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121.
开关变换器的跨周期调制模式   总被引:11,自引:2,他引:9  
该文提出了一种新的开关变换器的调制模式一跨周期调制(Pulse cycle Skip Modulation,PSM),分析和研究了其工作原理及控制特性,给出了PSM的状态方程.调制度、响应速度、效率与电路参数之间的关系.同PWM调制模式相比,PSM具有更好的调制特性.  相似文献   
122.
<正>本刊讯(记者罗萍)9月9日,康耐特携旗下科技新品牌"朝日富士"亮相北京展,康耐特用再一次用实力向行业展现了"科技"的力量。上海康耐特总经理郑育红、销售总监陈俊华、三井化学代表唐蕴智、朝日光学株式会社社长酒井顺二、朝日光学国际  相似文献   
123.
设计了一种基于数字COT控制的DC-DC变换器。通过分时复用的方法,采用单个ADC实现输入/输出电压和误差电压的量化,并通过内部数字信号计算得到电感电流信息。为克服ADC量程和精度之间的矛盾,使用PGA和DAC实现对6 bit ADC量程的扩展。Buck变换器在输入电压3.3 V、输出电压1.8 V、开关频率1 MHz下进行了仿真验证,输入电压阶跃响应时间从276μs/324μs下降到几乎无影响,负载阶跃响应时间达到39μs/39μs,电源调整率为0.14%,负载调整率为0.14%,输出精度达到了4 mV。  相似文献   
124.
21世纪的品牌展览空间,已经开始超越商品展示和信息轰炸的层面。在参观者感受到视觉享受的同时。受到刺激的想象力便无限扩展开去。  相似文献   
125.
良心的处方     
具有传奇色彩的西门子先生在晚年谈到自己的创业史时,曾经说过一句耐人寻味的话:“我的一生中,所选择的研究总是以大众利益为前提,但到了最后最大的受益者却总是我自己。”下面这个真实的故事是笔者的一个朋友讲述,他的经历似乎验证了西门子先生的那句话。我把他记录下来,只想告诉大家,在市场经济为主导的今天,人们越来越看重诚信的价值。一个企业或是一个人,只有将他人的利益放在第一位,处处为他人着想,才能真正赢得别人的信赖。我们每一次面对物质利益的时候,是否会开具出自己良心的处方?  相似文献   
126.
本文设计了一种简单的一阶温度补偿电流基准源.主要利用电阻的温度系数与阈值电压VTH温度系数相同的特性实现温度补偿原理.该主体电路采用低压共源共栅(即CASCODE)结构,不需要运放,易于补偿.整个电路采用0.5μm标准CM0S工艺,并用HSPICE仿真分析表明该电路在0~100℃范围内且在工艺变化(容差分析)时基准电流变化不超过3.1%.  相似文献   
127.
PSM调制电荷泵电路   总被引:2,自引:1,他引:1  
熊富贵  罗萍  李肇基  刘建  郑尧 《微电子学》2004,34(2):125-127,134
跨周期调制(PSM)是一种新的DC-DC变换器调制方式,将其应用到电荷泵电路,可实现响应速度快、抗扰动性能好、负载调整率好、电磁干扰小、效率高等特性。介绍了PSM和电荷泵的基本结构,以及采用PSM调制电荷泵的基本原理。讨论了PSM电荷泵的电学特性。  相似文献   
128.
在水资源越来越重要的今天,节水灌溉技术是农田节水的关键.我国作为一个农业生产大国,农田灌溉所需的水量极其巨大,如何应用节水灌溉技术来节约水资源的意义也显得越来越重大.主要介绍节水灌溉技术在农田节水中的运用,其中包括灌溉、输水方法,灌溉系统以及辅助措施,具有较高的参考价值.  相似文献   
129.
采用0.35 μm CMOS工艺,设计了一种电流采样电路。分析了传统senseFET电流采样电路中采样速度与采样范围之间的制约关系。提出了一种带有采样电流补偿的电流采样电路,通过注入补偿电流,加快了采样电路环路响应速度,同时拓展了电流采样下限。该电流采样电路被用于10 MHz开关频率的电流模Buck变换器中。仿真结果显示,所提出的电流采样电路在全负载范围内实现了精确快速的电感电流采样功能。  相似文献   
130.
刘雷  罗萍  赵忠  刘俊宏  杨秉中 《微电子学》2021,51(5):636-640
基于0.18 μm BCD工艺,提出了一种外部可调、带限流的折返式LDO过流保护电路。该电路同时具有限流和折返功能。限流部分通过电流镜构成的环路箝位最大输出电流,折返部分通过误差放大器构成的负反馈环路产生与输出电压成比例的电流折返输出电流。与传统过流限结构相比,新结构可降低功耗,保护功率管不被烧毁;与传统折返式结构相比,新结构可通过调节外部电阻方便地调节过流限与折返点电压,避免了稳压器的闩锁现象。在1.2 V典型输出下,LDO电路的仿真验证结果表明,在调节四组不同的外部电阻值条件下,过流限范围为215~350 mA,折返电压范围为450~900 mV,输出短路时,功率管的功耗降至230 mW。  相似文献   
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