<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?><rss version="2.0"><channel><title>订阅电源技术的Rss信息 -- EDN电子设计技术</title><link></link><description></description><language>zh-cn</language><generator>Goodspeed Rss</generator><ttl>20</ttl><pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:17:34 GMT</pubDate><category></category><copyright></copyright><docs></docs><item><title>HT46X23设计微波炉控制器实例分析</title><pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:57:03 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/coolnie888/</link><description>微波炉控制器的工作环境相对比较恶劣。首先是炉腔温度比较高，控制器附近温度也会比较高，达到60℃~70℃；另一方面，微波辐射对单片机抗干扰的要求也很高，在做多次快速开关门试验中，当少量微波泄露时，对控制器有一定的辐射，以及反复开通和关断大功率负载会产生较强的干扰。所以选择合适的单片机十分重要，在多年的</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/coolnie888/</guid><category></category><author>coolnie888</author></item><item><title>用555电路做的欠压指示电路</title><pubDate>Tue, 26 Aug 2008 15:52:47 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/huli184/</link><description>用555电路做的欠压指示电路 这个电路在实验中已经反复测试，在低于13.96V~14.11V时绿灯亮，正常情况下红灯亮。图中D8为双色发光二极管。  电路原理：电池电压为16.8V（四块单板电池）。通过稳压管给555电路一个5脚一个6.2V的参考电压，当2脚的电压高于3.1V时，555电路3脚输出低</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/huli184/</guid><category></category><author>huli184</author></item><item><title>SPWM控制器的全数字设计</title><pubDate>Tue, 26 Aug 2008 10:11:34 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/jianfengxy/</link><description> 一个SPWM控制器的数字设计。此为系统框图，完整的系统曾在CycloneII FPGA上验证过，正弦ROM采用2048，经地址变换后相当于4096，此系统优点在于SPWM的各项指标均可以灵活调节，包括三角，正弦频率，本系统原是采用浮点运算实现的，所以调制度也可以灵活且精确的调整。而且对于死区时间的</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/jianfengxy/</guid><category></category><author>jianfengxy</author></item><item><title>使用MAXIM样片打造超低功耗干电池升压电路</title><pubDate>Mon, 25 Aug 2008 17:10:40 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/tage/</link><description>最近2个月突然对超低功耗电路起了兴趣，正好前2天公司有个小项目，需要设计一个1.5v干电池的升压电路。输出3.3v 100MA即可。升压电路当然选集成的DC/DC拉，外围元件越少越好。脑子里马上想到了MAXIM，其实MAXIM的东西有几样的性能在业内真的不错。样片申请也极其方便。我就选了一款MAX1</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/tage/</guid><category></category><author>tage</author></item><item><title>交流电源和直流电源--台式电源测试分析的革命</title><pubDate>Mon, 25 Aug 2008 12:55:45 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/Leonpower/</link><description> 交流电源和直流电源--台式电源测试分析的革命作者：《Electronic Products》编辑 Richard Comerfordleonpower:交流电源和直流台式电源,作为测试测量系统中最关键的电源因数,其发展也朝向越来精密编程及可分析能力的功能发展.目前PACIFIC AC POWER等</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/Leonpower/</guid><category></category><author>Leonpower</author></item><item><title>细读LM2940电源芯片DATASHEET</title><pubDate>Sat, 23 Aug 2008 19:12:52 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/icefier/</link><description> 前些日子做东西让我越来越觉得一个可靠、稳定的电源对于构成一个系统稳定性的重要性。于是今天趁空就仔细读解了下LM2940这块常用稳压芯片的DATASHEET以增加自己对电源芯片使用有更加好的了解。 先上本文的主人公：LM2940的DATASHEET 首先是基本介绍也就是general descrip</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/icefier/</guid><category></category><author>icefier</author></item><item><title>收集一组开关电源的Layout图</title><pubDate>Wed, 20 Aug 2008 22:23:27 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/cqcrr/</link><description>开关电源被广泛使用，但是很多开发人员并没有仔细研究过它的原理，导致其layout较差，从而带来很大的EMI问题，所以收集一组开关电源的Layout图，供大家参考。</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/cqcrr/</guid><category></category><author>cqcrr</author></item><item><title>ds18b20 c51源代码</title><pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:51:58 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/coolnie888/</link><description>#include &amp;quot;reg51.h&amp;quot;#include &amp;quot;INTRINS.H&amp;quot;#include &amp;quot;LCD.h&amp;quot;#define CLR_RI (RI=0)#define CLR_TI (TI=0) unsigned char code ID[2][8]={ 0x28,0x1D,0x25,0x1D,0x0</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/coolnie888/</guid><category></category><author>coolnie888</author></item><item><title>开关电源Layout ADP2102</title><pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:57:29 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/cqcrr/</link><description>? Use separate analog and power ground planes. Connect the ground reference of sensitive analog circuitry, such as output voltage divider components, </description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/cqcrr/</guid><category></category><author>cqcrr</author></item><item><title>开关电源Layout LT1765</title><pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:04:11 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/cqcrr/</link><description>As with all high frequency switchers, when considering layout, care must be taken in order to achieve optimal electrical, thermal and noise performanc</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/cqcrr/</guid><category></category><author>cqcrr</author></item><item><title>46倍狮子王国技术打法*狮子王国破解技术*狮子王国打法</title><pubDate>Mon, 18 Aug 2008 15:32:52 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/qq345329686/</link><description> 46倍狮子王国技术打法 +狮子王国技术打法Q345329686 关于46倍狮子王国的一些秘密。我总结了一下，这个机器的BUG有两套：抓大与抓小，命中率在70%左右。 　　在说这个BUG之前，先弄清楚几个名词解释： 　　1、一号灯：一号灯是指每轮开始的时候，第一盏亮起来的灯。 　　2、二号灯：二号灯</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/qq345329686/</guid><category></category><author>qq345329686</author></item><item><title>晶体管参数</title><pubDate>Sat, 16 Aug 2008 20:00:19 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/42995560/</link><description>晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型 IRFU020 50V 15A 42W * * NMOS场效应 IRFPG42 1000V 4A 150W * * NMOS场效应 IRFPF40 900V 4.7A 150W * * NMOS场效应 IRFP9240 200</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/42995560/</guid><category></category><author>42995560</author></item><item><title>PCB布线设计(六)</title><pubDate>Sat, 16 Aug 2008 13:29:55 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/321KEVIN/</link><description>对于12位传感系统的布线，应用的电路是一负载单元电路，该电路可精确测量传感器上施加的重量，然后将结果显示在LCD显示屏上。系统电路原理图如图1所示。采用的负载单元是Omega公司的LCL-816G。LCL-816G传感器模型是由四个电阻元件组成的桥，需电压激励。将5V激励电压加在传感器高端，施加90</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/321KEVIN/</guid><category></category><author>321KEVIN</author></item><item><title>PCB布线设计(五)</title><pubDate>Sat, 16 Aug 2008 13:28:37 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/321KEVIN/</link><description>要解决信号完整性问题，最好有多个工具分析系统性能。如果在信号路径中有一个A/D转换器，那么当评估电路性能时，很容易发现三个基本问题：所有这三种方法都评估转换过程，以及转换过程与布线及电路其它部分的交互作用。三个关注的方面涉及到频域分析、时域分析和直流分析技术的使用。本文将探讨如何使用这些工具来确定与</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/321KEVIN/</guid><category></category><author>321KEVIN</author></item><item><title>PCB布线设计(四)</title><pubDate>Sat, 16 Aug 2008 13:27:26 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/321KEVIN/</link><description>AD转换器的精度和分辨率增加时使用的布线技巧 最初，模数(A/D)转换器起源于模拟范例，其中物理硅的大部分是模拟。随着新的设计拓扑学发展，此范例演变为，在低速A/D转换器中数字占主要部分。尽管A/D转换器片内由模拟占主导转变为由数字占主导，PCB的布线准则却没有改变。当布线设计人员设计混合信号电路时</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/321KEVIN/</guid><category></category><author>321KEVIN</author></item><item><title>PCB布线设计(三)</title><pubDate>Sat, 16 Aug 2008 13:26:02 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/321KEVIN/</link><description>寄生元件危害最大的情况 印刷电路板布线产生的主要寄生元件包括：寄生电阻、寄生电容和寄生电感。例如：PCB的寄生电阻由元件之间的走线形成；电路板上的走线、焊盘和平行走线会产生寄生电容；寄生电感的产生途径包括环路电感、互感和过孔。当将电路原理图转化为实际的PCB时，所有这些寄生元件都可能对电路的有效性产</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/321KEVIN/</guid><category></category><author>321KEVIN</author></item><item><title>电动自行车充电器原理图（48V14AH)</title><pubDate>Sat, 16 Aug 2008 13:25:18 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/yuandian127/</link><description></description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/yuandian127/</guid><category></category><author>yuandian127</author></item><item><title>PCB布线设计(二）</title><pubDate>Sat, 16 Aug 2008 13:24:39 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/321KEVIN/</link><description>模拟和数字布线策略的相似之处 旁路或去耦电容在布线时，模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容，都需要靠近其电源引脚连接一个电容，此电容值通常为0.1mF。系统供电电源侧需要另一类电容，通常此电容值大约为10mF。这些电容的位置如图1所示。电容取值范围为推荐值的1/10至10倍之间。但引脚须较短，且要</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/321KEVIN/</guid><category></category><author>321KEVIN</author></item><item><title>PCB布线设计(一)</title><pubDate>Sat, 16 Aug 2008 13:19:50 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/321KEVIN/</link><description>PCB布线设计双面板布线技巧 在当今激烈竞争的电池供电市场中，由于成本指标限制，设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4层、6层及8层)方案在尺寸、噪声和性能方面具有明显优势，成本压力却促使工程师们重新考虑其布线策略，采用双面板。在本文中，我们将讨论自动布线功能的正确使用和错误使用，有无地平面时电流回</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/321KEVIN/</guid><category></category><author>321KEVIN</author></item><item><title>印制线路板设计经验点滴</title><pubDate>Sat, 16 Aug 2008 13:16:27 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/321KEVIN/</link><description>对于电子产品来说，印制线路板设计是其从电原理图变成一个具体产品必经的一道设计工序，其设计的合理性与产品生产及产品质量紧密相关，而对于许多刚从事电子设计的人员来说，在这方面经验较少，虽然已学会了印制线路板设计软件，但设计出的印制线路板常有这样那样的问题，而许多电子刊物上少有这方面文章介绍，笔者曾多年从</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/321KEVIN/</guid><category></category><author>321KEVIN</author></item></channel></rss>