电路图

数字电路基础(4)——逻辑门电路

> 这一节,我们真正将书本上抽象的东西转换到实际看得见摸得着的电路上,这里我们开始接触半导体电路,为了和模拟电路区分开,我这里将会故意把握以下分寸,弱化模拟部分,突出数字部分,帮助大家理解逻辑门在数字电路中是如何工作,如何组合成复杂逻辑电路的。 首先我们在之前的文章中,根据现实的例子学会了各种基本的 ......
电路 逻辑 数字 基础

数字电路基础(3)——逻辑运算

> 上一节我们教识数了,这一节我们怎么也得来个1+1吧? 别慌,这一节我们不是给你讲二进制的1b+1b=10b这种东西,这个你上节就能自己悟出来了,这里炒现饭的话就太无聊了,我这里要说的是如果你是麦兜,你要买粗面,必须还得加鱼丸,老板却告诉你有粗面没有鱼丸,你要不要买的问题。 # 几种基本逻辑运算 ......
电路 逻辑 数字 基础

集成电路领域的核心会议与期刊

一、会议-ISSCC,VLSI,CICC,ESSCIRC,RFIC,A-SSCC ISSCC-IEEE International Solid-State Circuits Conference,国际固态电路会议,是世界学术界和企业界公认的集成电路设计领域最高级别会议,被认为是集成电路设计领域的“世 ......
集成电路 电路 期刊 核心 领域

数字电路基础(2)——数的进制

> 本章描述我们如何从10进制的认知模式变成在2进制、16进制任意切换的模式,顺便介绍下补码等不常用的进制知识。 # 几种进制介绍 - 十进制 太简单了,不说了 - 二进制 有人说二进制就是0101这种只有0和1的东西,但是要完全讲清楚还是要做一系列对比的,比如十进制我们从0数到9十个数,再往后就要 ......
进制 电路 数字 基础

常用的组合逻辑电路

1 编码器 1.1 编码 编码我们可以理解为,根据一定的规则,我们把一个输入A,编码成输出B。比如说ASCII码就是一种编码方式,输入是英文字符,输出是二进制数字。比如字母A的ASCII码为01000001. 1.2 集成电路中的编码器 编码器的特点: 1 输入2^n个,输出n个 1.3 普通编码器 ......
电路 逻辑 常用

信号与系统基础复习:系统分析、求解方程、电路基础

信息与系统总论 信息是人类社会和自然界中需要传送 、交换 、存储和提取的抽象内容。 信息存在于一切事物之中 ,事物的一切变化和运动都伴随着信息的交换和传送。 各种各样的社会活动 、无线电波的传播 、计算机的运算等都是信息交换和传输的过程。 信息是抽象的内容 ,为了传送和交换信息, 必须通过语言、文字 ......
基础 系统 方程 电路 信号

尝试使用硬件电路来解释CRC计算(DS1820或者DS1822的CRC计算)

之前在培训讲解DS1822的测试时,CRC计算都是以C语言进行讲解的。今天在练习Verilog的时候,觉得也可以使用硬件电路来讲解。 DS1820的CRC计算硬件电路示意图如下: 这个是示意图,方框代表寄存器,XOR代表异或门。Verilog的硬件描述如下: 1 module D_FF 2 ( 3 ......
CRC 电路 硬件 1820 1822

尝试讲解一下数字电路和模拟电路的状态方程

状态方程,也称为状态转移方程。在数字电路的时序逻辑分析和设计中,会用到状态方程。而实际模拟电路中几乎不用,用到的是“电路分析”部分。但是自动控制原理,通常是通过模拟电路实现的,而使用状态方程的方法,通常被称为现代控制理论。这里不研究那么高深的自动控制理论,仅仅简单的通过两个例子,来说明一下,如何使用 ......
电路 方程 状态 数字

(笔记)运放电路中并联反馈电容的工作原理

一、反馈电容 相信运放反馈端电容并电阻,或许很多人都有疑惑; 不同频率的信号经过电容都会产生不同程度的相移和衰减。 如果你利用的是其衰减,那么就是滤波。 如果你利用的是其相移,那么就是补偿。 (图一:反馈电容/电阻示意图) CF的作用:相位补偿,防止振荡,抑制高频噪声:一般来说,因为布线的寄生电容, ......
电容 电路 原理 笔记

单相桥式有源逆变电路,单相半波可控整流电路,单相桥式半控整流电路,单相桥式全控整流电路,单相交流调压

单相桥式有源逆变电路,单相半波可控整流电路,单相桥式半控整流电路,单相桥式全控整流电路,单相交流调压电路simulink仿真,还有相应说明图(触发角不同时和负载不同时的波形)。ID:4620671284785838 ......
电路

Bob Smith电路的作用

Bob Smith 电路的作用是为了改善端口EMC的阻抗匹配端接处理方式。这种电路能有效的滤除共模干扰,该电路可以降低10dB 左右的EMI衰减。 https://www.elecfans.com/tongxin/202009261310200.html https://baijiahao.baid ......
电路 作用 Smith Bob

【音频频率筛选电路LTSpice仿真模型】 涉及到高通低通Sallen-Key滤

【音频频率筛选电路LTSpice仿真模型】涉及到高通低通Sallen-Key滤波器,DABP滤波器,具有较高的参考价值ID:3168654721676077 ......
Sallen-Key 电路 频率 模型 音频

2.1 电路的等效替换 平衡电桥 Y形联结和△形联结的电阻等效变换

2.1 电路的等效替换 平衡电桥 Y形联结和△形联结的电阻等效变换 一、电路的等效变换 1.一端口 任何一个复杂的电路,向外引出两个端钮,且从一个端子流入的电流等于从另一个端子流出的电流,则称这一电路为二端网络 2.等效电路 两个二端电路,端口具有相同的电压、电流关系,则称他们是等效的电路 两个二端 ......
电桥 电阻 电路 2.1

2.1 电路的等效替换 平衡电桥 Y形与△形电阻等效替换

2.1 电路的等效替换 平衡电桥 Y形与△形电阻等效替换 一、电路的等效变换 1.一端口 任何一个复杂的电路,向外引出两个端钮,且从一个端子流入的电流等于从另一个端子流出的电流,则称这一电路为二端网络 2.等效电路 两个二端电路,端口具有相同的电压、电流关系,则称他们是等效的电路 两个二端电路,端口 ......
电桥 电阻 电路 2.1

1.1 电路和电路模型 电流和电压的参考方向 功率和能量 电路元件和电阻元件

第一章 电路模型和电路定律 一、实际电路: 由电工设备和电气器件按预期目的连接构成的电流的通路 功能: 能量的传输、分配和交换 信息的传递、控制和处理 这两个功能都是建立在同一电路理论基础上 二、电路模型 电路模型反映实际电路部件的主要电磁性质的理想电路元件及其组合 理想电路元件: 确定电磁性能的理 ......
电路 元件 电阻 电流 电压

背靠背两电平电路拓扑仿真。 前级为两电平整流器,网侧相电压有效值

背靠背两电平电路拓扑仿真。前级为两电平整流器,网侧相电压有效值为220V。采用双闭环前馈解耦控制,实现并网单位功率因数,稳定直流母线电压,直流母线电压稳定在650V,网侧电流THD只有1.05%。后级为两电平逆变器,实现输出电压稳定在给定值,输出相电压为220V,输出电压THD只有0.51%。整个系 ......
电平 相电压 有效值 前级 拓扑

两级式光伏并网逆变器,DCDC环节采用boost电路,通过增量电导法实现光伏最大功率跟踪MPPT。

两级式光伏并网逆变器,DCDC环节采用boost电路,通过增量电导法实现光伏最大功率跟踪MPPT。逆变器采用二电平逆变器,通过双闭环控制,实现并网单位功率因数,并网电流与电网电压同相位,并网电流THD仅有1.3%,符合并网规范,并稳定直流侧母线电压。为了得到电网电网相位,采用基于双二阶广义积分器的锁 ......
电导 逆变器 增量 功率 电路

交错并联buck。 两重化交错并联buck电路,采用电压电

交错并联buck。两重化交错并联buck电路,采用电压电流双闭环控制,电流采用平均电流采样,载波移相180°,减少了电流纹波,可以减少电感体积。仿真波形如图所示,当采用软启动时,0.3秒的时间输出电压达到参考电压,软启动过程中电压电流没有超调。加减载仿真,在0.3秒时突加负载,输出电压依然可以稳定在 ......
buck 电路

buck-boost变换器的非线性PID控制,主电路也可以换成别的

buck-boost变换器的非线性PID控制,主电路也可以换成别的电路。在经典PID中引入了两个TD非线性跟踪微分器,构成了非线性PID控制器。当TD的输入为方波时,TD的输出,跟踪方波信号也没有超调,仿真波形如下所示。输入电压为20V,设置输出参考电压为10V,在非线性PID的控制下,输出很快为1 ......
非线性 buck-boost 电路 boost buck

buck-boost变换器的非线性PID控制,主电路也可以换成别的电路。 在经典P

buck-boost变换器的非线性PID控制,主电路也可以换成别的电路。在经典PID中引入了两个TD非线性跟踪微分器,构成了非线性PID控制器。当TD的输入为方波时,TD的输出,跟踪方波信号也没有超调,仿真波形如下所示。输入电压由20V逐渐变化到35V,设置输出参考电压为10V,在非线性PID的控制 ......
电路 非线性 buck-boost 经典 boost

风光储互补系统直流微电网simulink仿真模型。 1.光伏系统通过boost电路升

风光储互补系统直流微电网simulink仿真模型。1.光伏系统通过boost电路升压并入母线,采用扰动观察法实现最大功率跟踪控制;2.风力系统永磁直驱同步电机通过三相电压型整流器并入母线,采用最佳叶尖速比实现mppt控制,采用零d轴控制对变流器进行控制。3.储能单元由蓄电池构成,通过双向dcdc变换 ......
系统 电网 电路 simulink 模型

交错并联buck。 两重化交错并联buck电路,采用电压电流双闭环控制?

交错并联buck。两重化交错并联buck电路,采用电压电流双闭环控制,电流采用平均电流采样,载波移相180°,减少了电流纹波,可以减少电感体积。仿真波形如图所示,当采用软启动时,0.3秒的时间输出电压达到参考电压,软启动过程中电压电流没有超调。加减载仿真,在0.3秒时突加负载,输出电压依然可以稳定在 ......
闭环 buck 电流 电压 电路

buck-boost变换器的非线性PID控制,主电路也可以换成别的电路。

buck-boost变换器的非线性PID控制,主电路也可以换成别的电路。在经典PID中引入了两个TD非线性跟踪微分器,构成了非线性PID控制器。当TD的输入为方波时,TD的输出,跟踪方波信号也没有超调,仿真波形如下所示。输入电压为20V,设置输出参考电压为10V,在非线性PID的控制下,输出很快为1 ......
电路 非线性 buck-boost boost buck

两级式光伏并网逆变器,DCDC环节采用boost电路,通过增量电导法实现光伏最大功率跟踪MPPT。

两级式光伏并网逆变器,DCDC环节采用boost电路,通过增量电导法实现光伏最大功率跟踪MPPT。逆变器采用二电平逆变器,通过双闭环控制,实现并网单位功率因数,并网电流与电网电压同相位,并网电流THD仅有1.3%,符合并网规范,并稳定直流侧母线电压。为了得到电网电网相位,采用基于双二阶广义积分器的锁 ......
电导 逆变器 增量 功率 电路

在simulink中搭建了PWM整流电路。

在simulink中搭建了PWM整流电路。直流测电压采用软启动的方式,使直流测电压逐渐上升,达到给定值时再加入负载。在s-function中编写软启动程序,实现软启动,直流测电容电压在软启动过程中没有过压与超调。实现了单位功率因数,网侧电压与电流同相位。采用基于双二阶广义积分器的锁相环,锁得电网相位 ......
电路 simulink PWM

OBC两级式车载电源 Buck+LLC级联型直流变换器电路模型 采用双闭环控制

OBC两级式车载电源 Buck+LLC级联型直流变换器电路模型 采用双闭环控制输出电压+电感电流双环,比传统输出电压电流双环动态性更好,鲁棒性更强matlab/simulink仿真模型~ID:61120677034985039 ......
车载电源 闭环 电路 模型 电源

双向LLC变换器模型,采用半桥结构,电路拓扑为LLC结构,注意不是CLLC!!!

双向LLC变换器模型,采用半桥结构,电路拓扑为LLC结构,注意不是CLLC!!!输出电压闭环控制,闭环控制采用变频控制正反向运行效果如图所示对称半桥结构和不对称半桥结构都有 联系请做备注模型运行环境包括matlab/simulink/plecs/等~ID:7440676714497107 ......
结构 拓扑 双向 LLC 电路

频率控制和滞环控制的半桥/全桥LLC电路仿真对比

频率控制和滞环控制的半桥/全桥LLC电路仿真对比两种方式下均可实现输出电压闭环控制 ,模型中包含负载的阶跃变化过程 ,可以验证闭环系统稳定性滞环控制和变频控制下的电感电流和输出电压波形图如第二幅图所示 ,在图中0.1s处进行了满载到半载的切换通过比对可以看出: 滞环控制下变换器的动态特性好 鲁棒性强 ......
电路 频率 LLC

锂电池充电器用不对称半桥谐振反激变换器电路仿真模型

锂电池充电器用不对称半桥谐振反激变换器电路仿真模型结构简单 效率高 输出电压闭环闭环原边管子可实现ZVS,副边二极管可实现ZCS。模型内包含开环控制,输出电压闭环控制两种控制方式。matlab/simulink/plecs等软件模型~ID:7924676152892197 ......
谐振 锂电池 电路 模型

三电平半桥LLC谐振变换器电路仿真

三电平半桥LLC谐振变换器电路仿真采用频率控制方式 引入一定的移相角度(比较小)驱动信号采用CMPA CMPB方式产生 增计数模式(参照DSP PWM生成)相比普通半桥LLC开关管电压应力小输出电压闭环控制 输出特性好,几乎无超调,软开关plecs/matlab/simulink等软件模型都有 ID ......
三电 谐振 电路 LLC