摘要:探讨了一种适合MHz级高频逆变器的无损谐振极电容缓冲器。详细分析了逆变器的换流过程,研究了不同谐振极电容值对器件关断损耗和总体损耗的影响,给出了设计方法。仿真和实验波形证明了理论分析的正确性。 关键
在厂商的努力下,藉由采用创新触控控制IC和新型单层触控屏幕设计,电容式触控解决方案成本不断降低,除已逐渐渗透到智能型手机(Smart Phone)中,也有机会进入功能型手机(Feature Phone)与手机厂商计划推出的100美元
年初以降,由iPad带起的平板风潮,对于触控面板来说是从小尺寸切入中大尺寸的绝佳契机。预估今年下半年起,将有一箩筐长得跟iPad很像的平板计算机推出,大部分有能力制作中大尺寸面板的业者,都将平板计算机列为一
以美国苹果公司配备静电容量方式触摸面板的“iPhone”的热销为契机,市场迅速扩大。2010年4月上市的平板终端“iPad”也采用了静电容量方式,使得该方式在触摸面板市场整体的地位一举提升。预计2010年静电容量方式触摸
变容二极管是一种利用半导体二PN结电容随外加反向偏压变化而变化的原理制成的半导体二极管。容二极管通常替代可变电容,应用在调谐器中。只要改变加在变容二极管上的反向偏压,就可改烃调谐器的谐振频率,因此这种调
文中针对电容和电感的测量,简单介绍了关于LC振荡电路测量电容和电感的设计原理。同时通过实验证明该方案能进行高频电感和电容的测量。测量的精度能达到应有要求。 1 测量原理 采用LC振荡器的振荡原理,LC振荡
2010年台北国际光电周9日亮丽登场,在大尺寸TFT LCD面板相关技术以及趋势方面,3D以及LED TV仍是2010年最受瞩目的焦点,包括友达、华映等面板厂以及台湾“工研院”,均有最新开发成果推出。此外,2010年支援多点触控
摘要: 分析了低温共烧陶瓷(LTCC) 的技术优势和低噪声放大器的工作原理, 介绍了该放大器的小型化设计与内埋置方法, 提出了一种合理的电路拓扑结构, 从而减少了电路的面积与元器件数量。为电路与系统的小型化
1引言众所周知,在电力电子器件的应用电路中,无一例外地都要设置缓冲电路,即吸收电路。一些初次应用全控型器件的读者或许有这样的感受:器件莫名其妙地损坏了。虽然损坏的原因颇多,但缓冲电路和缓冲电容选择不当是
介绍了电容电感测试仪的测量原理和电路设计方法,采用STC89C51单片机作为计算核心,以LC三点式振荡电路作为测量电路,采用固定的电感和电容组成LC振荡电路。单片机负责控制频率的测量,并利用单片机设计频率计测量得到分频后的频率,运用谐振频率公式,间接得到待测的电容值或电感值。该方案进行电容和电感的测试,具有电路原理简单、体积较小的优点。
中性点绝缘系统的接地电容电流,是电力系统的重要参数之一。通常采用附加电容法和金属接地法进行测量和计算,但前者测量方法复杂,并且附加电容对测量结果的影响较大,而后者试验中又具有一定的危险性。为此,本文提
摘要:介绍一种实用的三相有源滤波器(APF)的控制策略,APF的主要电路拓扑采用三相四线制电压型变换器。其控制电路分为两部分:相电流基准的产生和滞环控制脉冲调制。相电流基准与相电压同相位,幅值则根据电源、有
负输出罗氏变换器系列能完成从正到负的DC/DC升压变换。文中以负输出罗氏三举变换器为例进行了分析、稳定性评估、测试和仿真,并给出了设计实例。论述结果充分证明:这种变换器确实具备结构简易价廉、纹波小、稳定