一、變壓器Np、Ns、Lp的計算二、如果要計算氣隙長度Lg三、開關管Vce、Ic的計算(非連續)五.輸出整流二極管Id、Vd的計算Flyback輸出濾波電容設計流過輸出電容C的紋波電流Ic=I2- Io 其中:I2為次級線圈電流 Ic的有效值可由下式計算:Icrms=[Ton/3T(I2p^2-I2pIo+Io^2 )+(Toff/T)* Io^2]^1/2 其中I2p=2io/(1- δmax) 此為輸入電壓最低、輸出功率最大時狀態。
標簽: Flyback 變換器 器件設計
上傳時間: 2013-11-22
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單相橋式逆變電路為例:S1~S4是橋式電路的4個臂,由電力電子器件及輔助電路組成。S1、S4閉合,S2、S3斷開時,負載電壓uo為正S1;S1、S4斷開,S2、S3閉合時,uo為負,把直流電變成了交流電。改變兩組開關切換頻率,可改變輸出交流電頻率。圖5-1 逆變電路及其波形舉例電阻負載時,負載電流io和uo的波形相同,相位也相同。阻感負載時,io滯后于uo,波形也不同(圖5-1b)。t1前:S1、S4通,uo和io均為正。t1時刻斷開S1、S4,合上S2、S3,uo變負,但io不能立刻反向。io從電源負極流出,經S2、負載和S3流回正極,負載電感能量向電源反饋,io逐漸減小,t2時刻降為零,之后io才反向并增大 (2)換流方式分類換流——電流從一個支路向另一個支路轉移的過程,也稱換相。開通:適當的門極驅動信號就可使其開通。關斷:全控型器件可通過門極關斷。半控型器件晶閘管,必須利用外部條件才能關斷,一般在晶閘管電流過零后施加一定時間反壓,才能關斷。研究換流方式主要是研究如何使器件關斷。本章換流及換流方式問題最為全面集中,因此在本章講述1、器件換流利用全控型器件的自關斷能力進行換流(Device Commutation)。2、電網換流由電網提供換流電壓稱為電網換流(Line Commutation)。可控整流電路、交流調壓電路和采用相控方式的交交變頻電路,不需器件具有門極可關斷能力,也不需要為換流附加元件。3、負載換流由負載提供換流電壓稱為負載換流(Load Commutation)。負載電流相位超前于負載電壓的場合,都可實現負載換流。負載為電容性負載時,負載為同步電動機時,可實現負載換流。
標簽: 逆變電路 基本工作
上傳時間: 2013-10-15
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基于單片機的正弦波發生器的設計與制作
標簽: 40831 波形發生器 單片機 正弦波發生器
上傳時間: 2013-10-20
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基于51單片機的倍壓整流時鐘設計
標簽: 51單片機 倍壓整流 時鐘設計
上傳時間: 2013-11-09
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[摘要]目的:設計一種脈搏波信號發生器,能夠發出代替人體實際脈搏波的信號,將其發送至各類脈搏波信號檢測儀器中,以求調試和檢查這類儀器的性能指標。方法:以C8051F020單片機為核心,通過USB接口連接上位機,獲得所需的反映人體不同生理狀態的脈搏波波形信號并存儲,根據用戶的不同選擇,將脈搏波波形信號發送到指定的儀器上。結果:該脈搏波信號發生器可以方便的接收上位機發來的脈搏波波形信號,并將脈搏波波形信號儲存在自身的Flash芯片中,脈搏波信號發生器可以發送各類脈搏波信號。結論:該脈搏波信號發生器結構簡單、體積小,可以方便的發出各種脈搏波波形信號,并且每一種脈搏波信號都反映了人體的不同生理狀態,屬于專用信號
標簽: C8051F020 單片機 信號發生器 脈搏波
上傳時間: 2013-11-24
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導波雷達物位計是一種利用時域反射原理實現的高性能物位計。為了實現導波雷達物位計這一高精度時差測量系統,采用了CPLD和MSP430單片機協同工作的電路設計。CPLD為信號收發模塊的核心,為發射電路中提供窄脈沖產生電路的周期觸發信號,并在接收電路中控制可編程延時器件AD9500實現等效時間采樣,把高頻的回波脈沖信號在時間軸上放大為低頻信號。以MSP430為核心的信號處理模塊根據收發模塊傳來的信號計算物位,并把物位信息以4~20 mA信號、串口等方式輸出,同時MSP430還對液晶屏、按鍵等外圍器件進行控制。實際試驗表明系統各模塊的工作狀態與理論分析相符。
標簽: CPLD 430 MSP 單片機
上傳時間: 2013-11-05
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斬波器原理
標簽: 斬波器
上傳時間: 2014-08-27
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增強型51單片機STC12C5A60S2的內部AD和PWM波以及時鐘輸出程序
標簽: 12C STC A60 60S
上傳時間: 2013-11-07
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基于AT89S51單片機的頻率可調的方波信號發生器
標簽: 89S S51 AT 89
上傳時間: 2014-12-26
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提出了采用兩段式同軸波紋慢波結構實現雙頻高功率微波輸出的相對論返波振蕩器, 推導了該結構的TM0n模式色散方程,數值求解了兩段式同軸波紋慢波結構TM0n模色散曲線,分析了該器件X波段雙頻高功率微波輸出的產生機理, 分析中考慮了電子注在慢波結構第二段工作效率不變和下降時的雙頻工作點情況,并運用2.5 維全電磁粒子模擬程序驗證了雙頻微波信號的可靠性。關鍵詞高功率微波;雙頻;X 波段;相對論返波振蕩器 當前, 應用于高功率微波效應的微波器件只有一個主頻率,已有的實驗結果表明,在現有條件下,單頻高功率微波用于攻擊敵方的電子系統所需的功率遠遠大于單只高功率微波源所能產生的功率,即破壞閾值很高[1]。但是,如果用兩個或多個頻率相近的高功率微波波束產生拍頻后用于攻擊電子系統,那么所需的功率密度將大大減小,即效應閾值大大下降, 采用這種方式將有可能在現有的技術下使高功率微波實用化[2],但是雙頻及多頻高功率微波源器件的研究目前是十分前沿的課題,處于剛起步階段,在國內外極少有報道[2~4],因而,用單個微波源器件產生穩定輸出的雙頻甚至多頻高功率微波具有重要的實際應用價值和學術價值,是高功率微波領域又一個新興的研究方向, 在高功率微波武器和新體制雷達等方面將有良好的應用前景。
標簽: X波段 雙頻 高功率 返波振蕩
上傳時間: 2013-10-31
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