一、美國國家半導(dǎo)體開關(guān)穩(wěn)壓調(diào)整器技術(shù)問答精選(論文文獻綜述)
王堅[1](2011)在《LED驅(qū)動電路的研究與應(yīng)用》文中研究表明在全球“溫室效應(yīng)”的不斷加劇、海平面持續(xù)的上升、一次性能源(煤、石油、天然氣)的越發(fā)匱乏的大背景下,LED照明作為一種新型的半導(dǎo)體固體光源,以其獨特的綠色環(huán)保、節(jié)能、超長壽命、堅固耐用、體積小、響應(yīng)快、調(diào)控方便、色彩豐富等優(yōu)點,迅速成為炙手可熱的節(jié)能環(huán)保新技術(shù)。隨著半導(dǎo)體技術(shù)不斷的進步、成本不斷的降低,在指示燈、交通信號燈、手電筒、礦燈、電子顯示屏、LCD背光源、汽車、景觀照明等領(lǐng)域中大量被應(yīng)用。加之巨大市場需求,促使LED照明驅(qū)動技術(shù)成為當(dāng)前研發(fā)的熱點。本課題研究了LED的發(fā)展歷程,并通過對其電氣特性的研究,得出了驅(qū)動LED的基本要求。經(jīng)過對各種驅(qū)動形式的分析,特別是對開關(guān)電源的DC-DC拓撲結(jié)構(gòu)、反饋控制模式分析,明確了開關(guān)電源的實用價值。在了解開關(guān)電源相關(guān)知識后,選擇DC-DC開關(guān)電源的兩種拓撲結(jié)構(gòu),利用了美國兩個公司的HV9931和UC3842進行PWM控制,成功構(gòu)建了兩個白光LED的恒流驅(qū)動源,順利驅(qū)動白光LED。基于HV9931芯片的恒流源,僅用單級功率轉(zhuǎn)換電路就實現(xiàn)功率因素校正和恒流輸出。與傳統(tǒng)兩級方式相比,降低了成本,減少了元件的數(shù)量,提高了效率?;赨C3842單端反激式開關(guān)電源恒流源,芯片管腳數(shù)量少、外圍電路簡單、成本低、易調(diào)試,在LED照明中有很大的實用價值。文章最后對本課題的不足和未來的工作提出了一些展望。
吳冬明[2](2009)在《白光照明LED驅(qū)動電路系統(tǒng)設(shè)計與研究》文中認為隨著節(jié)能和環(huán)保意識日益深入人心,白光LED這一綠色照明系統(tǒng)倍受人們的關(guān)注。同時,隨著白光LED制備技術(shù)的成熟發(fā)展,提供各種高效可靠的自光LED驅(qū)動電路是擺在人們面前的重要任務(wù)。為了滿足對高亮度白光照明LED驅(qū)動電路的需要,本文設(shè)計了一種以便于芯片集成的開關(guān)電源式驅(qū)動電路,并對其特性作出系統(tǒng)的研究。本文首先闡述了電感開關(guān)式LED驅(qū)動器系統(tǒng)的優(yōu)點,接著按照室內(nèi)通用照明的應(yīng)用要求對整個驅(qū)動系統(tǒng)的核心模塊進行子模塊劃分,其中重點設(shè)計了功率開關(guān)器件和和開關(guān)柵極驅(qū)動模塊電路。功率開關(guān)管LIGBT設(shè)計過程中采用了漸變緩沖層技術(shù),能有效緩解由于曲率效應(yīng)引起的“過早”擊穿問題,在相同擊穿電壓的情況下減小了開關(guān)管的版圖面積,給出了開關(guān)管的結(jié)構(gòu)和仿真參數(shù)。功率開關(guān)柵極驅(qū)動電路包含了更基本的柵極驅(qū)動模塊、電流控制模塊、智能保護模塊等。電流控制電路采用過脈沖寬度調(diào)制(PWM)模式以實現(xiàn)恒流驅(qū)動方式。驅(qū)動芯片除了振蕩電路、帶隙基準、誤差放大器、PWM比較器之外,還包括熱遲滯關(guān)斷、過壓和過流保護等控制模塊?;?8V Bi-CMOS工藝,給出各組成模塊的主要仿真結(jié)果本文完成了一種白光LED驅(qū)動芯片的電路設(shè)計,對其特性進行系統(tǒng)分析,仿真結(jié)果表明,各個功能模塊能實現(xiàn)預(yù)期要求,該工作為下一步版圖設(shè)計和將來的流片打下良好基礎(chǔ)。
何干輝[3](2007)在《基于USB總線的虛擬示波器的研究》文中進行了進一步梳理虛擬儀器充分利用了計算機強大的軟硬件資源,把計算機技術(shù)和測量技術(shù)緊密地結(jié)合起來。它通過上位電腦和下位儀器的結(jié)合,不僅具備傳統(tǒng)儀器的功能,而且能夠通過上位機軟件實現(xiàn)硬件不具備的一些功能,還能降低儀器的整體成本。而基于USB總線接口的虛擬儀器有效地解決了傳統(tǒng)總線形式(如RS232、PCI、并口、ISA等)傳輸速度低、安裝過程繁瑣、易受機箱內(nèi)環(huán)境的干擾、受計算機系統(tǒng)資源限制等缺點,充分發(fā)揮了USB總線接口廉價、高速、支持即插即用、使用維護方便等優(yōu)點,具有很強的實用性和研究價值。隨著計算機技術(shù)和測試技術(shù)的飛速發(fā)展,基于USB接口的虛擬儀器將成為測試領(lǐng)域一種新的發(fā)展趨勢,具有廣闊的發(fā)展前景。本論文設(shè)計并研制了一個基于USB接口的虛擬示波器。論文內(nèi)容主要包括硬件電路設(shè)計和軟件編程;硬件電路設(shè)計了信號調(diào)理電路、A/D轉(zhuǎn)換電路、數(shù)據(jù)緩存電路和USB通訊接口電路,信號調(diào)理電路將輸入信號調(diào)整到A/D轉(zhuǎn)換器的最佳分辨范圍之內(nèi),A/D轉(zhuǎn)換電路實現(xiàn)信號采集,采集結(jié)果通過USB通訊接口傳給上位機。采用LabVIEW軟件來編寫上位機應(yīng)用程序,編寫了數(shù)據(jù)處理程序和人機交互界面,其中人機交互界面可以顯示測量結(jié)果并接收控制指令。最后,還對系統(tǒng)抗干擾問題進行了研究。實際應(yīng)用結(jié)果表明,本論文設(shè)計的基于USB接口的虛擬示波器,具有方便、易用、靈活等優(yōu)點,而且成本低廉、功能強大,具有很高的精度和抗干擾能力。運用虛擬儀器技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)硬件和軟件資源的共享,快速、方便地組建各種自動測試系統(tǒng),利用計算機強大的功能,能夠?qū)π盘栠M行采樣、數(shù)字濾波、頻譜分析和波形顯示,還能夠?qū)Σ杉牟ㄐ螖?shù)據(jù)進行存儲、回放和共享。
中電網(wǎng)元器件技術(shù)部[4](2003)在《美國國家半導(dǎo)體開關(guān)穩(wěn)壓調(diào)整器技術(shù)問答精選》文中研究表明 問:抽頭電感器方式變換器的輸出線圈中的電流波紋非常大,會使效率下降,請問用什么方法可以解決? 答:中心抽頭電感有噪音增加和電源效率不高的問題。沒有快捷的辦法改善它。用兩個開關(guān)電源也許是個好建議。 問:我是一位產(chǎn)品開發(fā)者。在我們產(chǎn)品中我們利用LM2575組合的恒流源作為電流驅(qū)動,但在實際的應(yīng)用
二、美國國家半導(dǎo)體開關(guān)穩(wěn)壓調(diào)整器技術(shù)問答精選(論文開題報告)
(1)論文研究背景及目的
此處內(nèi)容要求:
首先簡單簡介論文所研究問題的基本概念和背景,再而簡單明了地指出論文所要研究解決的具體問題,并提出你的論文準備的觀點或解決方法。
寫法范例:
本文主要提出一款精簡64位RISC處理器存儲管理單元結(jié)構(gòu)并詳細分析其設(shè)計過程。在該MMU結(jié)構(gòu)中,TLB采用叁個分離的TLB,TLB采用基于內(nèi)容查找的相聯(lián)存儲器并行查找,支持粗粒度為64KB和細粒度為4KB兩種頁面大小,采用多級分層頁表結(jié)構(gòu)映射地址空間,并詳細論述了四級頁表轉(zhuǎn)換過程,TLB結(jié)構(gòu)組織等。該MMU結(jié)構(gòu)將作為該處理器存儲系統(tǒng)實現(xiàn)的一個重要組成部分。
(2)本文研究方法
調(diào)查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關(guān)研究對象的具體信息。
觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對象從而得到有關(guān)信息。
實驗法:通過主支變革、控制研究對象來發(fā)現(xiàn)與確認事物間的因果關(guān)系。
文獻研究法:通過調(diào)查文獻來獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實證研究法:依據(jù)現(xiàn)有的科學(xué)理論和實踐的需要提出設(shè)計。
定性分析法:對研究對象進行“質(zhì)”的方面的研究,這個方法需要計算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法:通過具體的數(shù)字,使人們對研究對象的認識進一步精確化。
跨學(xué)科研究法:運用多學(xué)科的理論、方法和成果從整體上對某一課題進行研究。
功能分析法:這是社會科學(xué)用來分析社會現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個方面的影響。
模擬法:通過創(chuàng)設(shè)一個與原型相似的模型來間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、美國國家半導(dǎo)體開關(guān)穩(wěn)壓調(diào)整器技術(shù)問答精選(論文提綱范文)
(1)LED驅(qū)動電路的研究與應(yīng)用(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
1. 緒論 |
1.1 LED概述 |
1.1.1 LED的發(fā)展 |
1.1.2 LED專利之爭 |
1.1.3 LED的特點及應(yīng)用 |
1.2 課題的目的和意義 |
1.3 國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀 |
1.4 本論文研究的主要內(nèi)容和安排 |
2. LED的原理及驅(qū)動分析 |
2.1 LED的工作原理及特性 |
2.1.1 LED的工作原理 |
2.1.2 LED的特性 |
2.2 LED驅(qū)動主要形式分析 |
2.2.1 驅(qū)動器的要求 |
2.2.2 線性恒流驅(qū)動 |
2.2.3 電荷泵 |
2.2.4 開關(guān)電源 |
2.3 本章小結(jié) |
3. LED驅(qū)動應(yīng)用 |
3.1 LED的連接方式 |
3.2 基于HV9931驅(qū)動電路的設(shè)計 |
3.2.1 HV9931芯片簡介 |
3.2.2 電路原理圖及設(shè)計 |
3.2.3 測試結(jié)果與分析 |
3.3 大功率LED路燈驅(qū)動器設(shè)計與研究 |
3.3.1 UC3842簡介 |
3.3.2 電路設(shè)計與工作原理 |
3.3.3 電路測試結(jié)果與分析 |
3.4 本章小結(jié) |
4. 總結(jié)與展望 |
致謝 |
參考文獻 |
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文 |
(2)白光照明LED驅(qū)動電路系統(tǒng)設(shè)計與研究(論文提綱范文)
中文摘要 |
英文摘要 |
第一章 緒論 |
1.1 LED照明市場概況及發(fā)展趨勢 |
1.2 LED驅(qū)動電路現(xiàn)狀 |
第二章 LED驅(qū)動概述 |
2.1 LED基本特性介紹 |
2.2 LED連接方式 |
2.3 驅(qū)動電路的種類 |
2.4 LED控制方式 |
2.4.1 恒流方式和恒壓方式 |
2.4.2 高亮度白光LED驅(qū)動器種類 |
第三章 開關(guān)式DC-DC變換電路 |
3.1 隔離與非隔離 |
3.2 亮度調(diào)節(jié)方式 |
3.2.1 PWM調(diào)光 |
3.2.2 模擬調(diào)光 |
3.2.3 數(shù)字調(diào)光 |
3.3 控制方式 |
3.4 控制模式 |
3.5 拓撲結(jié)構(gòu) |
3.5.1 降壓型功率變換電路 |
3.5.2 升壓型功率變換電路和極性倒置功率變換電路 |
3.5.3 隔離式功率變換電路 |
第四章 驅(qū)動電路性能分析 |
4.1 功能性能指標 |
4.1.1 電壓輸入范圍 |
4.1.2 輸出功率 |
4.1.3 輸出電流控制精度 |
4.1.4 功率因素和諧波失真 |
4.1.5 功率開關(guān)頻率選擇 |
4.1.6 轉(zhuǎn)換效率 |
4.2 智能控制模塊 |
4.2.1 過流和短路保護 |
4.2.2 過壓和開路保護 |
4.2.3 欠壓鎖定保護 |
4.2.4 過熱保護 |
4.3 驅(qū)動電路的其他考慮 |
4.3.1 安全和安規(guī)因素 |
4.3.2 體積和成本 |
第五章 LED驅(qū)動電路的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計 |
5.1 目標負載和系統(tǒng)架構(gòu)劃分 |
5.2 系統(tǒng)應(yīng)用仿真驗證 |
5.3 集成驅(qū)動模塊 |
5.4 功能模塊 |
第六章 單元電路設(shè)計 |
6.1 開關(guān)管的選擇與設(shè)計 |
6.1.1 器件電學(xué)參數(shù)設(shè)計 |
6.1.2 器件結(jié)構(gòu)和雜質(zhì)分布設(shè)計 |
6.1.3 器件仿真驗證 |
6.2 柵極驅(qū)動 |
6.2.1 柵極驅(qū)動特性 |
6.2.2 柵極驅(qū)動電路結(jié)構(gòu) |
6.3 帶隙基準源 |
6.3.1 帶隙基準源的架構(gòu)和性能 |
6.3.2 基準電路具體設(shè)計實現(xiàn) |
6.3.3 基準電路的啟動 |
6.3.4 仿真結(jié)果 |
6.4 振蕩電路 |
6.4.1 振蕩器種類選擇與分析 |
6.4.2 OSC_COM電路 |
6.4.3 仿真驗證結(jié)果 |
6.5 斜坡補償電路 |
6.6 誤差放大器模塊 |
6.6.1 誤差放大器的設(shè)計指標 |
6.6.2 誤差放大器設(shè)計 |
6.6.3 仿真結(jié)果 |
6.7 PWM電壓比較器 |
6.7.1 電壓比較器的性能 |
6.7.2 PWM比較器的設(shè)計 |
6.7.3 仿真結(jié)果 |
6.8 信號前沿隱匿和邏輯控制電路 |
6.9 保護電路 |
6.9.1 過壓和開路保護 |
6.9.2 過流和短路保護 |
6.9.3 滯回比較器設(shè)計 |
6.10 過熱保護 |
6.10.1 反饋方式的選擇 |
6.10.2 電路設(shè)計 |
6.10.3 仿真結(jié)果 |
6.11 欠壓鎖存保護 |
6.11.1 基本原理與電路設(shè)計 |
6.11.2 電路分析 |
6.11.3 仿真結(jié)果 |
第七章 集成模塊的工藝簡介 |
結(jié)論和展望 |
參考文獻 |
致謝 |
研究成果 |
(3)基于USB總線的虛擬示波器的研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 虛擬儀器概述 |
1.1.1 虛擬儀器的概念 |
1.1.2 虛擬儀器的構(gòu)成 |
1.1.3 虛擬儀器與傳統(tǒng)儀器比較 |
1.1.4 虛擬儀器的發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢 |
1.2 通用串行總線(USB)概述 |
1.2.1 USB技術(shù)的概念 |
1.2.2 USB技術(shù)的特點 |
1.3 基于 USB總線的虛擬儀器 |
1.3.1 傳統(tǒng)的采集板數(shù)據(jù)傳輸方式 |
1.3.2 基于 USB總線的虛擬儀器 |
1.4 虛擬儀器的開發(fā)工具 |
1.4.1 LabVIEW編程軟件 |
1.4.2 LabWindows/CVI編程軟件 |
1.4.3 其它編程軟件 |
1.5 本論文主要研究內(nèi)容 |
第2章 系統(tǒng)總體方案設(shè)計 |
2.1 數(shù)據(jù)采集理論基礎(chǔ) |
2.1.1 數(shù)據(jù)采集的概念 |
2.1.2 采樣定理 |
2.1.3 采樣定理的幾種基本形式 |
2.1.4 采樣方式 |
2.1.5 量化與編碼 |
2.2 硬件電路設(shè)計方案 |
2.2.1 控制器選擇 |
2.2.2 USB控制方案 |
2.3 上位機程序設(shè)計方案 |
2.3.1 應(yīng)用程序方案 |
2.3.2 USB設(shè)備驅(qū)動程序方案 |
2.4 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu) |
2.5 本章小結(jié) |
第3章 硬件電路設(shè)計 |
3.1 模擬信號調(diào)理 |
3.1.1 高阻衰減電路 |
3.1.2 放大電路 |
3.1.3 繼電器控制電路 |
3.2 數(shù)據(jù)采集 |
3.2.1 A/D轉(zhuǎn)換芯片選擇 |
3.2.2 MAX7821工作模式的選擇 |
3.2.3 A/D轉(zhuǎn)換控制電路 |
3.2.4 數(shù)據(jù)采集程序流程圖 |
3.3 控制器件 ATmega162 |
3.3.1 ATmega162概述 |
3.3.2 基于ATmega162的硬件電路設(shè)計 |
3.3.3 基于ATmega162的軟件設(shè)計 |
3.4 數(shù)據(jù)緩存 |
3.4.1 FIFO存儲器IDT7202 |
3.4.2 IDT7202硬件電路設(shè)計 |
3.5 USB總線接口 |
3.5.1 接口方案 |
3.5.2 硬件電路設(shè)計 |
3.6 單片機通訊 |
3.7 數(shù)據(jù)采集卡 |
3.8 本章小結(jié) |
第4章 USB通信模塊設(shè)計 |
4.1 USB協(xié)議介紹 |
4.1.1 USB系統(tǒng)的構(gòu)成 |
4.1.2 USB總線的電氣特性 |
4.1.3 USB傳輸類型 |
4.2 USB總線硬件設(shè)計 |
4.2.1 PDIUSBD12簡介 |
4.2.2 PDIUSBD12與單片機接口方案 |
4.3 USB軟件設(shè)計 |
4.3.1 固件程序設(shè)計 |
4.3.2 驅(qū)動程序設(shè)計 |
4.4 本章小結(jié) |
第5章 軟件設(shè)計 |
5.1 概述 |
5.2 應(yīng)用程序軟件模塊設(shè)計 |
5.2.1 數(shù)據(jù)測量模塊 |
5.2.2 數(shù)據(jù)分析模塊 |
5.2.3 數(shù)字濾波模塊 |
5.2.4 波形顯示模塊 |
5.2.5 數(shù)據(jù)存儲及回放模塊 |
5.3 示波器程序設(shè)計 |
5.3.1 虛擬示波器面板 |
5.3.2 示波器方框圖程序 |
5.4 系統(tǒng)抗干擾設(shè)計與誤差分析 |
5.4.1 硬件抗干擾設(shè)計 |
5.4.2 軟件抗干擾設(shè)計 |
5.4.3 誤差分析及處理 |
5.5 本章小結(jié) |
結(jié)論 |
參考文獻 |
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文和取得的科研成果 |
致謝 |
附錄A 采集卡電路原理圖 |
四、美國國家半導(dǎo)體開關(guān)穩(wěn)壓調(diào)整器技術(shù)問答精選(論文參考文獻)
- [1]LED驅(qū)動電路的研究與應(yīng)用[D]. 王堅. 南京理工大學(xué), 2011(07)
- [2]白光照明LED驅(qū)動電路系統(tǒng)設(shè)計與研究[D]. 吳冬明. 廈門大學(xué), 2009(01)
- [3]基于USB總線的虛擬示波器的研究[D]. 何干輝. 哈爾濱工程大學(xué), 2007(04)
- [4]美國國家半導(dǎo)體開關(guān)穩(wěn)壓調(diào)整器技術(shù)問答精選[J]. 中電網(wǎng)元器件技術(shù)部. 世界電子元器件, 2003(01)
標簽:驅(qū)動電路論文; 虛擬儀器技術(shù)論文; 電路仿真論文; 驅(qū)動方式論文; 穩(wěn)壓電路論文;