摘要:探討了一種適合MHz級(jí)高頻逆變器的無損諧振極電容緩沖器。詳細(xì)分析了逆變器的換流過程,研究了不同諧振極電容值對(duì)器件關(guān)斷損耗和總體損耗的影響,給出了設(shè)計(jì)方法。仿真和實(shí)驗(yàn)波形證明了理論分析的正確性。 關(guān)鍵
在廠商的努力下,藉由采用創(chuàng)新觸控控制IC和新型單層觸控屏幕設(shè)計(jì),電容式觸控解決方案成本不斷降低,除已逐漸滲透到智能型手機(jī)(Smart Phone)中,也有機(jī)會(huì)進(jìn)入功能型手機(jī)(Feature Phone)與手機(jī)廠商計(jì)劃推出的100美元
年初以降,由iPad帶起的平板風(fēng)潮,對(duì)于觸控面板來說是從小尺寸切入中大尺寸的絕佳契機(jī)。預(yù)估今年下半年起,將有一籮筐長得跟iPad很像的平板計(jì)算機(jī)推出,大部分有能力制作中大尺寸面板的業(yè)者,都將平板計(jì)算機(jī)列為一
以美國蘋果公司配備靜電容量方式觸摸面板的“iPhone”的熱銷為契機(jī),市場迅速擴(kuò)大。2010年4月上市的平板終端“iPad”也采用了靜電容量方式,使得該方式在觸摸面板市場整體的地位一舉提升。預(yù)計(jì)2010年靜電容量方式觸摸
變?nèi)荻O管是一種利用半導(dǎo)體二PN結(jié)電容隨外加反向偏壓變化而變化的原理制成的半導(dǎo)體二極管。容二極管通常替代可變電容,應(yīng)用在調(diào)諧器中。只要改變加在變?nèi)荻O管上的反向偏壓,就可改烴調(diào)諧器的諧振頻率,因此這種調(diào)
文中針對(duì)電容和電感的測量,簡單介紹了關(guān)于LC振蕩電路測量電容和電感的設(shè)計(jì)原理。同時(shí)通過實(shí)驗(yàn)證明該方案能進(jìn)行高頻電感和電容的測量。測量的精度能達(dá)到應(yīng)有要求?! ? 測量原理 采用LC振蕩器的振蕩原理,LC振蕩
2010年臺(tái)北國際光電周9日亮麗登場,在大尺寸TFT LCD面板相關(guān)技術(shù)以及趨勢方面,3D以及LED TV仍是2010年最受矚目的焦點(diǎn),包括友達(dá)、華映等面板廠以及臺(tái)灣“工研院”,均有最新開發(fā)成果推出。此外,2010年支援多點(diǎn)觸控
摘要: 分析了低溫共燒陶瓷(LTCC) 的技術(shù)優(yōu)勢和低噪聲放大器的工作原理, 介紹了該放大器的小型化設(shè)計(jì)與內(nèi)埋置方法, 提出了一種合理的電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu), 從而減少了電路的面積與元器件數(shù)量。為電路與系統(tǒng)的小型化
1引言眾所周知,在電力電子器件的應(yīng)用電路中,無一例外地都要設(shè)置緩沖電路,即吸收電路。一些初次應(yīng)用全控型器件的讀者或許有這樣的感受:器件莫名其妙地?fù)p壞了。雖然損壞的原因頗多,但緩沖電路和緩沖電容選擇不當(dāng)是
介紹了電容電感測試儀的測量原理和電路設(shè)計(jì)方法,采用STC89C51單片機(jī)作為計(jì)算核心,以LC三點(diǎn)式振蕩電路作為測量電路,采用固定的電感和電容組成LC振蕩電路。單片機(jī)負(fù)責(zé)控制頻率的測量,并利用單片機(jī)設(shè)計(jì)頻率計(jì)測量得到分頻后的頻率,運(yùn)用諧振頻率公式,間接得到待測的電容值或電感值。該方案進(jìn)行電容和電感的測試,具有電路原理簡單、體積較小的優(yōu)點(diǎn)。
中性點(diǎn)絕緣系統(tǒng)的接地電容電流,是電力系統(tǒng)的重要參數(shù)之一。通常采用附加電容法和金屬接地法進(jìn)行測量和計(jì)算,但前者測量方法復(fù)雜,并且附加電容對(duì)測量結(jié)果的影響較大,而后者試驗(yàn)中又具有一定的危險(xiǎn)性。為此,本文提
摘要:介紹一種實(shí)用的三相有源濾波器(APF)的控制策略,APF的主要電路拓?fù)洳捎萌嗨木€制電壓型變換器。其控制電路分為兩部分:相電流基準(zhǔn)的產(chǎn)生和滯環(huán)控制脈沖調(diào)制。相電流基準(zhǔn)與相電壓同相位,幅值則根據(jù)電源、有
負(fù)輸出羅氏變換器系列能完成從正到負(fù)的DC/DC升壓變換。文中以負(fù)輸出羅氏三舉變換器為例進(jìn)行了分析、穩(wěn)定性評(píng)估、測試和仿真,并給出了設(shè)計(jì)實(shí)例。論述結(jié)果充分證明:這種變換器確實(shí)具備結(jié)構(gòu)簡易價(jià)廉、紋波小、穩(wěn)定