含大量开关电源仿真实例,包括各种升压、降压、推挽、ZVS等仿真
2024/10/25 2:25:30 1.77MB 开关电源 仿真
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针对电动汽车动力电池组长期不能完全充满而影响其使用寿命,设计了一种光伏电池车载充电装置,能够对动力电池组长时间小电流涓流充电以改善其充电状态,同时部分补充电池组能量,延长电动汽车续航里程与使用寿命。
采用TMS320F2808DSP芯片作为控制核心、以BOOST升压变换器作为主电路的硬件设计方案,完成了主要元器件的选型和参数整定,对设计参数进行了仿真验证和优化,并研制了样机。
制定了高性能算法与控制策略,既能完成光伏电池最大输出功率的跟踪,又能提高电池的充电效率,并基于MATLAB平台完成了DSP嵌入式应用程序设计,生成代码。
配备了车载监控系统,实现良好的人机交互功能。
实验结果表明:该装置性能稳定,光伏电池最大输出功率跟踪速度快,稳态误差小,效率高,并具有防止电池组过充电保护,人性化的人机交互平台,有很强的实用性。
2024/10/22 5:18:11 10.53MB ti
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带APFC的Boost升压电路的Matlab/Simulink仿真模型,带电压电流双闭环的控制策略,仿真结果较好,直流母线电压恒定,输入测交流电流功率因数接近于1,电流谐波畸变率较低。
2024/10/8 14:16:38 24KB MATLAB APFC BOOST PWM
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适用于z源逆变器的最大升压SPWM调制控制方法的,是三相的
2024/8/28 10:24:54 55KB simulink
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双闭环控制boost电路SIMULINK仿真,实现升压,恒压恒流
2024/6/2 2:05:57 28KB boost
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CS83711E是一款兼顾12V适配器供电应用针对双节锂电串联应用,带两种防破音模式,扩频模块,内置BOOST升压模块,R类立体声音频功率放大器。
2024/5/29 1:23:38 7.52MB cs83711
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本标准涵盖配有一个或多个电池,电化学电容器或电化学电容器模块的便携式和移动式电源。
如果配备电池,则电池应为铅酸或锂离子电池。
电源组具有一个或多个输入和一个或多个输出。
对于具有升压功能的电源组,这些电源组用于为耗尽的陆地车辆电池提供临时电源,最大额定值为24Vdc,以提供紧急启动电源。
本标准不包括UL2056的《移动电源调查大纲》中涵盖的移动电源。
2024/4/28 21:12:35 3.7MB ul 2743 电源 便携
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STM32F030单片机蓝牙风扇主控板AD硬件设计原理图+PCB+封装库+软件源码,采用2层板设计,板子大小为50x50mm,双面布局布线,主要器件为STM32F030F4P6(TSSOP20),直流驱动TB6612FNG,USB充电电路TP4057,升压电路SX1308,RT9193等。
包括完整无误的原理图PCB文件+软件工程源码,可以用Altium(AD)软件打开或修改,可作为你产品设计的参考。
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移动电源充电宝MCU方案介绍zip,本资源主要介绍的移动电源ASSPMCU是一款集成了充电管理模块、电量检测及LED指示模块、升压放电管理模块,完全取代目前市场上的充电管理ICMCU升压IC方案。
2024/4/1 18:04:25 2.16MB 其他
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CS8323S是一款内置BOOST升压模块R类音频功率放大器。
内置的BOOST升压模块在5.5V和6.5V两个电压点之间可选。
2024/3/19 21:24:22 805KB cs8323
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡