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基于onsemi NCP1618多模式PFC 500W設(shè)計方案
- 近年來隨著應(yīng)用技術(shù)不斷推陳出新,造就終端應(yīng)用的功率需求越來越大,例如:5G網(wǎng)通電源供應(yīng)器、ATX/Gaming電源供應(yīng)器等等,功率消耗大于一程度時電源供應(yīng)器就要有功率因數(shù)校正(Power Factor Correction, PFC)的功能,以歐盟EN61000-3-2規(guī)范要求,所有電子產(chǎn)品輸入功率大于75W時,其電源供應(yīng)都需要有功率因數(shù)校正的機能。另外,在規(guī)格要求也越來越嚴(yán)苛,以往可能只要求滿載下效率與功率因數(shù)PF值等,目前會要求在某負(fù)載范圍下效率都要達(dá)到一定的程度,且PF值也要達(dá)到一定的數(shù)
- 關(guān)鍵字: onsemi power 安森美 NCP1618 Multi-mode PFC ATX power Gaming power Networking 電競電源 網(wǎng)通電源
從概念到關(guān)鍵指標(biāo),一文弄清PLL頻率合成器那些事
- 因鎖相環(huán)可以實現(xiàn)輸出信號頻率對輸入信號頻率的自動跟蹤,所以鎖相環(huán)通常用于閉環(huán)跟蹤電路。鎖相環(huán)在工作的過程中,當(dāng)輸出信號的頻率與輸入信號的頻率相等時,輸出電壓與輸入電壓保持固定的相位差值,即輸出電壓與輸入電壓的相位被鎖住,這就是鎖相環(huán)名稱的由來。因鎖相環(huán)可以實現(xiàn)輸出信號頻率對輸入信號頻率的自動跟蹤,所以鎖相環(huán)通常用于閉環(huán)跟蹤電路。鎖相環(huán)在工作的過程中,當(dāng)輸出信號的頻率與輸入信號的頻率相等時,輸出電壓與輸入電壓保持固定的相位差值,即輸出電壓與輸入電壓的相位被鎖住,這就是鎖相環(huán)名稱的由來。 什么是PL
- 關(guān)鍵字: PLL
羅德與施瓦茨率先推出CTIA授權(quán)的支持多到達(dá)角功能的5G FR2毫米波測試系統(tǒng)
- 羅德與施瓦茨公司與美國CTIA協(xié)會合作,研發(fā)并認(rèn)證了截至目前業(yè)內(nèi)首套具有多到達(dá)角度功能(multi-AoA)的測試系統(tǒng),該系統(tǒng)將用于CTIA 的OTA性能認(rèn)證測試。該解決方案以一致性測試系統(tǒng)R&S TS8980為基礎(chǔ),同時還集成了R&S CMX500 5G綜測儀以及R&S ATS1800M 毫米波(FR2)暗室。R&S TS8980一致性測試系統(tǒng)已被CTIA協(xié)會授權(quán)用于OTA性能認(rèn)證。5G NR 毫米波技術(shù)將融入更復(fù)雜波束賦形、復(fù)雜的天線陣列系統(tǒng)和新的可用通信頻譜等技術(shù)。就
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微波頻率合成器提供多倍頻程覆蓋范圍和出色的相位噪聲性能
- 簡介市場對更高帶寬和更高數(shù)據(jù)速率的需求日益增加,系統(tǒng)頻率和調(diào)制速率要求不斷提高。隨著曾經(jīng)用于軍事和國防領(lǐng)域的應(yīng)用進入消費市場,低功耗變得至關(guān)重要。在滿足這些要求的同時,還需要保證:不會犧牲電氣性能或功能。為了滿足這些要求,除了改善進信噪比(SNR)、誤碼率(BER)和用戶熟悉的優(yōu)質(zhì)服務(wù)外,還必須改善本地振蕩器(LO)的相位噪聲。?新推出的?ADF5610?是一款集成式鎖相環(huán)(PLL)和壓控振蕩器(VCO),充分體現(xiàn)了ADI致力于解決這些問題最終取得的成果。頻率覆蓋范圍ADF5
- 關(guān)鍵字: SNR LO VCO LUT PLL
驅(qū)動高壓鎖相環(huán)頻率合成器電路的VCO
- 鎖相環(huán)(PLL)電路是由壓控振蕩器(VCO)和鑒相器組成的反饋系統(tǒng),振蕩器信號跟蹤施加的頻率或相位調(diào)制信號是否具有正確的頻率和相位。需要從固定低頻率信號生成穩(wěn)定的高輸出頻率時,或者需要頻率快速變化時,都可以使用PLL。典型應(yīng)用包括采用高頻率、電信和測量技術(shù)實現(xiàn)濾波、調(diào)制和解調(diào),以及實現(xiàn)頻率合成。圖1所示為基于PLL的頻率合成器框圖。VCO生成輸出信號。通過PLL將其保持在設(shè)定頻率,并鎖定到基準(zhǔn)頻率。基準(zhǔn)頻率通常由非常精準(zhǔn)的石英振蕩器提供。在鎖相環(huán)電路的反饋路徑部分,在鑒相器前通過分頻器提供可調(diào)的VCO分頻
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微電網(wǎng)模擬系統(tǒng)
- 系統(tǒng)采用三相半橋拓?fù)洌許TM32F407ZET6單片機為主從控制器,主控制器在dq坐標(biāo)下進行控制實現(xiàn)三相穩(wěn)壓輸出,從控制器采用主從均流控制實現(xiàn)兩臺三相逆變器的電流分配,采用三相同步鎖相環(huán)(SRP-PLL)。逆變器單獨工作時,輸出交流母線電壓為24.01 V,頻率為49.99 Hz,總諧波畸變率為1.63%,系統(tǒng)整體效率為92.33%,負(fù)載調(diào)整率為0.12%。逆變器并聯(lián)工作時,系統(tǒng)實現(xiàn)了兩臺逆變器輸出功率比可調(diào),輸出線電流折算值誤差最大值為0.06 A,并聯(lián)工作負(fù)載調(diào)整率為0.21%。此外,系統(tǒng)具有友好的
- 關(guān)鍵字: 三相逆變器 主從均流 SPF-PLL 201809
如何確保頻率的準(zhǔn)確測量
- 功率分析儀在測試時出現(xiàn)的數(shù)據(jù)跳動、效率異常等現(xiàn)象,很多時候與信號的頻率是否準(zhǔn)確測量有著很大的關(guān)系,本文就對頻率測量的重要性進行分析,希望能幫助大家進行更準(zhǔn)確的測量?! ∈紫任覀儊砜纯礊槭裁搭l率的測量對其他參數(shù)會造成如此大的影響?! ⊥皆吹倪x擇 用過功率分析儀的工程師一定會記得,在對儀器進行設(shè)置的時候,一個叫“同步源”的設(shè)置選項,該選項包括了各個測試通道的電壓和電流,工程師可以自主來進行選擇。該選項的選擇對直流信號測試影響不大,但對交流信號的測試會有很大的影響。原因是因為如果交流信號測量數(shù)據(jù)的間隔如
- 關(guān)鍵字: PLL 頻率
常用射頻模塊電路推薦布局方案
- 1 頻綜布局 單頻綜布局。通常采取如圖形狀進行布局:左臂支為參考頻率源及鎖相環(huán)控制電路,右臂支為壓控制振蕩器(VCO)輸出隔離放大電路。中部環(huán)狀為鎖相環(huán)(PLL) 乒乓切換式頻綜布局,又叫音叉式布局:音叉的兩臂為對稱兩個 PLL 頻綜,臂交匯點為開關(guān)切換裝置。公共臂為切換后輸出放大兩路?! 《嗤ǖ朗瞻l(fā)接收機或者發(fā)射機本振電平分配電路布局:對稱樹狀布局?! ? 混頻器(MIXER)電路布局 混頻電路又稱上下變頻電路,是發(fā)射機和超外差式接收機的重要組成部分,是一種典型的頻譜搬移電路。對于接收機來講,
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FPGA學(xué)習(xí):PLL分頻計數(shù)的LED閃爍實例
- 如圖8.17所示,本實例將用到FPGA內(nèi)部的PLL資源,輸入FPGA引腳上的25MHz時鐘,配置PLL使其輸出4路分別為12.5MHz、25MHz、50MHz和100MHz的時鐘信號,這4路時鐘信號又分別驅(qū)動4個不同位寬的計數(shù)器不停的計數(shù)工作,這些計數(shù)器的最高位最終輸出用于控制4個不同的LED亮滅。由于這4個時鐘頻率都有一定的倍數(shù)關(guān)系,所以我們也很容易通過調(diào)整合理的計數(shù)器位寬,達(dá)到4個LED閃爍一致的控制?! ?nbsp; cy4.v模塊代碼解析 先來看cy4.v模塊的
- 關(guān)鍵字: FPGA PLL
希捷發(fā)布Multi-Actuator多讀寫臂技術(shù):提高讀寫性能
- 隨著大數(shù)據(jù)云計算的發(fā)展需求,大規(guī)模數(shù)據(jù)中心不僅對于硬盤容量的需求日增,對于硬盤讀寫性能的需求更為迫切。為了緩解這些壓力,希捷Seagate發(fā)布了全新Multi-Actuator多讀寫臂電機技術(shù),通過兩組磁頭獨立讀寫的方式,可大幅提高HDD硬盤的讀寫性能,讓讀寫速度能夠追上磁錄密度的提升。 近日Seagate通過官方博文發(fā)布了Multi Actuator Technology多讀寫臂技術(shù),終于為硬盤內(nèi)部結(jié)構(gòu)帶來些許變化。傳統(tǒng)硬盤無論具備多少用來儲存資料的盤片,每片盤片的
- 關(guān)鍵字: 希捷 Multi-Actuator
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