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模拟技术中的基于MC33262构成的功率因数
校正
(AFPC)电路设计
文中推出的APFC系统采用美国摩托罗拉公司生产的MC33262专用集成控制芯片,并使其工作于临界导电模式(CRM)。 1 基于MC33262的APFC原理简介 用于实现APFC变换器的拓扑电路有Boost变换器、反激变换器和Boost-Buck变换器等,但由于Boost电路具有:有输入电感,可减小对输入滤波的要求;开关器件的电压不超过输出电压值;容易驱动等特殊优点,因此其应用最为广泛,这里的设计主要基于Boost变换器。 目前,用于实现临界导电模式的控制芯片有很多,由MC33262构成的采用Boost变换器的APFC电路。MC33262原理框图如图1所示。 在图1中
2021-08-02 15:52:38
390KB
模拟技术中的基于MC33262构成的功率因数校正(AFPC)电路设计
模拟技术
1
Blackman-Harris_窗和相位差
校正
的谐波分析算法
Blackman-Harris_窗和相位差
校正
的谐波分析算法
2021-08-02 14:41:45
1.2MB
Blackman-Harris
窗
谐波分析算法
1
由单相功率因数
校正
(PFC)实现三相PFC的方案介绍
三相APFC技术正成为众多学者研究的重点,但其实现有一定的困难,而且还未见成熟的专用控制芯片。若能将单相APFC电路简单整合成一个三相APFC电路,将能充分利用成熟的单相控制芯片,制作出满足要求的三相APFC装置。
2021-08-01 23:10:35
383KB
开关|稳压
1
UCC28019-BOOST-PFC开关电源设计.pdf
选定主控芯片UCC28019和元器件选型,进行原理图设计。总体设计有前级滤波整流电路,目的是减少输入电压的共模以及差模干扰,经过整流桥GBU808,变为馒头正弦波;后级为BOOST升压PFC主电路,主电路由输入滤波电容C1、输出滤波电容C4、功电感L1、整流管D2以及功率开关管Q1组成,这些元件组成了经典的BOOST升压电路拓扑;剩下部分为UCC28019 PFC控制电路。控制芯片部分主要有输入电压检测设计、输出电压反馈设计、电流采样电路设计以及补偿电路设计。
2021-08-01 11:53:35
3.01MB
UCC28019
PFC
BOOST
功率因素校正
1
利用单片机实现有源功率因数
校正
利用单片机实现有源功率因数
校正
、电子技术,开发板制作交流
2021-07-30 18:23:44
192KB
利用单片机实现有源功率因数校正
单片机
有源功率因数校正
开发板
电子技术
ARM开发板
1
16位自
校正
AD芯片AD7705驱动源码
本文给出16位自
校正
AD芯片AD7705驱动源码,感兴趣的朋友可以看看。
2021-07-30 17:51:58
66KB
自校正
AD芯片
AD7705
源码
1
新型功率因数
校正
控制器UCC28019及其应用
新型功率因数
校正
控制器UCC28019及其应用
2021-07-29 13:50:57
1.19MB
UCC28019
1
论文研究 - 使用非线性边缘融合的无缝多投影仪显示
无缝拼接显示是对媒体的大范围和高分辨率显示的有效实现; 边缘融合技术是无缝拼接显示系统的核心,也是数字光处理(DLP)的热点。 本文介绍了边缘融合的技术,并提出了改进的边缘融合算法,以消除边缘区域产生的光的区域融合,实现无缝连接。 该算法是对现有融合算法的修改,该融合算法使用两个加法参数p和a,最后将Gamma运算符添加到像素亮度的进一步
校正
中。 实验结果表明,该算法有效消除了积分区域边缘产生的光线,图像具有良好的过渡效果,并通过信噪比降低了投影机色差的输出。
2021-07-29 13:24:04
1.47MB
零件
无缝平铺
边缘融合
伽玛校正
1
由单相有源功率因数
校正
(APFC)组合成三相APFC的几种方法
若能将单相APFC电路简单整合成一个三相APFC电路,将能充分利用成熟的单相控制芯片,制作出满足要求的三相APFC装置。下面介绍几种由单相APFC组合成三相APFC的方法。
2021-07-28 19:22:59
797KB
电源管理
1
16.用八点法求基本矩阵,画出极线极线
校正
.rar
16.计算机视觉中的立体视觉匹配,用八点法求基本矩阵,画出极线极线
校正
。读取匹配点坐标数据,匹配点坐标是定好的,这个坐标是第一行图片的匹配点坐标。所以后面加的图片,加的都不是自己的匹配点坐标。所以极线
校正
会有很大的误差。这个程序需要手动输入匹配点坐标才能正确进行
校正
。
2021-07-28 10:21:27
4.93MB
立体匹配,matelabe
1
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