氣隙處的鐵芯磁導(dǎo)率μ轉(zhuǎn)變?yōu)榭諝鈱?dǎo)磁率,因空氣的磁導(dǎo)率遠(yuǎn)小與鐵芯導(dǎo)磁率,使氣隙處的儲能密度提升成百上千倍,因此空氣氣隙能增大了儲能的能力。
SPICE 中最有用的指令之一是允許您指定節(jié)點的初始條件以進(jìn)行瞬態(tài)分析的指令。初始條件是瞬態(tài)分析開始時電路的電氣條件。它們可用于表示處于靜止?fàn)顟B(tài)的電路或表示特定時刻的電路狀況。
蒙特卡羅分析是電子模擬中使用的一種技術(shù),用于運(yùn)行一系列具有隨機(jī)參數(shù)的模擬。它的名字源于這種技術(shù)利用隨機(jī)性,靈感來自著名的蒙特卡羅賭場。在電子模擬中,蒙特卡羅分析用于評估電子元件(電阻器、電容器、電感器等)和操作條件的變化對電路的影響。換句話說,模擬運(yùn)行多次,每次都有一組針對所考慮參數(shù)的隨機(jī)值。這些隨機(jī)值可以使用表示元件值變化的概率分布來獲得。
兩個或多個電感器通過電磁感應(yīng)連接在一起。當(dāng)交流電流過線圈時,它會產(chǎn)生一個磁場,該磁場從第一個線圈流向第二個線圈,并在該線圈中感應(yīng)出電壓。這就是互感(或互感)現(xiàn)象。耦合線圈可用作變壓器仿真的基本模型。制作變壓器時,建議指定電感器的電感值而不是匝數(shù)比。在 LTspice 中,您可以通過按鍵盤上的“L”鍵將電感器放置在電路圖中。在其屬性中,還可以決定是否顯示其電流的相位點,如圖 1 所示。該元件的主要參數(shù)是電感,以 H(亨利)、mH、uH、nH 等表示。其他參數(shù)如下:
QSPICE 電子電路仿真軟件因其有效性和易用性而日益受到工程師和業(yè)余愛好者的歡迎。該軟件的眾多特點之一是它允許與在線訂購系統(tǒng)集成以購買電子元件。有了這種可能性,設(shè)計人員可以直接訂購和購買用于其圖表的電子元件,而無需更改軟件,也無需在各種在線網(wǎng)站上進(jìn)行繁瑣的元件搜索。讓我們看看如何使用它。
如果設(shè)計人員需要特別復(fù)雜的波形或包含設(shè)備記錄的樣本的信號,則可以使用“PWL 文件”。它可以描述任何類型的信號,因為其描述性樣本存儲在文本文件中。要將信號數(shù)據(jù)導(dǎo)入 QSPICE,您需要將文本文件附加為 PWL 函數(shù)。PWL 文件必須包含表示時間和值數(shù)據(jù)對的二維點列表,以逗號分隔,不包含標(biāo)題信息。這種類型的生成器根據(jù)文本文件中定義的點之間的直線段繪制信號。通常,為了獲得更準(zhǔn)確的結(jié)果表示,建議增加用于描述結(jié)果的點數(shù)。這是因為點數(shù)越多,包含的細(xì)節(jié)就越多,從而提高了表示的清晰度和質(zhì)量。示例數(shù)據(jù)文件如下:
在本文中,我們將使用內(nèi)部 QSPICE 庫中的元件執(zhí)行一些電源電路分析。在簡要概述內(nèi)部庫中可用的電源元件后,將對一些基本電源電路進(jìn)行分析,并意識到在這種模擬中所使用的軟件質(zhì)量非常高。
在本文中,我們將了解如何使用 QSPICE 導(dǎo)入第三方模型。此操作非常有用,因為市場上現(xiàn)有的模型很多,軟件無法全部包含。QSPICE 允許用戶通過極其簡單有效的程序?qū)胪獠磕P汀?/p>
快速傅立葉變換 (FFT) 是一種功能強(qiáng)大的算法,專門針對計算離散傅立葉變換 (DFT) 或其逆變換進(jìn)行了優(yōu)化。它被廣泛應(yīng)用于各種應(yīng)用中,盡管對于許多設(shè)計師來說,它似乎是一種復(fù)雜的操作。利用它,還可以測量音頻和高頻信號的諧波失真水平,并可以相當(dāng)準(zhǔn)確地識別信號的所有特征。幸運(yùn)的是,不需要手動計算,因此這些繁重的操作由軟件計算。