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基于DSP的智能電源系統(tǒng)設計

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2017-10-23 14:07:336

DSP智能功放開關電源設計

隨著負載變化自動調整輸出電壓,進而調節(jié)功率,以提高電源動態(tài)性能,降低音響功放內部損耗,但目前的開關電源無法實現(xiàn)。選用TMS320F2812型DSP作為功放開關電源的主控制器,設計一種低功耗。適用于大型功放系統(tǒng)的新型的智能功放開關
2017-10-24 10:45:484

DSP電源解決方案解析

:單電壓輸入系統(tǒng)(5V或12V)、雙電壓輸入系統(tǒng)(5V和12V)和寬輸入電壓范圍系統(tǒng)(4.5V~25V)。 DSP電源的要求 TIDSP家族(C6000和C54xx)要求有獨立的內核電源和I/0電源
2017-11-01 10:12:085

DSP系統(tǒng)設計問答

晶振用無源的好。 問:TMS320LF2407的A/D轉換精度保證措施。 答:參考電源和模擬電源要求干凈。 問:系統(tǒng)調試時發(fā)現(xiàn)紋波太大,主要是哪方面的問題? 答:如果是電源紋波大,加大電容濾波。 問:請問我用5V供電的有源晶振為DSP提供時鐘,是否可以將其用兩個電阻進行分壓后再接到DSP的時鐘
2017-11-01 10:50:440

DSP應用系統(tǒng)中的低功耗設計

隨著電池供電系統(tǒng)應用的日趨廣泛,許多系統(tǒng)特別是便攜式產(chǎn)品都面臨低功耗設計的問題,以DSP為核心的應用系統(tǒng)當然也不例外。本文就TMS320系列定點DSP器件為例,介紹一些行之有效的降低功耗的設計方法
2017-11-06 14:57:061

基于DSP控制的弧焊電源的設計

弧焊電源從模擬式到開關式的發(fā)展,逐步的縮小體積,減輕重量,提高效率,被廣泛的應用于現(xiàn)代工業(yè)和通信技術等重要領域。就目前而言,高頻化、模塊化、數(shù)字化、智能化是弧焊電源發(fā)展的必然趨勢。伴隨著
2017-11-16 15:40:2815

關于多電壓軌FPGA和DSP應用的電源解決方案全解

大多數(shù)電子產(chǎn)品都有一個或更多的數(shù)字處理系統(tǒng),比如FPGA或DSP,而這些數(shù)字處理系統(tǒng)往往需要多個電壓軌供電。對于數(shù)字系統(tǒng)電源問題有多種解決辦法。本文提出了多電壓軌FPGA和DSP應用的電源解決方案,此處假設輸入電源電壓大于或等于系統(tǒng)的軌電壓(如12、5或3.3V)。
2018-07-12 08:09:00976

基于DSP處理器的數(shù)字電源設計

圖1展示了基于C2000DSP設計的多通道DC/DC數(shù)字電源系統(tǒng)框架,DC/DC的拓撲結構一般為典型的BUCK電路或者同步 BUCK 電路,輸出電壓經(jīng)電阻網(wǎng)絡采樣后直接送到 DSP 的 ADC 端口
2017-12-07 09:07:3026

基于DSP智能功放開關電源的設計

針對音響功放環(huán)保節(jié)能的需要, 設計一款新型功放開關電源的控制系統(tǒng), 該系統(tǒng)可應用于大型功放系統(tǒng)DSP 控制。 詳細描述系統(tǒng)的組成結構和軟硬件設計。 該系統(tǒng)采用 TMS320F2812 為主
2017-12-07 10:25:4816

基于DSP中頻電源測試系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)

設計一種基于DSP的中頻電源測試系統(tǒng),該系統(tǒng)DSP2407為控制核心,利用其對數(shù)字信號強大的處理能力,對115 V/400 Hz信號進行采集、分析與計算詳細介紹了其硬件電路與軟件流程,采用
2017-12-07 10:35:5014

基于DSP系統(tǒng)電源和復位電路設計

對于任何一個電氣系統(tǒng)來說,電源是不可缺少的部分,在DSP芯片內部一般需要有五種典型電源:CPU內核電源、I/O電源、PLL (ohase locked IooC)電源、FLASH編程電源、模擬電路
2017-12-18 14:02:428

TI中基于DSP電源控制系統(tǒng)的軟硬件開發(fā)

介紹了一種基于DSP的逆變電源控制系統(tǒng),詳細闡述了系統(tǒng)組成結構和軟硬件設計。該系統(tǒng)采用TMS320F2812作為主控制器,最大程度的減少了硬件電路的搭建,實現(xiàn)了對逆變電源的數(shù)字控制。實驗結果證明
2018-04-09 09:07:257

DSP原理與應用教程之DSP系統(tǒng)應用硬件設計的資料說明

本文檔的主要內容詳細介紹的是DSP原理與應用教程之DSP系統(tǒng)應用硬件設計的資料說明包括了:一、DSP系統(tǒng)電路設計的指導原則,二、數(shù)字電路系統(tǒng)邏輯接口設計,三、 TMS320F28xxx最小系統(tǒng)設計,四、數(shù)字開關電源及電機控制等電路設計舉例,五、DSP系統(tǒng)設計總結
2019-03-20 11:20:4659

高速DSP系統(tǒng)的PCB板設計需要注意哪些問題

高速DSP系統(tǒng)PCB板設計首先需要考慮的是電源設計問題。在電源設計中,通常采用以下方法來解決信號完整性問題。
2020-01-03 15:13:351344

dsp系統(tǒng)開發(fā)的步驟_dsp系統(tǒng)的一般設計過程

本文主要闡述了dsp系統(tǒng)開發(fā)的步驟與dsp系統(tǒng)的一般設計過程。
2020-04-08 15:25:0219397

dsp系統(tǒng)的特點是什么_dsp系統(tǒng)硬件設計過程都有哪些步驟

本文主要闡述了dsp系統(tǒng)的特點及dsp系統(tǒng)硬件設計過程的步驟。
2020-04-09 09:01:266394

基于DSP的點焊里邊電源智能化控制系統(tǒng)

本文搭建了點焊逆變電源系統(tǒng)模型,實現(xiàn)了模糊神經(jīng)網(wǎng)絡PI的智能化控制方法。利用實驗室條件模擬了逆變電源模型,設計了PWM驅動電路及電路采樣板并給出了具體的工作原理分析,利用DSP產(chǎn)生相應的移相PWM波驅動橋式電路,實現(xiàn)了逆變電源的恒電流控制。
2021-05-13 09:45:300

基于DSP開關電源設計

基于DSP開關電源設計(通信電源技術期刊2020年第14期)-該文檔為基于DSP開關電源總結文檔,是一份很不錯的參考資料,具有較高參考價值,感興趣的可以下載看看………………
2021-09-16 12:19:3013

DSP中MAC的微系統(tǒng)結構設計

DSP中MAC的微系統(tǒng)結構設計(高頻開關電源技術指標)-該文檔為DSP中MAC的微系統(tǒng)結構設計總結文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,
2021-09-22 13:24:393

FPGA+DSP的高精度數(shù)字電源數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設計

FPGA+DSP的高精度數(shù)字電源數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設計(電源技術是什么檔次的期刊)-為基于FPGADSP的高精度數(shù)字電源數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設計講解文檔摘 要:提出了一種新的基于FPGA+DSP的高精度數(shù)字化電源
2021-09-27 11:16:4511

基于DSP的三相SPWM變頻電源的設計

基于DSP的三相SPWM變頻電源的設計(深圳優(yōu)智聯(lián)電源技術有限公司)-基于DSP的三相SPWM變頻電源的設計,三相SPWM變頻電源!
2021-09-29 11:52:5066

DSP電源和時鐘設計

DSP電源和時鐘設計(安徽理士電源技術有限公司招工電話)-電子設計工程 2015年3月 基于FPGA的TMS320C6678 DSP電源和時鐘設計
2021-09-29 12:40:5215

數(shù)字電源dsp芯片是什么?

數(shù)字電源dsp芯片是什么? 數(shù)字電源 DSP 芯片是一款專門用于數(shù)字電源控制的芯片,是數(shù)字控制電源的核心部件之一。 隨著對高效能、高可靠性、小型化、智能化數(shù)字電源的需要不斷提高,數(shù)字電源 DSP
2023-10-16 16:03:59683

數(shù)字電源dsp芯片是什么 數(shù)字電源dsp芯片型號有哪些

數(shù)字電源dsp芯片是什么 數(shù)字電源dsp芯片型號有哪些 數(shù)字電源DSP芯片是一種專門用于電源管理的數(shù)字信號處理器芯片。其主要功能是對輸入電源信號進行數(shù)字處理和控制輸出的電源信號,以達到電源管理的目的
2023-10-16 16:16:211510

dsp數(shù)字電源設計實例

dsp數(shù)字電源設計實例 數(shù)字信號處理(DSP電源設計是電子設計的重要組成部分。 DSP的可靠性和高性能要求需要穩(wěn)定、準確、高效的電源設計。本文將深入探討DSP電源設計的實例。 第一部分:選擇電源
2023-10-16 16:35:48692

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