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全橋移相控制

  • 全數(shù)字鎖相環(huán)原程序

    很好的全數(shù)字鎖相環(huán)源程序,大家有需要的可以看看

    標簽: 鎖相環(huán)

    上傳時間: 2022-07-22

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  • 大功率鋰離子蓄電池充放電系統(tǒng)的研究.rar

    蓄電池作為一種儲能設備,廣泛應用于國民經(jīng)濟的各個部門。近幾年來,電動汽車行業(yè)迅速發(fā)展,對于純電動汽車蓄電池是唯一的動力源,需要定期的滿充滿放的維護來提高電池性能,同時測量電池實際安時數(shù)。蓄電池的充放電技術與蓄電池相伴而生,與蓄電池的發(fā)展和應用有著密切的關系。充放電系統(tǒng)性能直接影響著蓄電池的技術狀態(tài),使用壽命,并決定著放電時對電網(wǎng)污染的程度。 目前,大功率蓄電池充放電系統(tǒng)仍大量采用晶閘管移相控制技術,該技術具有技術成熟,價格低廉的優(yōu)點,但網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)低,對電網(wǎng)的污染大。而消除電網(wǎng)諧波污染、提高功率因數(shù)是電力電子領域研究的重大課題之一。本文為大功率鋰離子蓄電池充放電設計的系統(tǒng)采用電壓型PWM整流器和雙向DC/DC變換器的結構,在實現(xiàn)能量雙向流動的同時,實現(xiàn)網(wǎng)側(cè)電流波形的正弦化控制,具有節(jié)能,對電網(wǎng)污染小等優(yōu)點。 本文設計了主電路參數(shù)并在MATLAB/Simulink環(huán)境下進行了仿真。本文還提出了以MC9S12D64為核心的雙向DC/DC變換器控制板和控制器的硬件、軟件的完整的設計方案。充電采用恒流充電和恒壓充電相結合的控制策略,實現(xiàn)單體電池電壓控制,提高了充放電控制性能和安全性。充放電系統(tǒng)樣機測試結果表明:滿載時,系統(tǒng)效率80%以上,功率因數(shù)99%以上,諧波含量5%以下,滿足設計要求,驗證了系統(tǒng)設計的可行性。

    標簽: 大功率 充放電系統(tǒng) 鋰離子蓄電池

    上傳時間: 2013-06-27

    上傳用戶:啊颯颯大師的

  • 軟開關PWM雙向DCDC變換器的研究.rar

    隨著電力電子技術的迅速發(fā)展,雙向DC/DC變換器的應用日益廣泛。尤其是軟開關技術的出現(xiàn),使雙向DC/DC變換器不斷朝著高效化、小型化、高頻化和高性能化的方向發(fā)展,軟開關技術的應用可以降低雙向DC/DC變換器的開關損耗,提高變換器的工作效率,為變換器的高頻化提供可能性,從而減小變換器的體積,提高變換器的動態(tài)性能。雙向DC/DC變換器在直流不停電電源系統(tǒng)、航空電源系統(tǒng)、電動汽車等車載電源系統(tǒng)、直流功率放大器以及蓄電池儲能等場合都得到了廣泛的應用。 本論文首先在研究硬開關的缺陷上,提出軟開關技術;然后在研究雙向DC/DC變換器的基本工作原理的基礎上,對雙向DC/DC變換器的應用及軟開關雙向DC/DC變換器的幾種拓撲結構進一步闡述;把軟開關技術和雙向DC/DC變換器技術有機地結合在一起,提出一種新型的雙向DC/DC變換器的拓撲結構。該雙向DC/DC變換器的降壓變換電路采用移相控制ZVSPWMDC/DC變換器;升壓變換電路采用Boost升壓和推挽式升壓兩種變換器相結合的兩級升壓的新型變換器。 在分別對移相控制ZVSPWMDC/DC變換器和Boost推挽式DC/DC變換器的工作原理進行分析研究的基礎上,使用PSpice9.2計算機仿真軟件對變換器的主電路進行仿真和分析,驗證該新型雙向DC/DC變換器的拓撲結構設計的正確性和可行性。

    標簽: DCDC PWM 軟開關

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:2525775

  • 多用等離子切焊機中的軟開關主電路

    根據(jù)多用等鴦子切焊機的開關電源變壓器漏盛大的特點,采用全橋移相電路,并在其兩臂之間串聯(lián)D—L—R電路,實現(xiàn)摹電匾切換。

    標簽: 多用 切焊機 主電路 等離子

    上傳時間: 2013-10-24

    上傳用戶:432234

  • 全橋移相大功率開關電源的設計

    隨著電力電子技術的快速發(fā)展,對電源設備尤其是大功率電源設備的要求越來越高。由于不可控整流器在功率設備中的廣泛應用,各種諧波對電網(wǎng)的污染也變得十分嚴重,使得電能的生產(chǎn)、傳輸和利用的效率降低。為了解決這一問題,我們必須對輸入電流進行校正,使其正弦化,來提高系統(tǒng)的功率因數(shù)。同時,直流軟開關技術是電力電子裝置向高頻化、高功率密度發(fā)展的關鍵技術。目前大功率電源的功率因數(shù)校正(PFC)技術和DC他C軟開關技術是電力電子技術方面研究的重點問題。

    標簽: 開關電源

    上傳時間: 2021-12-09

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  • 48 kW 大功率高頻開關電源的研制

    48 kW 大功率高頻開關電源的研制摘 要:主要介紹48 kW 大功率高頻開關電源的研制。闡述國內(nèi)外開關電源的現(xiàn)狀.分析全橋移相變換器的工作原理和軟開關技術的實現(xiàn)。軟開關能降低開關損耗,提高電路效率。給出電源系統(tǒng)的整體設計及主要器件的選擇。試驗結果表明,該裝置完全滿足設計要求,并成功應用于電鍍生產(chǎn)線。

    標簽: 高頻 開關電源

    上傳時間: 2021-12-09

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  • 超聲波用開關電源設計全套電路圖紙+1.2萬字說明書

      采用56F803型DSP作為控制器。目前DSP已非常普遍,采用56F803型DSP作為控制電路的核心處理器.它內(nèi)置2 KB SRAM,31.5 KB FLASH,同時,其40 MHz的CPU時鐘頻率比其他單片機具有更強的處理能力。6路PWM信號可以實現(xiàn)高頻逆變電路開關管MOSFET的移相控制。12位A/D轉(zhuǎn)換器采集可以實現(xiàn)電壓和電流采樣并滿足采樣數(shù)據(jù)精度的要求。利用56F803型DSP中定時器的捕獲功能可以精確計算相位差大小,實現(xiàn)系統(tǒng)的頻率跟蹤控制。串行外設接口SPI與MCl4489配合使用可以實現(xiàn)對5位半數(shù)碼管的控制.從而實現(xiàn)系統(tǒng)頻率和功率的顯示。另外,56F803還支持C語言與匯編語言混合編程的 SDK軟件開發(fā)包.可以實現(xiàn)在線調(diào)試。

    標簽: 超聲波 開關電源

    上傳時間: 2022-07-09

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  • 大功率超聲波電源的研究

    基于56F803型DSP的大功率超聲波電源的研究內(nèi)容摘要:針對大功率超聲波電源高精度、高功率輸出的特點.對超聲波電源控制策略進行了改進。提出一種基于56F803型DSP的頻率跟蹤與功率調(diào)節(jié)相結合的周期分段移相控制策略.研究了基于此控制方法的超聲波電源。隨著科學的發(fā)展和技術的進步.超聲波在超聲焊接、超聲清洗、干燥、霧化、導航、測距、育種等領域的應用日趨廣泛。現(xiàn)在的大功率超聲波電源大都采用頻率跟蹤控制或功率控制。這種單一控制方法不僅會降低超聲波電源效率,而且會影響輸出精度和強度。如何使超聲波電源根據(jù)實際負載實時,動態(tài)調(diào)節(jié)輸出諧振頻率和功率,從而保證超聲波加工等操作的要求具有重要的理論研究和實際應用價值。

    標簽: 大功率 超聲波 電源

    上傳時間: 2022-07-29

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  • 應用于十萬門FPGA的全數(shù)字鎖相環(huán)設計

    在過去的十幾年間,F(xiàn)PGA取得了驚人的發(fā)展:集成度已達到1000萬等效門、速度可達到400~500MHz。隨著FPGA的集成度不斷增大,在高密度FPGA中,芯片上時鐘的分布質(zhì)量就變得越來越重要。時鐘延時和時鐘相位偏移已成為影響系統(tǒng)性能的重要因素。現(xiàn)在,解決時鐘延時問題主要使用時鐘延時補償電路。 為了消除FPGA芯片內(nèi)的時鐘延時,減小時鐘偏差,本文設計了內(nèi)置于FPGA芯片中的延遲鎖相環(huán),采用一種全數(shù)字的電路結構,將傳統(tǒng)DLL中的用模擬方式實現(xiàn)的環(huán)路濾波器和壓控延遲鏈改進為數(shù)字方式實現(xiàn)的時鐘延遲測量電路,和延時補償調(diào)整電路,配合特定的控制邏輯電路,完成時鐘延時補償。在輸入時鐘頻率不變的情況下,只需一次調(diào)節(jié)過程即可完成輸入輸出時鐘的同步,鎖定時間較短,噪聲不會積累,抗干擾性好。 在Smic0.18um工藝下,設計出的時鐘延時補償電路工作頻率范圍從25MHz到300MHz,最大抖動時間為35ps,鎖定時間為13個輸入時鐘周期。另外,完成了時鐘相移電路的設計,實現(xiàn)可編程相移,為用戶提供與輸入時鐘同頻的相位差為90度,180度,270度的相移時鐘;時鐘占空比調(diào)節(jié)電路的設計,實現(xiàn)可編程占空比,可以提供占空比為50/50的時鐘信號;時鐘分頻電路的設計,實現(xiàn)頻率分頻,提供1.5,2,2.5,3,4,5,8,16分頻時鐘。

    標簽: FPGA 應用于 全數(shù)字 鎖相環(huán)

    上傳時間: 2013-07-06

    上傳用戶:LouieWu

  • 高壓變頻電機控制電路.rar

    交流電機,特別是異步籠型電機,因具有結構簡單,堅固耐用,價格便宜等特點而得到廣泛應用。經(jīng)過一個多世紀的發(fā)展,其調(diào)速方法同趨成熟,而交流調(diào)速的最理想方法還是變頻調(diào)速。隨著工業(yè)需求的快速增長,高壓大功率成為發(fā)展的必然趨勢,但是在中高壓大功率調(diào)速領域,大都采用電動機定速運行。 直到20世界末采用全控型電力電子器件的高壓大功率交流變頻調(diào)速產(chǎn)品誕生,大功率傳動領域巨大節(jié)能需求得到釋放。多電平功率變換技術可以使耐壓值較低的全控型電力電子器件可靠應用于高壓大功率領域,并有效減少PWM控制產(chǎn)生的高次諧波。當前,級聯(lián)式多電平功率變換電路在高壓電機調(diào)速和電力系統(tǒng)無功補償領域已獲得實際應用。 本課題以10kV,250kW高壓變頻器為背景,主要研究級聯(lián)式多電平高壓變頻器在異步電機控制領域的應用。在對高壓變頻器工作原理與結構設計研究的同時,對主電路進行諧波改善分析。高壓變頻器很難做成通用變頻器,所以最好設計與之相適應的高壓變頻電機。通過對這種新型電機設計的研究,更好地發(fā)揮了變頻調(diào)速技術的優(yōu)勢。在本課題中,還采用了MATLAB7.0/Simulink6.0仿真軟件,對功率單元移相多重化進行了仿真,為進一步的研究做準備。 依照本課題的研究,最終目的是為高壓變頻器在異步電機控制領域的應用作結構優(yōu)化,器件搭配的指導,并在運行過程中通過調(diào)試和仿真提供不斷改善的最佳方案。

    標簽: 高壓變頻 電機控制 電路

    上傳時間: 2013-05-17

    上傳用戶:WMC_geophy

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