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基站電源中同步電路的設(shè)計(jì)方法 ? 1??? 引言 ??? 在通信電源中,有多路輸出的電路常需要將各個輸出信號同步,以滿足控制的要求。 ??? 將電源的各控制芯片同步到系統(tǒng)時鐘,也可以減小噪聲,改善電源的性能。 ??? 另外,在多功率等級的電源中也需要同步,以避免各部分分別開通時產(chǎn)生的離散噪聲。各部分同時開通就能同時產(chǎn)生共模噪聲,這樣就簡化了尖峰功率的估算,還能估計(jì)到功率分布和損耗的情況,并能根據(jù)損耗做母線的電壓補(bǔ)償。 ??? 所以,同步電路的設(shè)計(jì)是電源電路中一個不可忽視的重要環(huán)節(jié)。 2??? 同步電路的拓?fù)湫问? ??? 芯片可以通過RT/CT端直接連接外部時鐘源來同步。芯片內(nèi)部比較器的高低兩個門限決定時間電容CT的充放電過程,當(dāng)CT開始其充電周期,PWM處于開通的狀態(tài),時間電容持續(xù)充電直到內(nèi)部比較器的上限。一旦給出同步信號,放電電路激活,時間電容持續(xù)放電直到內(nèi)部比較器的下限。在放電時PWM比較器無輸出,這樣PWM處于關(guān)斷的狀態(tài)。 ??? 外部同步電平的高、低狀態(tài)可以用數(shù)字量1或0來代表。芯片的同步端既可以作為同步信號輸入端,也可以作為同步信號輸出端。當(dāng)沒有同步端時,時間電路(CT)也可以由數(shù)字邏輯(0,5V)工作模式來取代模擬的工作模式。當(dāng)用數(shù)字量來表示電平后,“開通時間”,“關(guān)斷時間”,“占空比”和“頻率”都可以用數(shù)字脈沖來表示。如同步信號的邏輯低時間決定了PWM的開通時間,同步信號的邏輯高時間決定了PWM的關(guān)斷時間。頻率,占空比或死區(qū)時間可以由PWM時間電容端(CT)的同步信號準(zhǔn)確控制。同步信號的高或低可以由555定時器或微處理器來決定。 ??? 如果PWM芯片沒有連到內(nèi)部晶振的同步輸入、輸出端,這時從晶振必須不工作。當(dāng)從模塊使用不同的PWM芯片并具有不同的同步特性如反向的同步信號,這時也必須使從晶振不工作。 ??? 但是,這種直接用數(shù)字信號同步的工作方法有許多缺點(diǎn)。首先,在電壓模式控制時,PWM誤差放大器對脈寬沒有控制。因?yàn)?,PWM誤差放大器的輸出是和一個數(shù)字信號相比較,而不是和一個鋸齒波信號相比較。從而,通過鉗位誤差放大器的輸出來控制占空比的軟啟動功能也將無效。這是因?yàn)椋旧頉]有時間坡度,電源輸出完全由同步脈沖源來控制。只要同步脈沖鎖定,PWM輸出將根據(jù)同步脈沖的電平總是保持完全開或者完全關(guān)。當(dāng)然,沒有自身的CT坡度電源將沒有自啟動,在同步脈沖出現(xiàn)前將總是保持關(guān)。電流模式的坡度補(bǔ)償需要外接其他元器件來實(shí)現(xiàn)。每個模塊必須設(shè)定為主模塊或從模塊,并且不能隨意改變。為了克服這個缺點(diǎn)我們采用一種比較通用的同步方式如圖1所示。
圖1??? 同步方式 ??? 這種同步方法是時間電容CT不直接接地,而是串一個約24Ω的電阻到地,輸入同步信號疊加到電阻端電壓上(電阻端電壓通常為0.5V,這是為了設(shè)定一個小的偏置,并且可以影響模塊的初始頻率),使CT上的電壓高于晶振內(nèi)部門限電壓。在同步脈沖出現(xiàn)前,PWM工作在自身的RT,CT設(shè)定的頻率上。同步信號出現(xiàn)后,同步數(shù)字信號疊加到原來的模擬波形上,這種同步方式的RT/CT輸入端是模擬和數(shù)字信號的疊加,如圖2所示。
圖2??? 同步波形 ??? 工作時,同步脈沖使CT上的電壓迅速高于PWM比較器的上限,晶振的充電狀況迅速翻轉(zhuǎn),晶振開始與同步信號同步的放電周期。 ??? 圖1所示方法具有如下優(yōu)點(diǎn):可以從任何的PWM芯片取得同步信號或者同步任何PWM芯片,且芯片的數(shù)量不限,雙向的同步信號,對于簡單的系統(tǒng)可以用數(shù)字信號同步,CT上的坡度可以做斜坡補(bǔ)償,每個模塊沒有嚴(yán)格的頻率設(shè)定,而且可以遠(yuǎn)端關(guān)斷。 ??? 增加同步電路將對PWM的占空比,死區(qū)時間和坡度產(chǎn)生較小的影響。 3??? 同步電路參數(shù)計(jì)算 ??? 首先,我們必須選定晶振的時間部分參數(shù)以保證同步。同步時鋸齒波的幅度要比電壓上限低,否則,在同步脈沖來之前比較器就動作了,這將使同步脈沖失效。為了可靠工作,應(yīng)該使PWM晶振的工作頻率比同步頻率低。通常低10%。如圖3所示。
圖3??? 同步時間參數(shù) 3.1??? 時間坡度 ??? 時間坡度的幅度也需要比比較器的上限幅度低10%,最小的同步脈沖幅度必須補(bǔ)足這個10%的幅度-幅度差,如果稍大則更加可靠。 ??? 減小這個幅度-幅度差,充電和放電幅度都會減小,這將使CT的放電時間減小,從而使死區(qū)時間減小。同步脈沖的寬度越寬,芯片的死區(qū)時間越長,所以,同步脈沖的寬度只要足夠?qū)捘鼙恍酒谋容^器檢測到就可以了。 3.2??? 晶振坡度方程 ??? 根據(jù)手冊,時間元件CT和RT可以用來設(shè)定頻率和死區(qū)時間。為了取得更好的應(yīng)用效果,必須很好地分析附加的同步電路對時間電路的影響。 3.2.1??? 晶振充電坡度方程 ??????? ΔVOSC= ??? Icharge=Vcharge/RT ??? tcharge=ΔVOSCCT/Icharge′ ??????? ΔVOSC=Vthupper-Vthlower ??? ΔVOSC′=ΔVOSC ??? V24Ω=24Icharge=24Vcharge/RT ??? 如果死區(qū)時間相對整個周期很小,那么以上這些計(jì)算公式也可以簡化。這時改變坡度電壓的效果在于減小CT的充電時間(tcharge),從而使晶振的充電時間同步到更高的頻率。新的充電時間(tcharge′)是原來的充電時間乘以原頻率和同步頻率的比值,新舊充電時間的比值P為 ??? P= ??? 當(dāng)充電電流小或者RT大時,24Ω電阻上的電壓可以忽略。CT上的電壓峰峰值為2V時,2mA的電流將產(chǎn)生2.5%的時間誤差。最好使IC的晶振頻率比同步頻率低15%,也就是說P=0.85,這時 ??????? ΔVOSC(sync)′=ΔVOSC(orig)P=0.85ΔVOSC(orig) ??? tchg(sync)′=tchg(orig)P=0.85tchg(orig) ??? V(sync)的最小幅度為0.15ΔVOSC(orig) ??? 晶振峰—峰電壓為2V時,最小的同步脈沖幅度為0.3V,寬度為脈沖周期的15%。 3.2.2??? 晶振放電坡度方程 ??? 正確的死區(qū)時間控制是很重要的,增加同步電路后減小了時間電容CT的放電時間,也就減小了PWM的死區(qū)時間。這樣一來,首先CT上的電壓峰值坡度減小了ΔVOSC(orig)-ΔVOSC(sync),這就使時間電容從一個比較小的電能開始放電。其次,根據(jù)電流的大小,24Ω電阻上產(chǎn)生了一個偏置電壓。典型的IC放電電流從6mA到12mA。在充電時,因?yàn)槌潆婋娏髦挥?mA到2mA,所以,在24Ω電阻上的偏置電壓可以忽略,而放電電流是充電電流的近十倍,所以,在24Ω電阻上的偏置電壓不可以忽略,即在計(jì)算死區(qū)時間時必須考慮24Ω電阻上的偏置電壓。 ??? 只要知道芯片的放電電流,就可以計(jì)算死區(qū)時間。當(dāng)然,比較方便的辦法是使用手冊里的CT和死區(qū)時間對應(yīng)表格,并加上同步電路的影響。簡言之,放電電流是8mA。 ??????? ΔVdschg′=ΔVdschg(orig)P-V24Ω=0.85ΔVOSC(orig)-0.2 ??? tdchg′=tdchg(orig)-t24Ω=tdchg(orig) 這里tdchg(orig)是表中的死區(qū)時間。 ??? 實(shí)際的死區(qū)時間是CT的不放電時間和同步脈寬之和。同步脈寬使PWM輸出關(guān)閉,因此,必須計(jì)入死區(qū)時間。同步脈寬補(bǔ)償了“失去”的死區(qū)時間,或者說是死區(qū)時間的延續(xù)。即 ??? tdead′=tdchg′+tsyncpulsewidth 4??? 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 ??? 在設(shè)計(jì)的一個多輸出的基站電源中,我們用到了以上設(shè)計(jì)思想和計(jì)算方法,取得了較好的效果?;倦娫捶忾]在整個基站系統(tǒng)的機(jī)箱中,要求和系統(tǒng)時鐘同步,并且由于是多輸出系統(tǒng),我們采用了兩片控制芯片,也要求同步。該電源的具體參數(shù)如下: ??? 輸入??? 27V; ??? 輸出??? ±12V,5A;±5V,10A;±3.3V,10A; ??? 工作頻率??? 100kHz; ??? 負(fù)載調(diào)整率??? <±0.1%; ??? 電源調(diào)整率??? <±0.05%。 ??? 我們使用了兩組UC3806的芯片,兩個芯片的PWM波形如圖4所示。
圖4??? 兩組芯片的開關(guān)波形 5??? 結(jié)語 ??? 本文分析了同步在多芯片應(yīng)用,大系統(tǒng),及多功率等級電路中的重要性,并分析了同步參數(shù)的計(jì)算方法,并依此設(shè)計(jì)了一臺多輸出的基站電源,取得了較好的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。 |
基站電源中同步電路的設(shè)計(jì)方法
- 同步電路(13732)
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15一種分析高速M(fèi)CM電路中同步開關(guān)噪聲的方法
摘要:提出了一種分析高速M(fèi)CM電路系統(tǒng)中電源/接地板上同步開關(guān)噪聲的方法,即基于部分元等效電路(PEEC)結(jié)合塊縮減算法PRIMA和多端口網(wǎng)絡(luò)(電源/接地板)的時域宏模型通過與平面
2010-05-15 09:37:22
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13基于GPRS的通信基站電源與環(huán)境監(jiān)控裝置
在簡述了無人值守通信基站電源與環(huán)境監(jiān)控裝置主要功能及原理框圖基礎(chǔ)上,重點(diǎn)闡述了裝置的關(guān)鍵電路設(shè)計(jì)。
2010-07-14 16:15:48
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25同步BUCK型開關(guān)電源效率分析簡法
對于同步整流BUCK型開關(guān)電源的轉(zhuǎn)換效率,傳統(tǒng)的分析方法得出的結(jié)果比較精確,然而過程相當(dāng)繁瑣,無法快捷預(yù)知其結(jié)果和預(yù)先對設(shè)計(jì)電路進(jìn)行技術(shù)評估。本文通過建立其考慮了寄
2010-07-14 16:42:55
47
47基站降耗與通信電源休眠節(jié)能技術(shù)
摘要:本文根據(jù)基站設(shè)備工作狀況,建立了基站能效邏輯的模型,根據(jù)此模型研究了基站能耗的級聯(lián)效應(yīng)。在此基礎(chǔ)上重點(diǎn)研究了通信電源設(shè)備的節(jié)能問題,提出了通信電源的休眠
2010-10-08 23:16:43
21
21第二十二講 同步時序邏輯電路的分析方法
第二十二講 同步時序邏輯電路的分析方法
內(nèi)容提要7.1 概述一、時序電路的定義二、電路構(gòu)成三、分類:1 同步2 異
2009-03-30 16:26:17
5662
5662
相對與同步切換,異步切換會對切換掉話率有多少影響
相對與同步切換,異步切換會對切換掉話率有多少影響
同步切換需要網(wǎng)絡(luò)中的基站間同步,異步切換則不需要網(wǎng)絡(luò)中基站間的同步。基站
2009-06-18 00:13:40
1023
1023開關(guān)電源中電流檢測電路的探討
開關(guān)電源中電流檢測電路的探討
摘要:介紹電流檢測電路的實(shí)現(xiàn)方法,并探討在電流檢測中常遇見的電流互感器飽和、副
2009-07-10 12:34:02
3179
3179移動基站通信電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)
移動基站通信電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)
摘要:針對移動基站的電網(wǎng)及環(huán)境條件,提出了移動基站通信電源系統(tǒng)的可靠性、可維
2009-07-16 08:21:20
991
991
基站發(fā)射系統(tǒng)匹配測試方法研究
基站發(fā)射系統(tǒng)匹配測試方法研究
基站發(fā)射系統(tǒng)是移動通信系統(tǒng)的重要組成部分,其性能優(yōu)劣對整體移動通信質(zhì)量的影響至關(guān)重要。根據(jù)移動網(wǎng)運(yùn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析,
2010-01-06 14:18:29
1241
1241移動基站電源監(jiān)控與電源維護(hù)實(shí)例
摘要:移動基站設(shè)備正常運(yùn)行需要能源的提供,當(dāng)市電無法供電時,需要用油機(jī)發(fā)電,電源監(jiān)控系統(tǒng)可以全面改善基站電源運(yùn)行維護(hù)質(zhì)量。在維護(hù)的過程中,要注意通信電源直流低壓退服的維修,掌握通信電源模塊維修技術(shù),注重基站市電環(huán)境因素,以確保移動基站設(shè)備
2011-02-15 12:25:48
34
34基于DPA426型電路的同步整流開關(guān)電源
介紹了DPA426的外部引腳、內(nèi)部電路及功能模塊。說明了同步整流電路的基本工作原理。根據(jù)DPA426的特性給出了同步整流開關(guān)電源的設(shè)計(jì)方法和具體的設(shè)計(jì)電路,并對外圍電路的設(shè)計(jì)進(jìn)行了分析,最后給出了測試結(jié)果及設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)。
2011-02-22 03:01:02
80
80TD-SCDMA基站間同步技術(shù)研究
基站間的同步是TD-SCDMA 的關(guān)鍵技術(shù)之一, 它直接關(guān)系到其系統(tǒng)性能及服務(wù)質(zhì)量。比較分析了 TD-SCDMA 基站間同步的幾種實(shí)現(xiàn)方案的優(yōu)缺點(diǎn), 采用了等級主從同步方式, 給出了其實(shí)現(xiàn)框圖, 并
2011-07-04 15:06:55
49
49基于集成芯片的同步整流開關(guān)電源模塊
介紹了DPA 2Sw itch 芯片的外部引腳、內(nèi)部電路及功能模塊; 講解了同步整流電路的基本工作原理。根據(jù)DPA 2Sw itch 的特性給出了同步整流開關(guān)電源的設(shè)計(jì)方法和具體的設(shè)計(jì)電路, 并對外圍電
2011-10-18 11:31:41
44
44LTC3786同步升壓電源電路
電子發(fā)燒友網(wǎng)為大家提供了LTC3786同步升壓電源電路,本站還有其他相關(guān)資源,希望對您有所幫助!
2011-11-02 15:50:44
3362
3362通信基站電源系統(tǒng)的維護(hù)分析
本文從如何提高通信基站電源系統(tǒng)的供電安全,降低通信基站電源系統(tǒng)的故障率,提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行效率方面做些探討,供廣大通信基站維護(hù)人員參考。
2011-11-15 15:01:49
2397
2397數(shù)字電源解決方案,基站電源設(shè)計(jì)
基站電源的設(shè)計(jì)必須使規(guī)模,效率和性能之間權(quán)衡。新的電源解決方案,基于數(shù)字遙測是簡單,靈活和可擴(kuò)展性。周圍的MAX15301的負(fù)載點(diǎn)(POL)控制器設(shè)計(jì)的基站系統(tǒng)將更加綜合和靈活的。
2012-08-07 15:05:50
1262
1262
同步整流技術(shù)在通信電源模塊中的應(yīng)用優(yōu)勢
現(xiàn)今電力電子技術(shù)在電源模塊中發(fā)展的趨勢是低電壓、大電流。使得在次級整流電路中選用同步整流技術(shù)成為一種高效、低損耗的方法。
2012-12-24 11:05:47
2424
2424偽基站檢測方法設(shè)計(jì)
在移動通信系統(tǒng)中,基站是具有合法運(yùn)營資質(zhì)的電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商部署的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施,它是一個能夠接收和發(fā)送信號的固定電臺,是手機(jī)進(jìn)行無線通信不可或缺的重要樞紐。白2013年以來,全國各地出現(xiàn)類似移動通信基站
2017-10-31 18:26:12
8
83G移動基站電源防雷方案介紹與分析
提出了嚴(yán)峻的考驗(yàn)??紤]3G的上塔線纜為光纖和電源線,而一般采用的是沒有加強(qiáng)筋的光纖,不存在雷擊的問題,所以電源的防雷在解決3G基站防雷中占有重要的地位。
2017-12-12 10:52:02
1852
1852【大神課堂】基站配套電源知識大全
1 基站電源組成
2 市電
3 交流配電箱
4 開關(guān)電源
5 蓄電池
6 基站電源接地系統(tǒng)
7 基站電源防雷保護(hù)
8 電源線計(jì)算和選擇
2018-04-09 12:51:00
4765
4765
微電網(wǎng)并網(wǎng)同步檢測方法
熵的微電網(wǎng)并網(wǎng)同步檢測方法的原理和優(yōu)勢,研究微電網(wǎng)并網(wǎng)同步檢測方法中互近似熵參數(shù)取值等關(guān)鍵問題,進(jìn)而具體介紹基于互近似熵的微電網(wǎng)并網(wǎng)同步檢測方法的實(shí)現(xiàn)步驟。最后在Matlab中搭建微電網(wǎng)通過斷路器并入配電網(wǎng)的簡化
2018-03-27 14:06:59
8
8簡談異步電路中的時鐘同步處理方法
大家好,又到了每日學(xué)習(xí)的時候了。今天我們來聊一聊異步電路中的時鐘同步處理方法。 既然說到了時鐘的同步處理,那么什么是時鐘的同步處理?那首先我們就來了解一下。 時鐘是數(shù)字電路中所有信號的參考,沒有
2018-05-21 14:56:55
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基站電源的常見故障和處理方法
基站的交流配電部分主要包括:業(yè)主(電力局)配電房分路開關(guān)、市電進(jìn)線電纜、基站計(jì)量電度表、基站電源進(jìn)線總開關(guān)、三相分路開關(guān)、單相分路開關(guān)等設(shè)備。
2020-01-30 11:04:00
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開關(guān)電源同步整流電路的完整電路圖免費(fèi)下載
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是開關(guān)電源同步整流電路的完整電路圖免費(fèi)下載。
2020-04-07 08:00:00
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205G基站的電源設(shè)計(jì)需要應(yīng)對什么挑戰(zhàn)
基站有個很重要的特點(diǎn)就是投入運(yùn)營之后,基本上就是無人值守了,所以維修性比較高,通常基站電源主要是分成三級的,一般來說基站的供電電源是220V的市電。第一級是將220V轉(zhuǎn)換到-48V;第二級一般
2020-10-06 18:05:00
1786
1786IC設(shè)計(jì)中同步復(fù)位與異步復(fù)位的區(qū)別
時鐘脈沖使其子系統(tǒng)同步運(yùn)作,而異步電路不使用時鐘脈沖做同步,其子系統(tǒng)是使用特殊的開始和 完成信號使之同步。由于異步電路具有下列優(yōu)點(diǎn)--無時鐘歪斜問題、低電源消耗、平均效能而非最差效能、模塊性、可組合和可復(fù)用性--因此近年
2020-11-09 14:58:34
10830
10830開關(guān)電源中同步整流和非同步整流有什么區(qū)別?
整流和非同步整流。 那么同步整流和非同步整流到底有什么差別呢? 一 區(qū)分同步與非同步 01 非同步 以BUCK電路為例,若電路中只有一個MOS管(功率管),而在續(xù)流回路中采用的是整流二極管(二極管具有單向?qū)щ娦?,不需要外?b class="flag-6" style="color: red">電路控制
2020-12-18 17:14:16
9149
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同步電路設(shè)計(jì)中CLOCK SKEW的分析說明
Clock shew是數(shù)字集成電路設(shè)計(jì)中一個重要的因素。本文比較了在同步電路設(shè)計(jì)中0clock shew和非0clock shew時鐘分布對電路性能的影響,分析了通過調(diào)整時鐘樹中CLOCK SKEW
2021-01-14 16:26:52
21
21解析TDOA定位算法中的時鐘同步
。 (一)認(rèn)識什么是TDOA的時鐘同步? TDOA定位算法采用的是一種到達(dá)時間差進(jìn)行定位的方法。 UWB標(biāo)簽對外發(fā)送一次UWB信號,在UWB定位標(biāo)簽覆蓋范圍內(nèi)的所有基站都會收到無線信號,因標(biāo)簽距離UWB基站的距離不同,基站收到信號的時間點(diǎn)就是不一樣的。 就像小明對
2021-09-26 15:14:44
11189
11189關(guān)于同步開關(guān)電源和異步開關(guān)電源
關(guān)于同步開關(guān)電源和異步開關(guān)電源,關(guān)于同步開關(guān)電源和非同步開關(guān)電源,關(guān)于開關(guān)電源同步和異步,關(guān)于開關(guān)電源同步和非同步,關(guān)于開關(guān)電源同步升壓和異步升壓,關(guān)于開關(guān)電源同步升壓和非同步升壓,如下圖所示:...
2021-10-21 14:06:06
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73DCDC電源中同步與異步的區(qū)別
在DCDC降壓電路中存在同步整流和異步整流兩種工作方式,這兩種方式的工作原理圖如下從上圖可以看出,異步整流和同步整流的區(qū)別,就在于同步整流采用了通態(tài)電阻極低的MOSFET管代替了二極管。相比于異步
2021-11-07 12:21:00
7
75G基站電源配置如何估算?
5G基站建設(shè),配套先行。隨著三大運(yùn)營商2020年5G集采落地,50萬5G基站建設(shè)已在路上。但由于原4G基站站點(diǎn)新增5G設(shè)備后,整站功耗上升,相應(yīng)的基站電源配套需首先進(jìn)行升級改造,以保障5G基站
2022-01-05 15:01:24
6
6同步電路與異步電路有何區(qū)別
同步電路與異步電路有何區(qū)別 同步電路和異步電路是數(shù)字電路中兩種類型的電路,兩種電路在功能、結(jié)構(gòu)、時序要求等方面都存在差異。同步電路和異步電路分別適用于不同類型的應(yīng)用場景,因此在設(shè)計(jì)數(shù)字電路時要根據(jù)
2023-08-27 16:57:02
12401
12401時鐘信號的同步 在數(shù)字電路里怎樣讓兩個不同步的時鐘信號同步?
時鐘信號的同步 在數(shù)字電路里怎樣讓兩個不同步的時鐘信號同步? 在數(shù)字電路中,時鐘信號的同步是非常重要的問題。因?yàn)樵谛盘柼幚磉^程中,如果不同步,就會出現(xiàn)信號的混淆和錯誤。因此,在數(shù)字電路中需要采取一些
2023-10-18 15:23:48
2931
2931什么是同步邏輯和異步邏輯?同步電路與異步電路有何區(qū)別?
什么是同步邏輯和異步邏輯?同步電路與異步電路有何區(qū)別? 同步邏輯和異步邏輯是計(jì)算機(jī)科學(xué)中的兩種不同的邏輯設(shè)計(jì)方法。它們分別用于描述數(shù)字電路中信號的傳輸和處理方式。同步邏輯是指電路中的各個組件在一個
2023-11-17 14:16:03
3516
3516異步電路和同步電路區(qū)別在哪?
異步電路和同步電路區(qū)別在哪? 異步電路和同步電路是兩種不同的電路設(shè)計(jì)方法,它們在功能、工作原理和應(yīng)用領(lǐng)域上有著顯著的差異。下面將詳細(xì)介紹異步電路和同步電路的區(qū)別。 異步電路是一種電子電路,其中的各個
2023-12-07 10:53:42
5317
5317異步信號與同步電路交互的問題及其解決方法
異步信號與同步電路交互的問題及其解決方法? 異步信號和同步電路的交互問題是指在使用異步信號與同步電路進(jìn)行通信和交互的過程中可能出現(xiàn)的一些問題,這些問題可能會導(dǎo)致通信的不穩(wěn)定性、錯誤的數(shù)據(jù)傳輸或其他
2023-12-07 10:53:45
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1525開關(guān)電源同步整流和非同步整流有什么區(qū)別?
同步若在電路中續(xù)流回路中使用的也是 MOS 管(Q2),即上下管都是 MOS 管,因?yàn)?MOS 管本身是需要外控制的元器件,整流過程中必須根據(jù)電源的開關(guān)時序同步控制 Q1 與 Q2,所以該電路為同步。
2024-01-05 15:21:02
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2224
通信基站電源電壓為什么是-48V直流供電?
通信基站電源電壓為什么是-48V直流供電? 通信基站電源電壓為-48V直流供電的原因有多個方面,下面將詳細(xì)介紹。 1. 安全性:直流電是相對較安全的電源供應(yīng)方式。與交流電相比,直流電在傳輸過程中
2024-01-09 16:31:10
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4926異步電路中的時鐘同步處理方法
異步電路中的時鐘同步處理方法? 時鐘同步在異步電路中是至關(guān)重要的,它確保了電路中的各個部件在正確的時間進(jìn)行操作,從而使系統(tǒng)能夠正常工作。在本文中,我將介紹一些常見的時鐘同步處理方法。 1. 時鐘分配
2024-01-16 14:42:44
2200
2200觸發(fā)電路中同步電壓與同步信號有何區(qū)別
觸發(fā)電路中同步電壓與同步信號有何區(qū)別? 觸發(fā)電路中同步電壓與同步信號是兩個常用的概念。 首先,我們來了解觸發(fā)電路的基本概念。觸發(fā)電路是電子設(shè)備中廣泛使用的一種電路,用于控制信號的時序和信號的準(zhǔn)確觸發(fā)
2024-01-31 10:57:06
2197
2197同步電路和異步電路的優(yōu)缺點(diǎn)有哪些
同步電路和異步電路是數(shù)字電路設(shè)計(jì)中的兩種基本類型,它們在設(shè)計(jì)方法、性能特點(diǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域等方面存在顯著差異。 同步電路 定義 同步電路是指電路中的所有操作都是在統(tǒng)一的時鐘信號控制下進(jìn)行的。時鐘信號決定了
2024-07-22 17:01:00
3011
3011同步電路和異步電路的優(yōu)缺點(diǎn)
同步電路和異步電路是數(shù)字電路設(shè)計(jì)中的兩種基本類型。它們在設(shè)計(jì)方法、性能、功耗、可靠性等方面存在顯著差異。 同步電路 定義 同步電路是指電路中的所有信號都由一個統(tǒng)一的時鐘信號控制,信號在時鐘的上升沿或
2024-07-22 17:35:40
3123
3123開關(guān)電源中的自驅(qū)同步整流技術(shù)
開關(guān)電源中的自驅(qū)同步整流技術(shù) 自驅(qū)動方式是最簡單的同步整流驅(qū)動方式。圖示于圖1中。兩個二極管DF及DR由MOSFET QF及QR取代。在自驅(qū)動技術(shù)中,變壓器二次側(cè)電壓用于驅(qū)動同步整流元件QF及QR
2024-12-02 10:14:15
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