APD升压电路培训
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APD技能提升:实战型培训资料推荐我要向大家推荐的是《深入浅出Java内存管理》。
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在编程实践中,算法和数据结构是不可或缺的基础。
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Java内存管理是Java程序员必须掌握的核心技能。
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Python网络编程是Python应用的一个重要方向。
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apd 三极管升压电路英文回答:APD (Avalanche Photodiode) is a type of photodiode that operates in a high voltage bias mode to achieve high gain. It is commonly used in applications that require high sensitivity and low noise, such as optical communication systems and photon counting. To boost the voltage in an APD circuit, a transistor-based voltage booster circuit can be employed.The APD voltage booster circuit typically consists of a transistor, capacitors, resistors, and an inductor. The transistor used is usually a bipolar junction transistor (BJT) or a field-effect transistor (FET). In this circuit, the transistor acts as a switch, turning on and off rapidly to create a high voltage output.When the transistor is turned on, the current flows through the inductor, storing energy in its magnetic field.When the transistor is turned off, the magnetic field collapses, inducing a high voltage across the inductor.This high voltage is then used to bias the APD, providing the necessary voltage for its operation.One example of an APD voltage booster circuit is the Dickson charge pump circuit. This circuit uses a series of capacitors and diodes to create a high voltage output. When the transistor is turned on, the capacitors are charged in parallel. When the transistor is turned off, the capacitors are connected in series, effectively boosting the voltage. This boosted voltage is then applied to the APD.Another example of an APD voltage booster circuit isthe boost converter circuit. This circuit uses an inductor and a diode to create a high voltage output. When the transistor is turned on, current flows through the inductor, storing energy in its magnetic field. When the transistoris turned off, the magnetic field collapses, inducing ahigh voltage across the inductor. This high voltage is then rectified by the diode and used to bias the APD.中文回答:APD(雪崩光电二极管)是一种在高电压偏置模式下工作的光电二极管,用于实现高增益。
Timer C升压电路应用LED背光解决方案.目錄1电路组成 (3)2原理分析 (3)2.1输出电压与负载电流的关系 (3)2.2ENOB的测试 (7)2.3PFD的频率与输出电压的关系 (8)3结论 (8)4附件 (9).1 电路组成该电路主要的是由二极管的整流,电容的充电,HY11P系列系类MCU的TimerC的PFD 频率的输出及三级管开关电路构成的一个简单的升压电路。
图1 升压2 原理分析.该电路可以通过HY11P系列MCU的一个I/O口的电平来控制是否正常工作,当I/O口输出低电平的时候该电路可以正常工作,D1的sheet1脚输出的电压为电源电压VDD,VDD 透过二极管的整流可以对电容C2进行充电达到VDD,而MCU的pt2.2为TimerC的频率输出,该输出的信号变为高电平的时候可以通过电容C1对电容C2进行充电,低电平的时候可以通过VDD对电容C2充电,PT2.2输出高电平的时候使该峰值电压叠加到C2上,从而实现了升压的输出。
而PT2.2变成电平的时候由于二极管的单向导通性会基本上保持C2上的电压不变,通过这样一个不断充电的过程可以使该电路的输出值最大可以到达VDD+峰值电压。
考虑待机模式的功耗时,可由三极管Q1构成的一个电源开关来控制该电路,当单片机进入待机模式时我们可以设定I/O输出一个高电平关闭该电路(R3具限流功能建議短路) 。
当无需考虑功耗时可以直接把R2短路可使这个电路保持在一直工作的状态,而三极管Q1构成的开关电路部分则可以省去。
2.1输出电压与负载电流的关系输出电压与输出电流的关系表格及曲线图,从这样表格及图形中记录的数据表明,我们可以通过改变C1这颗电容值的大小或者改变PFD的输出频率来改变Vout输出信号的大小。
当输出频率在降低时对应的输出信号Vout会变小(当输出频率在阻带内,通带内则输出基本不变),当频率不变时,增加C1的电容值可以提高输出信号的大小(当输出频率在阻带内,通带内则输出基本不变)C1=10uf, C2=1uf, f=250K ,VDD=3.0VVout(V) IL(mA) Vout(V) IL(mA)5.5 1.27 3.7 20.785.4 2.19 3.6 21.85.3 3.22 3.5 22.765.2 4.31 3.4 23.655.1 5.45 3.3 24.5825.345 6.6 3.24.9 7.73 3.1 26.24.8 8.88 3.0 27.024.7 10.05 2.9 27.744.6 11.2 2.8 28.484.5 12.34 2.7 29.25.4.4 13.48 2.6 29.894.3 14.51 2.5 30.924.2 15.63 2.4 31.264.1 16.74 2.3 31.944 17.72 2.2 32.773.9 18.75 2.1 35.353.8 19.81 2.0 43.1图2 f=250K ,Vout与输出负载电流的关系图C1=0.1uf,C2=1uf,f=83.3K,VDD=3.0VV out(V)IL(mA) Vout(V) IL(mA)5.5 1.11 3.7 12.78.5.4 1.68 3.6 13.445.3 2.27 3.5 14.125.2 2.87 3.4 14.85.1 3.51 3.3 15.455 4.15 3.2 16.114.9 4.75 3.1 16.834.85.39 3.0 17.424.7 6.04 2.9 18.114.6 6.76 2.8 18.744.5 7.4 2.7 19.414.4 8.04 2.6 20.094.3 8.72 2.5 20.784.2 9.4 2.4 21.814.1 10.08 2.3 25.144 10.74 2.2 31.413.9 11.44 2.1 39.83.8 12.07 2.0 43.1图2 f=83.3K ,Vout与输出负载电流的关系图.2.2ENOB的测试为了减少该电路对ADC转换的影响进行了一些相关的测试与数据记录,通过表中的数据可以分析出,这个升压电路带负载对ADC的转换的ENOB及noise free的位数会有一定的影响。