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  • 電源濾波電容的選擇與計算

    電感濾波屬電流濾波,是靠通過電流產生電磁感應來平滑輸出電流,輸出電壓低,低于交流電壓有效值;適用于大電流,電流越大濾波效果越好。電容和電感的很多特性是恰恰相反的。

    標簽: 電源濾波 電容 計算

    上傳時間: 2013-10-19

    上傳用戶:mpquest

  • 基于單神經元PI控制的逆變器系統仿真

    將一種根據誤差的大小來調節比例系數K值的單神經元PI控制器引入到逆變器的控制回路中,可以實現在線調整參數,在一定程度上不依賴于系統的模型。仿真結果表明:與常規的PI控制器相比該控制器的輸出超調量較小,有一定的自適應能力,可以提高逆變電源系統的動態性能。

    標簽: 單神經元 PI控制 逆變器 系統仿真

    上傳時間: 2013-10-16

    上傳用戶:ligi201200

  • 解讀開關電源難點問題

    01:開關電源的帶寬是不是越高越好? 02:為什么PFC的帶寬要控制在10~20Hz? 03:用UC3842~45控制的開關電源,其限流點為什么會隨輸入電壓變化? 04:開關電源的帶容性負載能力是不是越大越好? 05:在峰值電流控制中,當占空比大于0.5時,為什么要加斜波補償電路? 06:兩個完全穩定的開關電源,組成系統時,為什么會產生振蕩?

    標簽: 開關電源

    上傳時間: 2013-10-21

    上傳用戶:qingzhuhu

  • 數字電壓表設計

        數字電壓表是大學物理教學和實驗中的重要儀表,其數字化是指將連續的模擬電壓量轉換成不連續、離散的數字量并加以顯示。傳統的實驗用模擬電壓表功能單一、精度低、體積大,且存在讀數時的視差,長時間連續使用易引起視覺疲勞,使用中存在諸多不便。而目前數字萬用表的內部核心多是模/數轉換器,其精度很大程度上限制了整個表的準確度,可靠性較差。

    標簽: 數字 電壓表設計

    上傳時間: 2013-10-16

    上傳用戶:牛津鞋

  • 中壓五電平單元級聯變頻器的研究與設計

    波形質量更好。論文介紹了五電平功率單元級聯變頻器的主電路拓撲結構特點、探討了輸入移相整流技術,運用坐標變換的方法推導和分析了單元級聯變頻器及異步電機矢量控制系統的數學模型。研究和比較了級聯式變頻器的幾種PWM算法的特點,并選取載波相移層疊混合PWM方式為變頻器的控制方式。提出了三點式五電平功率單元的開關控制策略,以及單元平衡控制的解決方案。并研究了矢量控制方法在中壓級聯變頻器系統的應用。研究和完成了控制系統的軟件、硬件方案設計,對于系統的兩級旁路保護與實現、在線故障識別系統,DSP/CPLD冗余控制系統等關鍵技術進行了研究。同時對采取該變頻器供電的異步電機PWM控制系統和異步電機矢量控制系統分別進行了仿真研究,成功研制了中壓五電平單元級聯變頻器樣機。在不同負載和不同實驗條件下對變頻器樣機進行了滿功率大電流實驗,結果表明五電平功率單元級聯變頻器輸出穩定,動態響應好,得到了滿意的預期效果。論文最后對研究工作進行了總結,并提出了一些需要進一步探討和解決的問題。

    標簽: 中壓 電平 變頻器 級聯

    上傳時間: 2013-11-12

    上傳用戶:上善若水

  • 金屬的外加電流陰極保護法

    金屬的化學腐蝕是由于金屬與電解質溶液接觸時,金屬表面的各個部位存在著一定的電位差,形成腐蝕原電池,其中電位較低的部份成為陽極,電位較高的部位成為陰極,電子在金屬中由陽極流向陰極,而電解質中的陰極去極化劑(例如0:、H )將電子從陰極除去,因此陽極不斷溶解M +M。 e,使腐蝕不斷繼續下去,

    標簽: 金屬 電流 陰極保護

    上傳時間: 2013-11-15

    上傳用戶:wdq1111

  • 同步整流技術簡單介紹

    同步整流技術簡單介紹大家都知道,對于開關電源,在次級必然要有一個整流輸出的過程。作為整流電路的主要元件,通常用的是整流二極管(利用它的單向導電特性),它可以理解為一種被動式器件:只要有足夠的正向電壓它就開通,而不需要另外的控制電路。但其導通壓降較高,快恢復二極管(FRD)或超快恢復二極管(SRD)可達1.0~1.2V,即使采用低壓降的肖特基二極管(SBD),也會產生大約0.6V的壓降。這個壓降完全是做的無用功,并且整流二極管是一種固定壓降的器件,舉個例子:如有一個管子壓降為0.7V,其整流為12V時它的前端要等效12.7V電壓,損耗占0.7/12.7≈5.5%.而當其為3.3V整流時,損耗為0.7/4(3.3+0.7)≈17.5%。可見此類器件在低壓大電流的工作環境下其損耗是何等地驚人。這就導致電源效率降低,損耗產生的熱能導致整流管進而開關電源的溫度上升、機箱溫度上升--------有時系統運行不穩定、電腦硬件使用壽命急劇縮短都是拜這個高溫所賜。隨著電腦硬件技術的飛速發展,如GeForce 8800GTX顯卡,其12V峰值電流為16.2A。所以必須制造能提供更大輸出電流(如多核F1,四路12V,每路16A;3.3V和5V輸出電流各高達24A)的電源轉換器。而當前世界的能源緊張問題的凸現,為廣大用戶提供更高轉換效率(如多核R80,完全符合80PLUS標準)的電源轉換器就是我們整個開關電源行業的不可回避的社會責任了。如何解決這些問題?尋找更好的整流方式、整流器件。同步整流技術和通態電阻(幾毫歐到十幾毫歐)極低的專用功率MOSFET就是在這個時刻走上開關電源技術發展的歷史舞臺了!作為取代整流二極管以降低整流損耗的一種新器件,功率MOSFET屬于電壓控制型器件,它在導通時的伏安特性呈線性關系。因為用功率MOSFET做整流器時,要求柵極電壓必須與被整流電壓的相位保持同步才能完成整流功能,故稱之為同步整流。它可以理解為一種主動式器件,必須要在其控制極(柵極)有一定電壓才能允許電流通過,這種復雜的控制要求得到的回報就是極小的電流損耗。在實際應用中,一般在通過20-30A電流時才有0.2-0.3V的壓降損耗。因為其壓降等于電流與通態電阻的乘積,故小電流時,其壓降和恒定壓降的肖特基不同,電流越小壓降越低。這個特性對于改善輕載效率(20%)尤為有效。這在80PLUS產品上已成為一種基本的解決方案了。對于以上提到的兩種整流方案,我們可以通過灌溉農田來理解:肖特基整流管可以看成一條建在泥土上沒有鋪水泥的灌溉用的水道,從源頭下來的水源在中途滲漏了很多,十方水可能只有七、八方到了農田里面。而同步整流技術就如同一條鑲嵌了光滑瓷磚的引水通道,除了一點點被太陽曬掉的損失外,十方水能有9.5方以上的水真正用于澆灌那些我們日日賴以生存的糧食。我們的多核F1,多核R80,其3.3V整流電路采用了通態電阻僅為0.004歐的功率MOSFET,在通過24A峰值電流時壓降僅為20*0.004=0.08V。如一般PC正常工作時的3.3V電流為10A,則其壓降損耗僅為10*0.004=0.04V,損耗比例為0.04/4=1%,比之于傳統肖特基加磁放大整流技術17.5%的損耗,其技術的進步已不僅僅是一個量的變化,而可以說是有了一個質的飛躍了。也可以說,我們為用戶修建了一條嚴絲合縫的灌溉電腦配件的供電渠道。

    標簽: 同步整流

    上傳時間: 2013-10-27

    上傳用戶:杏簾在望

  • 具有功率因數校正、控制和保護功能的熒光燈鎮流器集成電路設計

    具有功率因數校正、控制和保護功能的熒光燈鎮流器集成電路設計 熒光燈鎮流器設計正在向全電子化照明系統轉化。與五年前的器件相比,日益成熟的電子鎮流器技術現在能以更低的系統成本提供更好的性能。其中IR2166和IR2167控制集成電路便是最新一代電子鎮流器控制集成電路的代表。為了了解這兩種集成電路的有關特性,我們先看一看它們能夠彌補磁性鎮流器不足之處的性能優點,包括:• 無閃爍照明• 無可聞噪音• 輕易增加功率因數校正

    標簽: 功率因數校正 保護功能 控制 熒光燈鎮流器

    上傳時間: 2013-11-19

    上傳用戶:Vici

  • STM32,5110液晶顯示超聲波測距探魚器200KHz,帶電路圖,精確到厘米

    STM32,5110液晶顯示聲納探魚器200KHz,帶電路圖,精確到厘米 MC34063升壓,大聲壓發射,實際板子上濾波電路沒要(電路圖上的濾波電阻電容電感沒焊,開路或者短路)。一般200KHz的換能器在水里面的耦合比較好,在空氣中發射出來的(或者接收的)強度很低。 用的MOSFET Relay,contact和release時間都可以做到很小,不過選的是比較低端器件,所以最近測量距離為70cm。 開源啦開源啦 架構為狀態機+任務流,Task都是放在函數指針數組里面的 Task分兩種,routine的和錯誤處理的 5110液晶的SPI用的DMA 基本上STM32和C語言高階的特征都用上了,稍微修改直接可以商用 Open Issue 偶爾會hardware fault或者memory fault,然后watchdog重啟, 應該比較好解決,仔細檢查下就好 有什么問題代碼的file comment里面有我聯系地址 有能搞到好的器件也請知會我,多謝了 接下來準備把它裝到船模上,用以前四軸的那套東西,就看什么時候有時間了

    標簽: 5110 STM 200 KHz

    上傳時間: 2013-10-28

    上傳用戶:songyue1991

  • 104-1602液晶顯示DS1302時鐘 含定時

    資料很好啊,含定時的104-1602液晶顯示DS1302時鐘。

    標簽: 1602 1302 104 DS

    上傳時間: 2013-10-21

    上傳用戶:stewart·

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