反激式開關電源變壓器設計的詳細步驟85W反激變壓器設計的詳細步驟 1. 確定電源規格. 1).輸入電壓范圍Vin=90—265Vac; 2).輸出電壓/負載電流:Vout1=42V/2A, Pout=84W 3).轉換的效率=0.80 Pin=84/0.8=105W 2. 工作頻率,匝比, 最低輸入電壓和最大占空比確定. Vmos*0.8>Vinmax+n(Vo+Vf)600*0.8>373+n(42+1)得n<2.5Vd*0.8>Vinmax/n+Vo400*0.8>373/n+42得n>1.34 所以n取1.6最低輸入電壓Vinmin=√[(Vacmin√2)* (Vacmin√2)-2Pin(T/2-tc)/Cin=(90√2*90√2-2*105*(20/2-3)/0.00015=80V取:工作頻率fosc=60KHz, 最大占空比Dmax=n(Vo+Vf)/[n(Vo+Vf)+Vinmin]= 1.6(42+1)/[1.6(42+1)+80]=0.45 Ton(max)=1/f*Dmax=0.45/60000=7.5us 3. 變壓器初級峰值電流的計算. Iin-avg=1/3Pin/Vinmin=1/3*105/80=0.4AΔIp1=2Iin-avg/D=2*0.4/0.45=1.78AIpk1=Pout/?/Vinmin*D+ΔIp1=84/0.8/80/0.45=2.79A 4. 變壓器初級電感量的計算. 由式子Vdc=Lp*dip/dt,得: Lp= Vinmin*Ton(max)/ΔIp1 =80*0.0000075/1.78 =337uH 取Lp=337 uH 5.變壓器鐵芯的選擇. 根據式子Aw*Ae=Pt*1000000/[2*ko*kc*fosc*Bm*j*?],其中: Pt(標稱輸出功率)= Pout=84W Ko(窗口的銅填充系數)=0.4 Kc(磁芯填充系數)=1(對于鐵氧體), 變壓器磁通密度Bm=1500Gs j(電流密度): j=4A/mm2;Aw*Ae=84*1000000/[2*0.4*1*60*103*1500Gs*4*0.80]=0.7cm4 考慮到繞線空間,選擇窗口面積大的磁芯,查表: ER40/45鐵氧體磁芯的有效截面積Ae=1.51cm2 ER40/45的功率容量乘積為 Ap = 3.7cm4 >0.7cm4 故選擇ER40/45鐵氧體磁芯. 6.變壓器初級匝數 1).由Np=Vinmin*Ton/[Ae*Bm],得: Np=80*7.5*10n-6/[1.52*10n-4*0.15] =26.31 取 Np =27T 7. 變壓器次級匝數的計算. Ns1(42v)=Np/n=27/1.6=16.875 取Ns1 = 17T Ns2(15v)=(15+1)* Ns1/(42+1)=6.3T 取Ns2 = 7T
上傳時間: 2022-04-15
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與其他的隔離式拓撲相比,反激式轉換器因其相對簡單和成本低而在隔離式 DC/DC 應用中得到了廣泛的運用。即使如此,設計傳統的反激式轉換器并非易事,變壓器需要謹慎的設計,而且眾所周知的右半平面 (RHP) 零點以及光耦合器的傳播延遲會使環路補償復雜化。
上傳時間: 2013-11-04
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用VC。NET2005實現優秀的最近鄰搜索算法LB-TREE的模擬和圖形顯示。具有建立優良數據結構和搜索功能
上傳時間: 2015-09-23
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總線標準的最重要特點是公用性。具有相同總線的不同功能的模塊都可以掛接到總線上,共享總線,擴充性能好
上傳時間: 2014-01-15
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2.0版本,整合了作者此前的學生信息管理系統與學生學籍管理系統的功能,具有類QQ菜單,漂亮表格控件,圖表生成與打印功能的系統.此程序是早期作者投入最多的作品之一,并將學籍管理系統,成績管理系統,學生信息管理系統等功能集中到一起開發而成.首次開發周期:7個工作日.
上傳時間: 2013-12-18
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在linux環境下的字符設備驅動程序。具有最基本的設備的讀和寫功能
上傳時間: 2016-06-17
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光伏發電是集開發可再生能源、改善生態環境于一體的重大課題,有巨大的經濟、社會效益和學術研究價值。 本文首先介紹了3kW光伏并網逆變器系統的組成和結構。3kW光伏并網逆變器采用兩級式結構,主電路由前級Boost變換器和后級的單相逆變橋組成。控制部分以DSP(DSP56F803)為核心,實現了光伏陣列最大功率點的跟蹤控制,以及產生與電網壓同頻同相的正弦電流,實現并網的功能。本文重點對逆變器系統的最大功率點跟蹤(MPPT)控制進行研究。 針對基于外特性建立的光伏陣列模型雖然簡單、參數易解,但精度低的問題,本文建立了基于物理特性的光伏陣列模型,并考慮光照強度、環境溫度對光伏陣列的影響,模型參數與實際參數嚴格對應。將幾種最大功率點跟蹤算法應用于所建立的光伏陣列模型使用MATLAB進行仿真,分析仿真結果,比較各種算法的優缺點,總結出每種算法所適用的環境,并給出了最大功率點跟蹤控制在并網逆變器系統的實現策略。 設計了適用于額定功率為100W的光伏陣列最大功率點跟蹤的Boost電路,分別給出了利用PIC單片機16F873實現擾動觀察法和增量電導法的程序流程圖,實現了這兩種算法控制下光伏陣列的最大功率點跟蹤,并分析了兩種算法的跟蹤性能。
上傳時間: 2013-04-24
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河北工業大學碩士學位論文 論文研究在 ARM920T硬件平臺以及Linux軟件平臺上, 通過構建完整的嵌入式Linux系統并移植多媒體播放器MPlayer,完成一款具有轉儲功能的MP4播放器。在這個過程中研究了Linux系統移植、探索了USB驅動程序、學習了文件系統的構建并完成了多媒體播 放器 MPlayer 的移植,最終實現了一款基于嵌入式 Linux 軟件平臺具有轉儲功能的 MP4 播放器,使得 MP4 播放器可以通過 USB 接口對可移動硬盤上的信息進行操作。通過該研究過程構建了嵌入式軟件系統,以實現更好的系統性能,最重要的是可以在實踐基礎上增加對系統移植和驅動開發理論的理解并積累豐富的系統移植經驗,以促進我們去理解軟件開 發項目及其與目標硬件移植和優化的關系。
上傳時間: 2013-07-08
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根據太陽能光伏電池的等效電路特點,建立了相應的光伏電池組件的仿真模型。該模型可以實現在不同光照強度和溫度下光伏組件的輸出特性,在此模型基礎上研究了光伏組件最大功率追蹤方法(MPPT)。在眾多最大功率追蹤方法中,擾動法有著比較優秀的控制效果。針對最常用的最大功率點跟蹤方法-擾動觀察法,提出一種改進型的擾動法算法,通過仿真結果和實驗證明該方法在一定程度上可解決光伏電池輸出非線性的問題,有效避免跟蹤偏差,提高光伏電池的輸出效率,且動態響應速度快,使光伏系統具有良好的動態和穩態性能。
上傳時間: 2013-10-31
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射頻讀寫模塊是采用最新Mifare技術的微型嵌入式非接觸式IC卡讀寫模塊。內嵌ISO14443 Type A協議解釋器,并具有射頻驅動及接收功能,可以簡單實現對MifareOne等卡片的讀寫操作,讀寫距離最大可達100mm(與卡片及天線設計有關)
標簽: MifareOne Mifare 14443 Type
上傳時間: 2016-06-18
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