亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

升壓變壓器

  • MSP430定時器的使用.rar

    MSP430定時器的使用,有詳細的例子程序和講解,是新手學習的好資料哦

    標簽: MSP 430 定時器

    上傳時間: 2013-07-08

    上傳用戶:西伯利亞狼

  • 單級功率因數校正ACDC變換器的研究.rar

    在低功率應用領域中,為了降低成本,單級功率因數校正(PFC)技術越來越受到人們的關注。單級PFC技術是把PFC變換器和DC/DC變換器結合在一起,共用一個開關管和一套控制電路,同時提高功率因數和對輸出電壓進行快速調節。本文針對單級PFC技術進行了較詳細的分析。首先研究了基本Boost型單級PFC變換器,詳細分析了其工作原理和特性,指出在現有的單級PFC變換器中,必須解決兩個問題,即如何提高變換器的效率和控制中間儲能電容電壓在450V以下。同時分析了Boost型單級PFC變換器的三端和兩端拓撲結構,并討論了兩者之間的聯系。接著引用了直接功率傳遞原理(DPT),研究了一種新型的可實現直接功率傳遞的單級PFC變換器。詳細分析了該變換器的工作原理和特性。該變換器在引入直接功率傳遞原理的基礎上,相對于一般單級PFC變換器來說,具有更高的效率和良好的功率因數校正效果。同時可以將單級PFC變換器中間儲能電容電壓的值限制在450V以下。最后,本文用仿真分析驗證了理論的正確性,證明了這種新型的單級PFC變換器比一般的單級PFC變換器性能更優越。

    標簽: ACDC 單級功率 因數校正

    上傳時間: 2013-05-19

    上傳用戶:shenglei_353

  • 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,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,提高變換器的動態性能。雙向DC/DC變換器在直流不停電電源系統、航空電源系統、電動汽車等車載電源系統、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

  • 本質安全型單端反激變換器的分析與設計.rar

    應用于煤礦、石化等易燃易爆環境的電子設備必須滿足防爆的要求,本質安全型是最佳的防爆形式。本質安全型開關電源具有重量輕、體積小、制造工藝簡單、成本低、安全性能高等優點,因而具有廣闊的發展前景。單端反激變換器是開關變換器的一種基本的拓撲結構,在實際中應用比較廣泛,因此對單端反激變換器進行本質安全特性分析是本質安全開關電源設計的重要基礎。本質安全型開關變換器的設計,主要是對變換器中的儲能元件進行設計,即變換器中的電感和輸出濾波電容進行設計。 本文對變換器的靜態特性進行了深入分析,指出反激變換器存在三種工作模式:CISM-CCM、IISM-CCM和DCM:得出了變換器工作在整個動態范圍內的最大輸出紋波電壓、最大電感電流和最大輸出短路釋放能量。對單端反激變換器的本質安全特性進行了分析,得出輸出本質安全型單端反激變換器的非爆炸判斷方法,并通過安全火花試驗裝置對變換器進行爆炸性試驗,驗證了輸出本安判據的正確性。得出輸出本質安全型單端反激變換器的設計方法,以同時滿足輸出紋波電壓和輸出本安要求作為約束條件,得到了本質安全型單端反激變換器電感、電容參數的設計范圍。給出了具體實例,并進行仿真和試驗研究,仿真和實驗結果驗證了理論分析的正確性和設計方法的可行性。

    標簽: 本質安全 單端反激

    上傳時間: 2013-06-25

    上傳用戶:水中浮云

  • 三電平逆變器SVPWM控制策略研究.rar

    多電平逆變器在大容量、高壓場合得到了廣泛的應用。在多電平逆變器的多種控制策略中,空間矢量脈寬調制(SVPWM)算法具有調制比大、能夠優化輸出電壓波形、易于數字實現、母線電壓利用率高等優點,成為人們關注的熱點。 本文首先對電力電子技術的發展前景和多電平逆變器控制技術的發展狀況進行了綜述。在分析兩電平逆變器工作原理的基礎上對三電平逆變器進行了研究,綜合比較了三電平逆變電路三種典型拓撲結構的優缺點;介紹了二極管箝位型三電平逆變器,分析了二極管箝位型三電平逆變器相對于傳統兩電平逆變器的優點,體現了課題研究的重要意義。其次,本文以中點箝位式三電平逆變器的基本拓撲結構為基礎,著重分析了三電平空間電壓矢量調制基本原理,提出了一種將最近的三個矢量合成參考矢量的空間矢量脈寬調制算法,給出大扇區和小三角形區域判斷規則以及合成參考電壓矢量的相應輸出作用順序,并優化了開關矢量的作用順序,利于實現對中點電壓的控制,使算法易于實現。再次,論文分析了三電平逆變器直流側電容電壓不平衡產生的原因,分析了大、中、小矢量對中點電位的影響,提出了能夠影響中點電位波動的關鍵矢量,并通過分配成對小矢量的作用時間實現了對中點電位的控制。最后,采用MATLAB軟件對所推導的三電平逆變器SVPWM調制算法進行了仿真分析,結果證明了算法的可行性。

    標簽: SVPWM 三電平逆變器 控制策略

    上傳時間: 2013-08-01

    上傳用戶:icarus

  • LLC諧振DCDC變換器的研究.rar

    隨著信息技術的發展,通信和計算機等領域的DC/DC電源變換技術在電源行業占有很重要的市場。為了能滿足電源系統良好的性能和可靠性,分布電源系統(DPS)被廣泛應用于電信、計算機等領域。DPS具有模塊化,可靠性和維護性等優點。 本文討論了軟開關技術的種類和發展趨勢,介紹了三種傳統的軟開關諧振變換器,通過理論分析和仿真,總結了三種傳統諧振變換器的優缺點。在此基礎上,設計了一種新型的LLC串聯諧振變換器。此變換器可實現原邊開關管在零電壓條件下開通、輸出端的整流管零電流條件下關斷,因而可實現極高的轉換效率。由于電路充分地利用了變壓器的勵磁電感和開關管的寄生參數,可使變換器在寬輸入電壓范圍和全負載下實現軟開關。此外,利用變壓器漏感和功率MOS管的寄生電容進行諧振,可有效地降低輸出整流管的電壓應力,提高抗EMI的性能。因此,在相同的設計規格下,LLC諧振變換器可以選取電壓和電流等較低的功率開關管和整流二極管,進而減小開發成本。 結合PSPICE仿真和實驗調試,論文詳細介紹了LLC串聯諧振變換器工作原理,詳細討論了諧振參數、輸入電壓和負載對變換器性能的影響;根據參數設計步驟和特性分析,設計了LLC串聯諧振變換器各組成電路;最后設計了24V/8A-200KHz的DC/DC電源模塊,通過實驗,其結果驗證了該拓撲在全負載下均能實現軟開關,效率高等良好特性。

    標簽: DCDC LLC 諧振

    上傳時間: 2013-05-20

    上傳用戶:dialouch

  • 輸入并聯輸出串聯組合變換器控制策略的研究.rar

    近些年來,隨著電力電子技術的發展,電力電子系統集成受到越來越多的關注,其中標準化模塊的串并聯技術成為研究熱點之一。輸入并聯輸出串聯型(Input-Parallel and Output-Series,IPOS)組合變換器適用于大功率高輸出電壓的場合。 要保證IPOS組合變換器正常工作,必須保證其各模塊的輸出電壓均衡。本文首先揭示了IPOS組合變換器中每個模塊輸入電流均分和輸出電壓均分之間的關系,在此基礎上提出一種輸出均壓控制方案,該方案對系統輸出電壓調節沒有影響。選擇移相控制全橋(Full-Bridge,FB)變換器作為基本模塊,對n個全橋模塊組成的IPOS組合變換器建立小信號數學模型,推導出采用輸出均壓控制方案的IPOS-FB系統的數學模型,該模型證明各模塊輸出均壓閉環不影響系統輸出電壓閉環的調節,給出了模塊輸出均壓閉環和系統輸出電壓閉環的補償網絡參數設計。對于IPOS組合變換器,采用交錯控制,由于電流紋波抵消效應,輸入濾波電容容量可大大減小;由于電壓紋波抵消作用,在相同的系統輸出電壓紋波下,各模塊的輸出濾波電容可大大減小,由此可以提高變換器的功率密度。 根據所提出的輸出均壓控制策略,在實驗室研制了一臺由兩個1kW全橋模塊組成的IPOS-FB原理樣機,每個模塊輸入電壓為270V,輸出電壓為180V。并進行了仿真和實驗驗證,結果均表明本控制方案是正確有效的。

    標簽: 輸入 并聯 串聯

    上傳時間: 2013-06-17

    上傳用戶:cwyd0822

  • LCC諧振變換器在大功率高輸出電壓場合的應用研究.rar

    高壓直流電源廣泛應用于醫用X射線機,工業靜電除塵器等設備。傳統的工頻高壓直流電源體積大、重量重、變換效率低、動態性能差,這些缺點限制了它的進一步應用。而高頻高壓直流電源克服了前者的缺點,已成為高壓大功率電源的發展趨勢。本文對應用在高輸出電壓大功率場合的開關電源進行研究,對主電路拓撲、控制策略、工藝結構等方面做出詳細討論,提出實現方案。 高壓變壓器由于匝比很大,呈現出較大的寄生參數,如漏感和分布電容,若直接應用在PWM變換器中,漏感的存在會產生較高的電壓尖峰,損壞功率器件,分布電容的存在會使變換器有較大的環流,降低了變換器的效率。本文選用具有電容型濾波器的LCC諧振變換器為主電路拓撲,它可以利用高壓變壓器中漏感和分布電容作為諧振元件,減少了元件的數量,從而減小了變換器的體積。 LCC諧振變換器采用變頻控制策略,可以工作在電感電流連續模式(CCM)和電感電流斷續模式(DCM),本文對這兩種工作模式進行詳細討論。針對CCM下的LCC諧振變換器,本文分析其工作原理,用基波近似法推導出變換器的穩態模型,給出一種詳盡的設計方法,可以保證所有開關管在全負載范圍內實現零電壓開關,減小電流應力和開關頻率的變化范圍,并進行仿真驗證。基于該變換器,研制出輸出電壓為41kV,功率為23kW的高頻高壓電源,實驗結果驗證了分析與設計的正確性。 針對DCM下的LCC諧振變換器,本文分析其工作原理,該變換器可以實現零電流開關,有效地減小IGBT拖尾電流造成的關斷損耗。論文通過電路狀態方程推導出變換器的電壓傳輸比特性,在此基礎上對主電路參數進行設計,并進行仿真驗證。基于該變換器,研制出輸出電壓為66kV,功率為72kW的高頻高壓電源,實驗結果表明了方案的可行性。

    標簽: LCC 諧振變換器 大功率

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:edrtbme

  • 50V50A移相全橋ZVSDCDC變換器的設計.rar

    隨著通訊技術和電力系統的發展,對通訊用電源和電力操作電源的性能、重量、體積、效率和可靠性都提出了更高的要求。而應用于中大功率場合的全橋變換器與軟開關的結合解決了這一問題。因此,對其進行研究設計具有十分重要的意義。 首先,論文闡述PWM DC/DC變換器的軟開關技術,且根據移相控制PWM全橋變換器的主電路拓撲結構,選定適合于本論文的零電壓開關軟開關技術的電路拓撲,并對其基本工作原理進行闡述,同時給出ZVS軟開關的實現策略。 其次,對選定的主電路拓撲結構進行電路設計,給出主電路中各參量的設計及參數的計算方法,包括輸入、輸出整流橋及逆變橋的器件的選型,輸入整流濾波電路的參數設計、高頻變壓器及諧振電感的參數設計以及輸出整流濾波電路的參數設計。 然后,論述移相控制電路的形成,對移相控制芯片進行選擇,同時對移相控制芯片UC3875進行詳細的分析和設計。對主功率管MOSFET的驅動電路進行分析和設計。 最后,基于理論計算,對系統主電路進行仿真,研究其各部分設計的參數是否合乎實際電路。搭建移相控制ZV SDC/DC全橋變換器的實驗平臺,在系統實驗平臺上做了大量的實驗。 實驗結果表明,論文所設計的DC/DC變換器能很好的實現軟開關,提高效率,使輸出電壓得到穩定控制,最后通過調整移相控制電路,可實現直流輸出的寬范圍調整,具有很好的工程實用價值。

    標簽: ZVSDCDC 50V50A 移相全橋

    上傳時間: 2013-08-04

    上傳用戶:zklh8989

  • 基于DSP的三電平SVPWM逆變器的研究.rar

    近年來在運動控制領域三電平中壓變頻器的開發研究得到了廣泛關注,三電平逆變器使得電壓型逆變器的大容量化、高性能化成為可能,研究和開發三電平逆變器,無論在技術上還是在實際應用上都有十分重要的意義。 本文首先論述了三電平逆變器的原理,詳細分析了一種控制策略—空間電壓矢量法,給出PWM波的計算公式和開關動作次序,并仿真出波形。 其次闡述了三電平逆變器的主電路構成、功率器件MOSFET的驅動技術和基于DSP2407A控制系統硬件電路設計,并據此設計出了一套小容量三電平逆交器實驗裝置。 最后介紹了三電平空間電壓矢量控制算法的實現和軟件設計,給出了實驗裝置的運行結果,并分析了設計中存在的問題。

    標簽: SVPWM DSP 三電平

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:tfyt

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
国产精品美女黄网| 91久久精品一区| 欧美一区二区三区喷汁尤物| 国产精品豆花视频| 99这里只有久久精品视频| 国产精品资源在线观看| 国产精品国产自产拍高清av王其 | 亚洲国产成人久久综合一区| 国产亚洲人成a一在线v站| 国产欧美午夜| 欧美国产一区二区在线观看| 欧美色综合网| 亚洲综合大片69999| 亚洲国产精品ⅴa在线观看| 亚洲一区成人| 亚洲欧美怡红院| 亚洲精品欧美日韩| 亚洲一二三区在线| 亚洲男人的天堂在线aⅴ视频| 亚洲国产精品尤物yw在线观看| 在线欧美影院| 欧美日韩精品三区| 久久久精品动漫| 亚洲美女电影在线| 激情综合色综合久久| 欧美亚一区二区| 国产精品视频免费| 欧美本精品男人aⅴ天堂| 欧美日在线观看| 国产精品国产三级国产普通话蜜臀| 欧美午夜在线一二页| 亚洲国产高清在线| 99国产精品99久久久久久粉嫩| 亚洲欧洲一二三| 午夜精彩国产免费不卡不顿大片| 国产精品99久久久久久www| 美日韩丰满少妇在线观看| 先锋资源久久| 鲁大师成人一区二区三区| 欧美日产在线观看| 亚洲欧美另类在线| 国产欧美综合一区二区三区| 国产精品sss| 国产真实乱偷精品视频免| 精品成人在线| 亚洲精品三级| 欧美一区成人| 欧美激情2020午夜免费观看| 欧美天天影院| 激情综合色综合久久| 亚洲精品国产精品乱码不99按摩 | 欧美区亚洲区| 国产精品无码永久免费888| 一区二区三区在线视频播放| 99在线观看免费视频精品观看| 欧美一区二区三区视频免费| 欧美肥婆在线| 国产一区二区三区高清 | 红桃视频国产一区| 99在线|亚洲一区二区| 久久久精品五月天| 国产精品成人午夜| 亚洲人成网站777色婷婷| 久久精品二区| 国产精品三上| 日韩香蕉视频| 麻豆av一区二区三区久久| 国产精品综合| 一区二区三区波多野结衣在线观看| 久久精品人人做人人爽| 国产精品高潮久久| 亚洲理论在线| 欧美高清免费| 国内伊人久久久久久网站视频| 在线综合亚洲| 欧美激情综合在线| 亚洲国产欧美不卡在线观看| 欧美一区二区视频观看视频| 欧美丝袜一区二区三区| 亚洲日本中文字幕| 免费成人激情视频| 怡红院av一区二区三区| 久久se精品一区二区| 国产精品亚洲第一区在线暖暖韩国| 亚洲精品欧洲精品| 男女av一区三区二区色多| 韩国欧美一区| 久久久精品国产99久久精品芒果| 国产精品一级二级三级| 亚洲一区三区电影在线观看| 欧美视频在线免费| 亚洲深夜福利视频| 国产精品扒开腿做爽爽爽视频| 日韩亚洲不卡在线| 欧美激情一区二区三区四区| 亚洲经典自拍| 欧美另类专区| 亚洲视频第一页| 国产精品久久久久久妇女6080| 亚洲一区二区三区精品在线观看| 欧美手机在线| 性欧美超级视频| 国产日韩在线亚洲字幕中文| 欧美在线播放| 黄色国产精品一区二区三区| 久久久国产精品亚洲一区| 激情懂色av一区av二区av| 另类图片综合电影| 亚洲片在线观看| 欧美色欧美亚洲另类二区| 亚洲免费在线| 韩国福利一区| 欧美日韩国产一中文字不卡 | 欧美日韩国产综合新一区| 日韩亚洲欧美在线观看| 欧美三区美女| 欧美在线关看| 亚洲韩国青草视频| 国产精品都在这里| 久久久久久一区二区| 亚洲乱码国产乱码精品精 | 韩国成人福利片在线播放| 久久午夜激情| 99re热精品| 国产日韩欧美综合一区| 美腿丝袜亚洲色图| 亚洲视频精品| 一区二区三区在线观看国产| 欧美精品一区二区三| 亚洲欧美在线另类| 亚洲国产欧美不卡在线观看| 欧美午夜精品一区| 久久精品视频免费观看| 99精品视频免费| 国产亚洲精品bt天堂精选| 欧美激情精品久久久久久| 午夜精品亚洲| 99re66热这里只有精品4| 国内精品久久国产| 国产精品成人一区| 欧美国产精品va在线观看| 久久成人精品无人区| 日韩午夜电影av| 精品动漫3d一区二区三区免费版 | 欧美激情一级片一区二区| 欧美一级夜夜爽| 一本大道久久a久久综合婷婷| 海角社区69精品视频| 欧美视频精品在线观看| 久久午夜视频| 性欧美在线看片a免费观看| 亚洲精品之草原avav久久| 国产一区二区三区在线观看免费视频| 欧美精品1区2区| 免费不卡在线视频| 久久精品中文| 午夜宅男欧美| 亚洲曰本av电影| 亚洲麻豆av| 最新中文字幕亚洲| 在线精品视频一区二区三四| 国产精品自拍一区| 国产精品区二区三区日本| 欧美伦理a级免费电影| 免费视频最近日韩| 久久人体大胆视频| 久久久久久一区二区| 久久er精品视频| 午夜在线视频一区二区区别| 亚洲淫片在线视频| 亚洲色在线视频| 在线午夜精品自拍| 99视频国产精品免费观看| 亚洲精品美女在线观看| 亚洲国产精品久久久久秋霞不卡 | 亚洲一区二区精品在线观看| 亚洲欧洲综合另类在线| 亚洲第一毛片| 亚洲高清视频的网址| 亚洲成色777777女色窝| 在线精品视频在线观看高清| 亚洲大胆人体视频| 亚洲国产日韩欧美在线动漫| 亚洲国产欧美在线| 亚洲精品精选| 在线视频欧美日韩| 亚洲欧美综合另类中字| 欧美一区二区三区免费看 | 亚洲宅男天堂在线观看无病毒| 日韩视频免费观看高清完整版| 亚洲三级色网| 亚洲欧美国产va在线影院| 欧美一级片在线播放| 久久琪琪电影院| 欧美激情一区二区三区四区| 欧美日韩一区二区三区在线看| 国产精品久久一卡二卡| 国产亚洲精品7777| 亚洲欧洲日韩女同| 亚洲一区国产|