摘要:介绍了一种正弦波功率信号源电路,该电路用高速双路PWM控制器UC3825为控制芯片,功率MOSFET为开关器件而构成的推挽逆变器,逆变器输出经高频LC滤波后输出1MHz/100W正弦波功率信号。
实验证明电路产生的波形质量好,电路结构简单,控制方便,并具有体积小,效率高的特点。
关键词:功率信号源;
推挽;
脉宽调制;
变换器1引言低频小功率信号源往往用线性功率放大电路,其电路比较简单,波形质量好,易于实现。
而对于高频、中大功率信号源用线性功率放大电路难以实现,特别是对于要求1MHz/100W正弦波功率信号源,采用线性功率放大电路,其电路结构复杂,调整困难,不易实现。
而采用高速双路PWM控制器UC
2024/7/2 9:06:05 125KB
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网上流传的AndroidStudio汉化包2.2.2及AndroidStudio汉化包2.2.3版本的汉化包在在我的电脑上都有bug---------------------------------------------------bug描述汉化后AndroidStudio左侧定位d代码文件按钮消失,代码不能直接定位到文件---------------------------------------------------找了好长时间,找了个可用汉化的版本,,AndroidStudio汉化测试通过,可用定位到左侧代码文件---------------------------------------------------之前上传的汉化包也有此bug,之前上传的汉化包地址http://download.csdn.net/detail/sdacc33z/9752393
2024/7/1 6:08:38 13.43MB Android Studio 汉化包 AS
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此版本是针对标准内存的设备,(512MRAM+2GROM,CPU800MHz),大内存版本我会另外发布资源
2024/6/29 2:33:57 61.1MB update刷机 CE7.0 标准内存 Standard
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ionic3蓝牙打印小票(Android),内容含有源码,修改后支持中文插件,demoapk使用手册说明:https://blog.csdn.net/Z_pigeon/article/details/87810154
2024/6/22 10:13:36 14.97MB ionic3 蓝牙 小票打印
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pic32单片机dynamic库读写bq24295寄存器例程
2024/6/19 2:24:28 49KB pic32 i2c bq24295
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1.以非图片方式在Datawindow中显示QR二维码2.GBK和UTF-8编码相互转换3.加密解密,RSA加密解密4.取汉字拼音首字母5.文件哈希算法:MD5、SHA1、RIPEMD160、SHA256、Tiger、SHA512、Whirlpool、CRC326.字符串哈希算法:MD5、SHA1、RIPEMD160、SHA256、Tiger、SHA512、Whirlpool、CRC327.URI编码解码8.Base64编码解码9.硬盘序列号10.http的POST和GET操作
2024/6/17 12:57:17 446KB QRCode hash 加密解密 硬盘序列号
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自己编译的r69主线内核安装映像,因为r69有8GEMMC(系统格式化后EMMC有7.2G左右。


),所以这个映像默认大小有7G这个大小基本上也不用扩容了非强迫症就这么用吧。


毕竟即使是armbianext4d的自动扩容后也没这么大。


默认字符集是zh_CN.UTF-8Armbian_5.41_Sunvell-r69_Ubuntu_xenial_next_4.14.18.f2fs.72G.7zSize:214836282bytesModified:2018年2月10日,10:58:42MD5:A4F734709F5A1BDE049B4AF897B376EDSHA1:BBD1725FB15B09E54659DD0447FCD29E965B0F93CRC32:B9396420
2024/6/14 9:15:07 204.88MB armbian r69 ubuntu f2fs
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本程序配置了系统时钟,HSPWM,定时器,AD,串口等外设,方便同学们二次开发,以及成功做到利用反电动势代替霍尔传感器六步方波换相
2024/6/12 13:18:19 596KB PIC 无刷直流 无传感器 反电动势
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csr最新芯片QCC3008datasheet数据手册,双模蓝牙,aac,aptx,tws。
2024/6/10 12:06:48 3MB csr QCC300x 3008
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开关电源功率因数校正电路设计与应用实例1.1功率因数定义及校正技术1.1.1功率因数定义及谐波1.1.2功率因数校正技术1.2功率因数校正控制技术1.2.1功率因数校正控制方法1.2.2功率因数校正电路控制器1.2.3功率因数校正技术发展动态第2章功率因数校正电路2.1无源PFC校正技术2.1.1无源PFC电路2.1.2改进型无源PFC电路2.1.3单相无源PFC整流器的电路拓扑2.2有源功率因数校正(APFC)电路2.2.1APFC电路工作原理及分类2.2.2APFC变换器中电流型控制技术2.2.3主频同步控制PFC电路2.2.4输入电流间接控制的APFC电路2.2.5临界导电模式APFC电路2.2.6DCVM模式工作的Cuk变换器的APFC2.3复合型单开关PFC预调节器及基于SEPIC的PFC电路2.3.1复合型单开关PFC预调节器2.3.2基于SEPIC的PFC电路2.4软开关PFC电路2.4.1单相三电平无源无损软开关PFC电路2.4.2单相Boost型软开关PFC电路2.5单级隔离式PFC2.5.1单级PFC技术2.5.2单级PFC变换器的功率因数校正效果分析2.5.3单级PFC电路的直流母线电压2.5.4单级PFC变换器的设计2.5.5基于Flyboost模块的新型单级PFC电路2.5.6恒功率控制的单级PFC电路第3章功率因数校正电路集成控制器3.1UC/UCC系列PFC集成控制器3.1.1UC3852PFC集成控制器3.1.2UC3854PFC集成控制器3.1.3UC3854A/BPFC集成控制器3.1.4UCC3858PFC集成控制器3.1.5UCCx850x0PFC/PWM组合控制器3.2TDA系列PFC集成控制器3.2.1TDA16888PFC集成控制器3.2.2TDA4862PFC集成控制器3.2.3TDA16846PFC集成控制器3.3其他系列PFC集成控制器3.3.1ML4841PFC集成控制器3.3.2ML4824复合PFC/PWM控制器3.3.3FA5331P(M)/FA5332P(M)PFC集成控制器3.3.4L4981PFC集成控制器3.3.5NCP1650PFC集成控制器3.3.6HA16141PFC/PWM集成控制器3.3.7MC34262PFC集成控制器3.3.8FAN4803PFC集成控制器3.3.9CM68/69xxPFC/PWM集成控制器第4章功率因数校正电路设计实例实例1基于UC3852的PFC电路设计实例实例2基于UC3845的PFC电路设计实例实例3基于UC3854A/B的PFC电路设计实例实例4基于UCC28510的PFC电路设计实例实例5基于UCC3858的PFC电路设计实例实例6基于TOPSwitch的PFC电路设计实例实例7基于ML4824的PFC电路设计实例实例8基于TDA16888的PFC电路设计实例实例9基于MC33260的PFC电路设计实例实例10基于NCP1650/1的PFC电路设计实例参考文献
2024/6/10 0:30:08 14.01MB 开关电源 功率因数校正 PFC
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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