目前,世界上大型的望远镜系统都采用了自适应光学威廉希尔官方网站
,自适应光学的出现为补偿动态波前扰动,提高光波质量提供了新的研究方向。
60多年来,自适应光学威廉希尔官方网站
获得蓬勃发展,现已应用于天文学、空间光学、激光、生物医学等领域。
2024-03-11 10:27:3575 电子发烧友网站提供《具有诊断功能的LP87702-Q1双路降压转换器和 5V 升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 09:42:010 升压转换器(Boost Converter)是一种DC-DC转换器,用于将较低的输入电压转换为较高的输出电压。它的工作原理基于电感器(也称为扼流器)的储能和释放能量过程。
2024-02-18 17:16:27510 升压转换器是一种电力电子转换器,用于将低电压转换为高电压。它是DC-DC(直流-直流)转换器的一种,通常用于各种应用,包括电源管理、电池充电、LED驱动等。
2024-02-02 17:26:28792 降压-升压转换器是一种DC-DC转换器,使用降压和升压转换器的相同原理,采用简化的组合电路。
2024-02-01 14:51:41737 升压转换器的工作原理、优点和应用 升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源转换器。 升压转换器的简化原理图
2024-02-01 14:08:17329 过程?负阻抗转换器的负载只能是如图所示的Z吗?
由负阻抗转换器组成的回转器电路,实现了真正的感性负载,如图右侧的负阻抗转换器后面只接了一个电阻是表示从输出到两个输入端都有电阻R吗,即回转器电路是怎么得出Zin=R^2/Z的?
2024-01-23 16:43:20
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42848 在模拟控制方式中,PID控制完全在于Chopper2 amplifer中对吗?
在数字控制方式中,PID控制由外部数字控制器实现的对吗? ADN8834本身不含有数字控制器?
2024-01-03 10:52:51
你好,
TEC制冷片供电3.3V,1.5A,不能加热,一端要求接地。制冷片集成了NTC,目标温度是0℃。不知ADN8834是否支持这种类型的TEC?
2024-01-03 08:17:41
本人使用ADN8834做恒温控制功能,设计的电路图如图1所示。ADN8834的内部结构图如图2所示。
图1. ADN8834设计电路图
图2. ADN8834内部电路图
现针对上述两个图
2023-12-29 08:07:31
请问ADN8834的温度怎么设置?手册上说IN2P脚是用来设置温度的,但是这个引脚的电压和温度有没有一个对应的关系?这个电压设置多大合适呢
2023-12-29 06:49:19
我的探测器特性,自带反应探测器温度的电压输出管脚。内部集成TEC。
我的目的,希望通过模拟PID网络实现对探测器的温度进行闭环控制。
我的疑问:
1. 我看到ADN8834芯片中,提到一般
2023-12-29 06:15:43
拟选用ADN8834做温控芯片,需要的温控精度为正负0.1℃,咨询一下ADN8834温控精度能达到多少?内部集成的运放的输入失调电压随温度偏移是多少?
2023-12-28 06:13:23
MAX98500是一款高效的D类音频放大器,具有集成升压转换器,可提供宽范围电池的恒定输出功率电源电压。
2023-12-21 09:14:200 一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
这是使用 TPS108x 的多功能升压转换器电路。
2023-12-18 15:47:17331 1 常温下TEC波纹在20mv以内,高温下,TEC-的纹波变化不大,而TEC+的纹波恶化至80~90mv。
(设计是按照ADN8834DS和UG858手册推荐的电路)
2在测试阶跃响应
2023-12-14 06:49:21
最近在利用ADN8834手册内部的典型电路做温控测试,但将14引脚SW与引脚10和17相连接的TEC相连之后,可测试到10引脚SFB与17引脚LDR电压相等,也就是TEC两端无电压电流产生,芯片发烫
2023-12-13 09:33:45
原理图我是按照数据手册上Fig 27的图来画的,参数的选择是参考ADN8834用户手册里面的ADN8834CP-EVALZ LFCSP 封装的评估板上的参数设定的,测试时给激光器恒温,结果上电后电源
2023-12-12 07:09:11
,并且v1(n)和v2(n)与V(N)高度相关,通过迭代调整自适应滤波器的系数,噪声消除系统可以估计喷气发动机噪声v1(n)。当输出信号y(n)接近v1(n),系统可以消除发动机噪音。e(n)表示接近s
2023-11-30 19:38:01
在使用MAX31856进行测温的过程中,拔掉T型热电偶,总会读到-199℃这个值。
2023-11-30 06:17:56
MAX98380 采用默认配置,实测PVDD只能2倍升压(实际小于2倍),且已经配置为Charge pump normal operation。
2023-11-28 06:23:20
为什么电容器是降压转换器和升压转换器的重要元件?
2023-11-27 17:00:15207 电子发烧友网站提供《较高升压比升压转换器的新型受测拓扑结构.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:21:490 降压-升压转换器相当于使用单个电感器的反激式转换器,它们具备两种主要拓扑结构:反相和同相。反相型的输出电压极性与输入相反,而同相型的输出与输入电压极性相同。这种拓扑结构使得降压-升压转换器能够在不同应用中灵活使用,尤其是在需要负输出电压的场景中。
2023-11-24 13:40:14262 利用升压转换器延长电池使用寿命
2023-11-23 16:19:59147 简介:固定频率升压转换器非常适合于以恒流模式驱动LED串。这种转换器采用不连续导电模式(DCM)工作,能够有效地用于快速调光操作,提供比采用连续导电模式(CCM)工作的竞争器件更优异的瞬态响应
2023-11-09 08:31:360 自适应PID在单片机中怎样实现?
2023-11-07 06:13:24
。
PL7501CL的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz,最大 2A 输入充电,转换效
率为 90%。PL7501CL 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有
2023-11-04 14:57:46
。
PL7501C 的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz,最大 2A 输入充电,转换效
率为 90%。PL7501C 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有
2023-11-04 12:12:49
本应用笔记主要阐述了为何 TEC 系统设计需要考虑输出限压和输出限流,以及 SLM8834 如何在应用电路中设定 TEC 最大电压和最大电流输出,同时介绍了 SLM8834 输出限压和输出限流电路的工作原理。
2023-10-30 11:35:301019 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX77813: 5.5V 输入, 2A, 高效率的巴克-波式转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX77813: 5.5V 输入, 2A, 高效率的巴克
2023-10-10 18:58:30
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2023-10-10 18:47:38
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2023-10-09 19:15:38
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2023-10-09 18:52:12
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2023-10-08 16:52:10
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2023-10-08 15:58:25
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2023-10-08 15:57:25
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2023-10-07 17:48:34
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2023-10-07 17:48:15
使用ADI公司制造的ADP1612升压DC-DC转换器可以设计出非常简单的升压转换器。
2023-10-06 16:37:00378 降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00973 控制系统的性能变差,不能满足控制要求。采用一般反馈威廉希尔官方网站
或开环补偿方法不能很好的解决这一问题[2l。如要解决上述问题,就要求控制器能在运行过程中不断地测量受控对象的特性,并根据测得的系统当前特性信息,使系统自动地按闭环控制方式实施最优控制。自适应机器人和智能机器人均能满足这一控制要求。
2023-09-21 07:55:45
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:061337 使用Maxim IC制造的MAX641集成电路,可以使用很少的电子元件设计出非常简单的升压转换器。这种升压高压转换器电子项目允许最大输出电流高达1A。低电池电压检测器输入将LB1与1.31 V内部
2023-09-16 17:06:33554 1.5V的电源。充电完成由电压斜率检测模数转换器、定时器和温度窗口比较器确定。
MAX712通过检测零电压斜率来终止快速充电,而MAX713采用负电压斜率检测方案。
MAX712通过板载+5V并联稳压器由
2023-09-11 17:29:43
该 DC-DC 转换器使用 Maxim 的 Max 541,IC1 是开关稳压器,可生成 45kHz 信号,驱动 Motorolla 的 MOSFET Q1 BUZ71A 的栅极。该电源的来源来自12V汽车电池电压。该 DC-DC 转换器的输出为 +-15V 和 5V。
2023-08-29 15:21:38374 FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片
一般说明
FP6290H是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.15Ω功率MOSFET使该转换器高功率高效。可选择的高开关频率
2023-08-24 10:46:59
正如在“升压型DC/DC转换器的电流路径”中所提到的,升压型DC/DC转换器的PCB板布局中的电路布线会有两种路径,一种是会流过与输入和输出相关的大电流,而另一种只会流过用来实现控制的小电流。
2023-08-23 17:06:26370 自适应控制理论试题
2023-08-21 12:41:52
FP6293内置MOS升压DC转换器,双节锂电池升压输出8.4V1A
2023-08-09 11:51:00660 今天给大家分享的是:升压转换器短路保护方法。
2023-08-06 09:14:38678 HT8731是一款内置自适应H类升压的单声道D类音频功率放大器,由锂电池供电时, THD+N HT8731内置的H类升压,提供8.0V最大输出电压。其小音乐信号时不升压,仅当功率较大时,提供一个适应
2023-07-11 11:38:45577 意大利Dynamic Optics自适应透镜Dynamic Optics以自适应光学威廉希尔官方网站
的领导者为企业发展目标。在成像和激光处理中,要求对光学系统中使用的光学器件进行可调谐调制---- 离
2023-07-10 14:22:48
薄膜变形镜的发明人Vdovin博士。OKO公司主营产品是MMDM薄膜变形镜、PDM变形镜和夏克哈特曼波前传感器等自适应光学器件。因为变形镜优良的光学性能、低廉的价格
2023-06-29 13:59:18
许多应用需要电源提供负电压,例如LCD显示器、栅极驱动器、嵌入式应用、运算放大器电路等。本应用笔记说明如何使用MAX17291升压转换器IC从正输入电压产生负输出电压。
2023-06-25 16:25:30928 MAX5072/MAX5073转换器的外部元件计算器是设置降压或升压转换器的简单易用的设计工具。该工具将计算主外部分量值、补偿网络类型(II 或 III)及其关联的分量值。
2023-06-25 14:29:47247 本应用笔记介绍了一种电路,该电路以最少的电路在电池电源和USB电源之间无缝切换。设计采用升压转换器架构,在USB电源线和升压转换器(MAX1792/MAX1795/MAX1796)输出之间连接LDO(MAX1797)。
2023-06-25 11:20:20687 本文介绍的启动电路由微处理器(µP)监控电路MAX809L和电荷泵组成,用于监视升压转换器的输出电压。高效升压控制器MAX608用于提升输出电压,电荷泵电路受监控电路MAX809L控制,用于在输出电压达到其稳压值时连接满负荷负载。
2023-06-25 11:13:17235 升压转换器它接受输入电压并将升压电压作为输出提供给负载。最近,我设计了一种能够处理高负载的高功率升压转换器。让我们先来看看它的规格。
2023-06-18 16:38:39473 满足现代电子产品的功率需求是一项相当大的挑战,有时我们将无法为电路提供足够的电压。在这种情况下,我们需要像这样的直流到直流升压转换器电路,将输入电压升压到一定的可用水平。这些类型的升压转换器电路将在太阳能项目、照明系统、电池供电项目等中发挥作用。
2023-06-18 14:49:576197 本文探讨升压拓扑本身的限制,以及如何克服这些限制。在设计和评估升压转换器时,我们发现有时未能达到预期的输出电压,其电压要低于期望值。
2023-06-14 14:16:45320 MAX16974/MAX16975/MAX16976转换器是专为汽车应用设计的标准buck控制器。 这些控制器通过内部高边N沟道场效应管FET和外部续流二极管工作。 合理的PCB (印制线路板)布局
2023-06-12 15:48:48308 本文介绍如何使用MAX6850、MAX6851、MAX6852或MAX6853真空荧光显示控制器的PUMP时钟输出来构建低成本升压转换器。DC-DC转换器从MAX3-3显示控制器使用的6850.3V电源为VFD管产生高压电网电源阳极电源。
2023-06-08 16:31:11607 电子发烧友网站提供《直流升压转换器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:44:540 MAX8640Y/MAX8640Z降压转换器经过优化,适合需要优先考虑小尺寸、高效率和低输出纹波的应用。它们采用专利的PWM控制方案,通过优化开关频率,使用小尺寸外部元件即可获得高效率,并且在
2023-06-05 09:37:33
MAX8640Y/MAX8640Z降压转换器经过优化,适合需要优先考虑小尺寸、高效率和低输出纹波的应用。它们采用专利的PWM控制方案,通过优化开关频率,使用小尺寸外部元件即可获得高效率,并且在
2023-06-05 09:30:25
MAX77812为四相、高效、降压(buck)型转换器,可提供最高20A电流。可编程启动/关断排序和用户可选的相路配置使MAX77812成为最新一代处理器供电的理想选择。MAX77812拥有高效
2023-06-05 09:24:28
MAX77541是一款具有两个3A开关相位的高效降压转换器,适用于单节锂离子电池和 5VDC系统。它采用自适应COT(恒定导通时间)电流模式控制架构,两个3A开关相位可配置为一个(2Φ,6A)或两个
2023-06-02 17:53:49
MAX20403 IC是微型同步降压型转换器,集成了高侧和低侧开关。MAX20402/MAX20403在3V至36V的宽输入电压范围内提供高达2.5A/3.5A的电流。电压质量可以通过观察PGOOD
2023-06-02 11:57:14
PL30502是宝砾微电子推出的20V同步升压转换器,内置栅极驱动器,可断开负载。 PL30502集成了两个低导通电阻功率FET:一个7mΩ的开关FET和一个7mΩ的整流FET。PL30502
2023-05-30 14:54:09
了使用 ESP-01S、I2C 显示器、MAX3232 迷你转换器板、AMS1117 3.3v 稳压器、无源蜂鸣器和 T6845-C 移动电源板以及 18650 3.7v 锂电池。
T6845-C 非常完美
2023-05-19 08:09:50
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
MAX8834Y/MAX8834Z闪光灯驱动器集成了1.5A PWM DC-DC升压转换器和三路可编程、低边、低压差LED电流调节器。升压转换器具有内部开关MOSFET和同步整流器,可提高效率并最大
2023-05-06 09:54:59
AH2661是一款最低启动电压可低于 1V 的小尺寸高效率升压 DC/DC 转换器,采用自适应电流模式 PWM 控制环路。
2023-04-21 10:06:12187 使用TPS63025 降压-升压转换器系列可以在这些情况下提供更高效率。通过将效率大于95%的降压转换器与效率在90%以上的升压转换器组合在一起,基于不同的电池电压,转换效率可以达到95%或90
2023-04-15 09:10:40601 本应用笔记介绍如何使用MAX17597和MAX17498B/C峰值电流模式控制器设计升压转换器。升压转换器可在非连续导通模式 (DCM) 或连续导通模式 (CCM) 下工作。工作模式会影响组件选择、功率器件中的应力水平和控制器设计。给出了用于计算组件值和额定值的公式。
2023-04-14 11:19:20824 控制内部功率MOSFET。通过测量热传感器反馈电压,并使用集成运算放大器作为比例-积分-微分(PID)补偿器来调理信号,ADN8834通过TEC驱动电流,将连接至T
2023-04-10 15:00:58
DRV8834 2.2A LOW VOLTAGE STEPPER
2023-04-06 10:20:48
EVALBOARDFORTW8834-TA2
2023-03-30 11:46:07
EVALBOARD1.5ATECADN8834
2023-03-29 22:52:09
EVAL MODULE FOR DRV8834
2023-03-29 22:48:55
EVALBOARD1.5ATECADN8834
2023-03-29 22:47:21
SD6022A是一款紧凑、高效、低电压升压DC/DC转换器,具有自适应电流模式PWM控制回路,包括误差放大器、斜坡发生器、比较器、开关传递元件和驱动器,在大范围负载电流下提供稳定、高效的操作
2023-03-28 11:49:450 VBSTDIS 设置为1 以禁用升压并且没有升压电路?4. 不使用升压转换器时,是否需要进行其他OTP或MCU配置?
2023-03-24 07:51:31
IC LED DRVR RGLTR DIM 16MA 20WLP
2023-03-23 04:50:37
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