ti官方開發(fā)的開關(guān)電源功率級設(shè)計器,可以幫助工程師更快選取開關(guān)電源的拓?fù)洌灿兄诩由钷D(zhuǎn)換器中電壓和電流的理解。不論是Buck、Boost,反激、半橋、全橋、溫伯格,軟件都有涵蓋。包含一份軟件使用說明
標(biāo)簽: 開關(guān)電源
上傳時間: 2022-06-04
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隨著新理論、新器件、新技術(shù)的不斷出現(xiàn)或成熟,功率超聲技術(shù)在國民經(jīng)濟(jì)各個部門中日益廣泛應(yīng)用。超聲波電源為超聲波換能器提供電能,超聲波換能器將電能轉(zhuǎn)換為動能,完成超聲波清洗、防垢除垢等功能。本文主要對高頻超聲波電源進(jìn)行了理論分析與設(shè)計。 首先對超聲波電源基本拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析,提出了超聲波電源功放電路可以采用的三種方案:半橋功率放大電路、全橋功率放大電路、推挽功率放大電路。通過對比分析了各種方案的優(yōu)點和缺點,確定了超聲波電源功率放大電路的方案。針對超聲波電源的具體要求,設(shè)計了整流濾波電路,功率放大電路、驅(qū)動電路、緩沖電路、功率反饋電路、保護(hù)電路。其中,給出了整流濾波電路和功率放大電路的參數(shù)計算。 其次對超聲波換能器的特性進(jìn)行了分析,介紹了超聲波換能器的串聯(lián)諧振頻率和并聯(lián)諧振頻率。然后對幾種常用的匹配網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了分析,包括單個電感的匹配、電感-電容匹配、改進(jìn)的電感-電容匹配,分析了其優(yōu)點和缺點。 然后由于超聲波電源需具有性能高、功率大、成本低的特點,要求能較好適應(yīng)超聲波換能器阻抗變化、頻率漂移等所帶來的疑難問題。本文介紹了超聲波電源幾種常見的頻率跟蹤方案。本文研究的是一種傳統(tǒng)的自激式超聲波電源,串聯(lián)諧振頻率在20KHz左右,頻率跟蹤采用負(fù)載分壓式反饋系統(tǒng),在以前手動調(diào)節(jié)電感的基礎(chǔ)上,通過在反饋回路添加通過AVR單片機控制數(shù)字電感來跟蹤超聲波換能器的諧振頻率,易操作,能穩(wěn)定運行。 最后在理論設(shè)計的基礎(chǔ)上,對超聲波電源各個組成電路進(jìn)行了實際制作,在超聲波電源與超聲波換能器匹配無誤、工作穩(wěn)定后,對有關(guān)電路進(jìn)行了現(xiàn)場試驗驗證。實驗結(jié)果表明,該超聲波電源具有一定的使用價值。
上傳時間: 2022-06-08
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資料為反擊電源與變壓器設(shè)計的部分資料,有需要的可以看看
上傳時間: 2022-06-21
上傳用戶:aben
反激電源,基礎(chǔ),隨用隨下,不收取積分,第一次分享,希望對大家有所幫助
標(biāo)簽: 開關(guān)電源
上傳時間: 2022-06-25
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本文從開關(guān)電源設(shè)計的一般考慮、拓?fù)鋵嶋H選擇、元件的選擇、儀器使用指南、磁元件設(shè)計、開關(guān)電源的閉環(huán)設(shè)計、輔助電路和監(jiān)控電路設(shè)計、效率與散熱設(shè)計、實際EMI控制、反激變換器基本設(shè)計等方面進(jìn)行了深入淺出的講解。
標(biāo)簽: 開關(guān)電源
上傳時間: 2022-07-27
上傳用戶:qingfengchizhu
目前超聲波在各種電子、機械、光學(xué)等行業(yè)應(yīng)用越來越廣泛。但超聲波電源大都存在輸出功率不大,頻率不高,精度及性能不穩(wěn)定。常用的有兩種,一種是簡單的自激式電源,另外一種就是以3525為核心的它激式電源,它激式電源普遍采用調(diào)整3525的6腳的阻值改變頻率,輸出采用脈沖變壓器,但由于負(fù)載是超聲波換能器,而超聲波換能器是容性負(fù)載,必須匹配一個電感,才可以確定負(fù)載回路的固有諧振頻率,當(dāng)輸出頻率處于固有頻率點時,開關(guān)損耗最低,整個電路的效率最高,但由于超聲波換能器本身是個發(fā)熱元件,工作一段時間后溫度必然升高,固有頻率下降,電路失諧,效率降低。針對以上超聲波電源目前存在的諸多問題,設(shè)計了一種基于C8051F330單片機的智能大功率超聲波電源,利用電流采樣信號實現(xiàn)換能器諧振頻率的跟蹤與鎖頻,增加了電源輸出的穩(wěn)定性,達(dá)到了理想的效果。
上傳時間: 2022-07-29
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資深工程師電源設(shè)計策略:如何避免傳導(dǎo)EMI問題.pdf 252KB2019-10-08 11:34 直流電源EMI濾波器的設(shè)計.pdf.pdf 88KB2019-10-08 11:34 直流EMI濾波器設(shè)計.pdf 89KB2019-10-08 11:34 詳解差模電壓和共模電壓-簡單易懂.pdf 209KB2019-10-08 11:34 圖解法反激設(shè)計-綜合電源技術(shù)-世紀(jì)電源網(wǎng)社區(qū).pdf 3.3M2019-10-08 11:34 是德EMI干擾排查方案.pdf 1.9M2019-10-08 11:34 輕易外傳的EMC整改方法.pdf 513KB2019-10-08 11:34 淺析EMC設(shè)計小知識.pdf 710KB2019-10-08 11:34 利用共模差模分離技術(shù)對傳導(dǎo)干擾進(jìn)行高效整改.pdf 1.3M2019-10-08 11:34 開關(guān)量采樣的干擾與抗干擾電路設(shè)計.pdf 89KB2019-10-08 11:34 開關(guān)電源輸入EMI濾波器設(shè)計與仿真.pdf 1M2019-10-08 11:34 開關(guān)電源設(shè)計后EMI的實際整改策略-傳導(dǎo)及輻射.pdf 1.6M2019-10-08 11:34 開關(guān)電源電磁干擾分析與研究.pdf 1.9M2019-10-08 11:34 開關(guān)電源電磁干擾分析及抑制.doc 56KB2019-10-08 11:34 開關(guān)電源電磁干擾(EMI)機理及新的抑制方法.doc 110KB2019-10-08 11:34 開關(guān)電源的抗干擾設(shè)計.doc 31KB2019-10-08 11:34 開關(guān)電源的共模噪音.pdf 5.9M2019-10-08 11:34 開關(guān)電源的共模干擾抑制技術(shù).doc 127KB2019-10-08 11:34 開關(guān)電源傳導(dǎo)騷擾的測試、抑制和電源線輸入濾波器.pdf 12M2019-10-08 11:34 開關(guān)電源變壓器屏蔽層抑制共模EMI的研究.png 2.6M2019-10-08 11:34 開關(guān)電源EMI整改經(jīng)驗分享.pdf 204KB2019-10-08 11:34 開關(guān)電源EMI設(shè)計經(jīng)驗.pdf 1.5M2019-10-08 11:34 開關(guān)電源EMI濾波器原理與設(shè)計研究.pdf 1.5M2019-10-08 11:34 開關(guān)電源EMI電路.docx 3.2M2019-10-08 11:34 開關(guān)電源EMC設(shè)計實用技術(shù).pdf 2.1M2019-10-08 11:34 開關(guān)電源EMC-傳導(dǎo)整改總結(jié).docx 74KB2019-10-08 11:34 關(guān)于整傳導(dǎo)用示波器方法整改的探討.pdf 1.7M2019-10-08 11:34 共模信號和差模信號.doc 110KB2019-10-08 11:34 共模干擾與差模干擾(理論講解).pdf 718KB2019-10-08 11:34 共模干擾和差模干擾及其抑制技術(shù).pdf 931KB2019-10-08 11:34 共模電感設(shè)計.pdf.pdf
上傳時間: 2013-06-15
上傳用戶:eeworm
asus U3100 DMBTH 電視棒反釋源碼
上傳時間: 2017-03-13
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1,更近一步了解三相全控橋式整流電路的工作原理,研究全控橋式整流電路分別工作在電阻負(fù)載、電阻-電感負(fù)載下Ud,ld及Uvt的波形,初步認(rèn)識整流電路在實際中的應(yīng)用。2,研究三相全控橋式整流逆變電路的工作原理,并且驗證全控橋式電路在有源逆變時的工作條件,了解逆變電路的用途。=.設(shè)計理念與思路晶閘管是一種三結(jié)四層的可控整流元件,要使晶閘管導(dǎo)通,除了要在陽極-陰極間加正向電壓外,還必須在控制級加正向電壓,它一旦導(dǎo)通后,控制級就失去控制作用,當(dāng)陰極電流下降到小于維持電流,晶閘管回復(fù)阻斷。因此,晶閘管的這一性能可以充分的應(yīng)用到許多的可控變流技術(shù)中。在實際生產(chǎn)中,直流電機的調(diào)速、同步電動機的勵磁、電鍍、電焊等往往需要電壓可調(diào)的直流電源,利用晶閘管的單向可控導(dǎo)電性能,可以很方便的實現(xiàn)各種可控整流電路。當(dāng)整流負(fù)載容量較大時,或要求直流電壓脈沖較小時,應(yīng)采用三相整流電路,其交流側(cè)由三相電源提供。三相可控整流電路中,最基本的是三相半波可控整流電路,應(yīng)用最廣泛的是三相橋式全控整流電路。三相半波可控電路只用三只晶閘管,接線簡單,但晶閘管承受的正反向峰值電壓較高,變壓器二次繞組的導(dǎo)電角僅120",變壓器繞組利用率較低,并且電流是單向的,會導(dǎo)致變壓器鐵心直流磁化。而采用三相全控橋式整流電路,流過變壓器繞組的電流是反向電流,避免了變壓器鐵芯的直流磁化,同時變壓器繞組在一個周期的導(dǎo)電時間增加了一倍,利用率得到了提高。逆變是把直流電變?yōu)榻涣麟姡钦鞯哪孢^程,而有源逆變是把直流電經(jīng)過直-交變換,逆變成與交流電源同頻率的交流電反送到電網(wǎng)上去。逆變在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、交通運輸、航空航天、辦公自動化等領(lǐng)域已得到廣泛的應(yīng)用,最多的是交流電機的變頻調(diào)速。另外在感應(yīng)加熱電源、航空電源等方面也不乏逆變電路的身影。在很多情況下,整流和逆變是有著密切的聯(lián)系,同一套晶閘管電路即可做整流,有能做逆變,常稱這一裝置為"變流器2
標(biāo)簽: 整流電路
上傳時間: 2022-05-31
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·用于實現(xiàn)H.264中的DCT變換/量化/反DCT變換/反量化源碼文件列表: DCT2 ....\1.txt ....\DCT.CPP ....\DCT.dsp ....\DCT.dsw ....\DCT.ncb ....\DCT.opt ....\DCT.plg
上傳時間: 2013-04-24
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