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

反激

反激反激式開關電源)是指使用反激高頻變壓器隔離輸入輸出回路的開關電源,與之對應的有正激式開關電源。
  • GS276D 反激式隔離AC-DC 開關電源電路圖和PCB.

    GS276D 反激式隔離AC-DC 開關電源電路圖和PCB.

    標簽: gs276d AC-DC 開關電源 電路圖

    上傳時間: 2022-07-28

    上傳用戶:

  • 反激式開關電源講座

    反激式開關電源講座,電源工程師學習必備

    標簽: 開關電源

    上傳時間: 2022-07-29

    上傳用戶:slq1234567890

  • 電動車用異步電機控制系統.rar

    電氣驅動系統是電動汽車的心臟,主要由驅動電機、功率變換器和控制器等三個子系統構成。本文以TI公司的TMS320LF2407A為系統控制核心,富士公司的IPM模塊為逆變器開關器件,運用空間矢量技術,設計了異步電機變頻調速控制系統。 論文在異步電機數學模型基礎之上,分析了轉速閉環轉差頻率控制系統以及矢量控制系統的控制策略和實現方法;為了給控制系統提供電源,論文設計了使用UC3843作為控制核心的反激型開關穩壓電源,介紹了UC3843以及電源電路的工作原理及設計;論文詳細設計了控制系統的主電路、控制電路以及保護和告警電路;針對電動汽車電機控制器運行環境復雜,處在大量的干擾中,論文從電路板PCB的設計以及控制器機箱內部布局布線等方面充分考慮了其電磁兼容性;根據現場調試的經驗,在實驗室中使用磁粉制動器模擬電機負載搭建了異步電機試驗臺,實驗結果表明了控制系統具有良好的調速性能和較寬的調速范圍。

    標簽: 電動 異步電機 控制系統

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:edisonfather

  • 隔離升壓全橋DCDC變換器拓撲理論和控制技術研究.rar

    隔離升壓DC-DC變換器在電動汽車、儲能系統、可再生能源發電以及超導儲能系統等領域有廣闊的應用前景。本文以隔離升壓全橋變換器(Isolated Boost Full Bridge Converter,簡稱IBFBC)為研究對象,針對隔離升壓型變換器的拓撲結構、起動問題、隔離變壓器漏感問題、軟開關問題和輸入電感磁復位問題等進行了系統深入的研究,解決了這一類拓撲所共有技術問題。 提出了隔離升壓DC-DC變換器拓撲族,分析比較了各種拓撲的特點,確定了以IBFBC為研究對象。對IBFBC進行了詳細的穩態分析和小信號建模分析,為其分析、設計和搭建實驗平臺提供了電路理論基礎。 理論上分析了IBFBC起動時存在電流沖擊的原因。提出了二種數字化軟起動方案,該方案對主電路進行了改造,利用DSP能靈活產生PWM波的特點采用了新的控制策略,成功實現了該系統的軟起動。 理論上分析了IBFBC隔離變壓器漏感引起功率開關管關斷電壓尖峰的原因,采用了有源箝位的方法,有效的解決電壓尖峰問題。提出了帶有源箝位IBFBC的九種PWM控制策略,提出了一種控制型軟PWM方法,在不增加主電路元器件的基礎上,通過控制PWM的發生方法,實現了有源箝位功率開關管和橋臂功率開關管的零電壓開通。 從理論上分析了IBFBC輸入電感磁復位問題。在正常停機時提出了一種數字化軟停止的方法,控制變換器由Boost工作狀態逐漸過渡到Buck工作狀態,讓輸入電感存儲的能量逐漸釋放掉,最后停止工作。對于故障保護停機,采用了繞組磁復位的方法,把輸入電感設計成反激式變換器形式,突然停機時,電感中存儲的能量通過反激式繞組釋放到輸出端,這樣保護了變換器不會損壞。 給出了主電路關鍵器件參數的設計方法,設計了以DSP-TMS320F2407為核心的數字控制單元,編寫了DSP控制程序和CPLD邏輯處理程序。研制了一臺輸出功率5KW,輸入電壓直流24V,輸出電壓直流300V的IBFBC,通過全面的性能實驗驗證了理論分析和仿真結果。 本文立足于IBFBC的關鍵技術要求,并充分考慮工程應用中的實際因素,進行了理論分析和實驗研究,為實際系統方案設計提供理論依據,并已經在實際應用中得到驗證。

    標簽: DCDC 隔離 升壓

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:lifevast

  • 基于TMS320F2812DSP風光互補發電系統控制器的研究.rar

    風光互補發電系統作為新能源技術應用的重要組成部分越來越受到人們的青睞,所以將此作為新能源研究的切入點,進行一些有益的嘗試和探索。 本文從太陽能電池的光生伏打效應入手,推導出太陽能電池的U-I曲線,并以此作為最大功率跟蹤(MPPT)技術的理論基礎。針對小風機的發電技術也存在的MPPT技術,文章進行了統一性研究,給出了新的控制策略--變步長擾動觀察控制。為了提高系統的充放電效率,文章還對三段式充放電、均衡充電、溫度補償等蓄電池充電理論進行了闡述。 根據上述理論,結合工程實際,設計了風光互補控制器的電路。利用電壓霍爾和電流霍爾實現了風機電壓、太陽能電池電壓、蓄電池電壓和充電電流的實時采樣,利用TMS320F2812DSP的EVA與AD模塊軟件實現對蓄電池欠壓、過壓、運行等模式的智能充放電管理。針對風力發電機的輸出電壓波動大的問題,系統提供了硬件和軟件的風機過速智能保護系統。本系統采用MPPT的控制策略提高了整個系統的效率,設計提供了一套LCD顯示界面和一組LED指示燈增強系統管理的友好性。為了解決風光互補控制器芯片的供電問題,設計了一套以UC3843PWM芯片為核心的反激式輔助電源。該電源用硬件實現了電流內環、電壓外環的雙環控制策略,提高了系統供電的可靠性和穩定性。 研制出了一臺風光互補控制器樣機,進行了有關實驗、檢測與調試。實驗波形和數據都顯示該系統運行穩定可靠,達到了設計要求。該方案可為風光互補控制器的工程設計提供一定的參考。

    標簽: F2812 2812 320F TMS

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:diets

  • 大功率照明LED開關電源研究.rar

    大功率照明LED(Light Emitting Diode)是新一代光源,它光轉換效率高,也稱作綠色光源。由于大功率照明LED本身的伏安特性,大功率LED的開關電源的研究從一開始就遇到了困難。而發展LED照明是現在節能環保的大趨勢,所以研究開發一種新型的大功率照明LED開關電源是很有必要的。 本文簡要介紹了大功率LED的發光特性、伏安特性及其驅動方案,并回顧了大功率LED開關電源的發展歷史,展望了未來趨勢。給出了大功率LED開關電源課題的背景,并分析了設計難點。在此基礎上,提出了一種新型兩級式方案,前級為PFC級,后級為DC/DC級。PFC級采用電感電流臨界連續模式的Boost變換器,DC/DC級采用準諧振模式的反激變換器。為了提高PFC級在低電壓輸入時的效率,采用了變電壓輸出的控制方案。 文中首先對采用臨界連續工作模式的功率因數校正級的工作原理和主電路參數進行推導與設計,以及對基于L6562的PFC控制電路的設計進行了詳細的研究。其次詳細介紹了準諧振模式的理論基礎和應用,對基于NCP1377B的反激變換器的工作原理和穩態特性進行了詳細的分析;在此基礎上提出了一種高效低損耗的準諧振變換器的設計方案。論文詳細介紹了該方案的工作原理和特點,并分析了鉗位電路及基于TSM103的恒壓/恒流電路及線性穩壓器在提出的兩級式方案中的應用。 結合上面提到的方案,本文研制了一臺全球輸入電壓范圍(90~265Vac),12V/5A輸出的大功率照明LED開關電源,實驗結果驗證了所提方案的可行性。

    標簽: LED 大功率 照明

    上傳時間: 2013-07-15

    上傳用戶:大融融rr

  • 工業變頻器高性能調制算法的研究.rar

    變頻器在各行各業中的各種設備上迅速普及應用,已成為當今節電、改造傳統工業、改善工藝流程、提高生產過程自動化水平、提高產品質量以及推動技術進步的主要手段之一,是國民經濟和生活中普遍需要的新技術。但是現有變頻器的調制算法尚存在一些缺點,如開關損耗大和共模電流大等,因此有必要研究和設計高性能調制算法的變頻控制器。鑒于此,開展了以下工業變頻器高性能調制算法為對象的研究內容: 在闡述了工業變頻器系統的結構、調制算法、調速算法的基礎上,結合數學模型,分析了共模電壓產生的原理、共模電流其影響和危害,給出了共模電壓和共模電流的關系。總結其他的抑制共模電壓的方案基礎上,提出一種新的共模電壓抑制SVPWM;還闡述了死區產生的原因及其影響,以及死區補償的原理并將上述兩個調制算法利用MATLAB/SIMULINK軟件對該系統給予了全面的仿真分析。 變頻器硬件部分設計包括整流濾波電路、逆變器功率電路、上電保護電路、DSP控制系統及其外圍電路、IGBT驅動及保護電路以及反激式開關電源,對于傳感器檢測濾波電路的具體電路參數設計,是在PSPICE上仿真基礎上得出。并在考慮成本、EMC、效率等因素后考慮完成了所有硬件相關的原理圖繪制和PCB繪制; 變頻器軟件部分設計包括主程序、鍵盤掃描程序、系統狀態處理程序、PWM發送中斷程序、電機啟動函數、電壓調整程序、AD采樣中斷程序以及故障保護中斷程序。在實現一般SVPWM的基礎上,根據之前理論和仿真得到的共模電壓抑制SVPWM、以及死區補償算法,將這兩個對SVPWM進行改進的調制算法在硬件平臺上實現。 在硬件電路完成設計的各個階段,逐漸編制相應的控制程序,并進行調試,并完成整個程序的編制和調試。此外,還調試了系統所需的反激式開關電源。整個系統調試中遇到了很多問題,如鍵盤消除抖動問題、共模電壓抑制SVPWM出現的直通現象等。最終完成了工業變頻器樣機,并且采用的是文章中研究的調制算法,效果良好,達到設計的目的; 提出了一種將有源功率因數校正(PFC)技術引用到串級調速中來提高定子側功率因數的新方法。通過建立電動機折算到轉子側的等值電路,重點分析了有源PFC技術代替傳統串級調速系統中的不控整流橋后,系統可以等效為轉子串電阻調速。得到了等效串電阻的計算公式和變化趨勢,對電動機功率因數、電磁轉矩脈動也進行了分析,發現能夠比傳統串級調速時有所提升。鑒于電動機轉子側電勢頻率非常低,分析了有源PFC的具體實現的特殊考慮和參數選取方法,并基于對稱平衡的Scott變壓器和兩個單相有源PFC電路實現了繞線電動機轉子側的三相有源低頻PFC,得到超低紋波的直流輸出電壓。利用MATLAB建立了完整的仿真平臺,所得結果驗證了理論分析的正確性。

    標簽: 工業 變頻器 性能

    上傳時間: 2013-07-09

    上傳用戶:qq442012091

  • 一種新穎的隔離型軟開關Boost變換器的研究.rar

    交錯并聯反激變換器具有電路結構簡單,控制方便等優點,并且可以實現電氣隔離。但是其升壓比不高,變換器中主開關管電壓應力較大,且工作中開關管處于硬開關狀態,限制了變換器的效率。 針對交錯并聯反激變換器所存在的問題,本文提出了一種新穎的基于耦合電感第三繞組實現的原邊并聯、副邊并聯隔離型軟開關Boost變換器。該變換器繼承了交錯并聯反激變換器的優點,兩個并聯單元互補工作,分擔功率損耗,輸出電壓的脈動頻率為主開關管的兩倍。不同的是,該變換器具有較高的升壓比,變換器中主開關管的電壓應力較小,克服了交錯并聯反激變換器的問題。在軟開關方面,變換器使用有源箝位軟開關電路,使主開關管與箝位開關管都實現了零電壓軟開關動作,提高了變換器的效率與使用壽命。因此,它與交錯并聯反激變換器相比,更適合于低電壓輸入、高電壓輸出的應用變換場合。 在該變換器的基礎上,針對變換器中輸出二極管電壓電流振蕩較大,本文還提出了經過改進的引入輸出箝位電容的變換器。輸出箝位電容抑制了二極管兩端電壓的振蕩,減小了二極管的電壓應力,提高了變換器的效率。 最后,本文通過仿真與實驗驗證了基于耦合電感第三繞組實現的原邊并聯、副邊并聯隔離型軟開關Boost變換器及其改進型變換器方案的可行性與合理性。

    標簽: Boost 隔離型 軟開關

    上傳時間: 2013-05-20

    上傳用戶:chenlong

  • 開關電源功率因數校正的研究.rar

    開關電源以其效率高、功率密度高在電源領域中占主導地位。開關電源多數是通過整流器與電力網相接的,經典的整流器是由二極管或晶閘管組成的一個非線性電路,其輸入電流波形呈脈沖狀,交流網側功率因數很低,在電網中會產生大量的電流諧波和無功功率而污染電網,成為電力公害。開關電源己成為電網最主要的諧波源之一。因此,進行網側功率因數校正成為目前研究的熱點之一。目前研究和應用得較多的高功率因數變換器要用兩級:DC/DC開關變換器串聯。這種電路的最大缺點是需要多個元器件、成本高、效率低,尤其在中小功率場合應用時很不經濟。現在國內外正在開發研究單級功率因數校正電路,具有很高的功率因數且成本低。因而研究單級功率因數校正及變換技術對抑制諧波污染、開創綠色電源以及實現當今開關電源的小型輕量化具有重大意義。 近年來隨著電子信息產業的高速發展,人們對開關電源的需求與日俱增,開關電源。PFC(Power Factor Correction)集成控制器己成為發展前景十分誘人的朝陽產業。隨著開關電源的廣泛應用,開關電源PFC集成控制器顯示出了強大的生命力,它具有集成度高、性價比高、外圍電路簡單和性能指標優良等優點,現已成為開發各類電源及開關電源模塊的優選集成電路。 本文首先闡述了電網污染的危害、功率因數的定義,總結了各種功率因數校正變換器的典型拓撲,對各種拓撲的特點、應用場合及控制方法作了比較分析,著重詳細介紹了反激拓撲的功率因數校正變換器的應用及優缺點。最后采用功率因數校正芯片SA7527進行了一個小功率電源的功率因數校正的設計,用實驗驗證了該設計的可行性,結果顯示功率因數能達到0.95左右,達到了較好的功率因數校正效果。

    標簽: 開關電源 功率因數校正

    上傳時間: 2013-06-30

    上傳用戶:czh415

  • 開關電源設計資料.rar

    第一章 開關電源的基本工作原理 1-1.幾種基本類型的開關電源 1-2.串聯式開關電源 1-2-1.串聯式開關電源的工作原理 1-2-2.串聯式開關電源輸出電壓濾波電路 1-2-3.串聯式開關電源儲能濾波電感的計算 1-2-4.串聯式開關電源儲能濾波電容的計算 1-3.反轉式串聯開關電源 1-3-1.反轉式串聯開關電源的工作原理 1-3-2.反轉式串聯開關電源儲能電感的計算 1-4-1.并聯式開關電源的工作原理 1-4-2.并聯式開關電源輸出電壓濾波電路 1-4-3.并聯開關電源儲能電感的計算 1-4-4.并聯式開關電源儲能濾波電容的計算 1-5.單激式變壓器開關電源 1-5-1.單激式變壓器開關電源的工作原理 1-6-1.正激式變壓器開關電源工作原理 1-6.正激式變壓器開關電源 1-6-2.正激式變壓器開關電源的優缺點 1-6-3.正激式變壓器開關電源電路參數的計算 1-7.反激式變壓器開關電源 1-7-1.反激式變壓器開關電源工作原理 1-7-2.開關電源電路的過渡過程 1-7-3.反激式變壓器開關電源電路參數計算 1-7-4.反激式變壓器開關電源的優缺點 1-8.雙激式變壓器開關電源 1-8-1.推挽式變壓器開關電源的工作原理 1-8-2.半橋式變壓器開關電源

    標簽: 開關電源 設計資料

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:damozhi

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
国产精品久久久久国产精品日日| 国产精品电影在线观看| 亚洲免费久久| 亚洲午夜精品视频| 欧美在线二区| 欧美日本簧片| 国产一区二区三区在线观看免费| 亚洲人午夜精品免费| 亚洲男女自偷自拍| 欧美大片免费观看在线观看网站推荐| 欧美日韩免费在线| 亚洲高清一二三区| 午夜精品在线视频| 欧美日韩三级| 亚洲国产一区二区三区在线播| 亚洲欧美日韩网| 欧美剧在线免费观看网站| 国产欧美日韩在线 | 一区二区欧美在线| 玖玖精品视频| 狠狠综合久久av一区二区小说| 亚洲一区二区动漫| 欧美日韩在线亚洲一区蜜芽 | 久久久久久网| 国产精品久久久久久久午夜片 | 91久久精品www人人做人人爽| 亚洲欧美三级在线| 欧美日韩中文字幕精品| 亚洲人成啪啪网站| 欧美 亚欧 日韩视频在线| 国内精品嫩模av私拍在线观看 | 国产三区二区一区久久| 亚洲无人区一区| 欧美日韩在线观看一区二区三区| 亚洲经典视频在线观看| 美女精品国产| 91久久国产综合久久蜜月精品 | 欧美日韩高清在线播放| 亚洲国产精品电影| 欧美激情日韩| 亚洲精品视频免费观看| 欧美高清免费| 亚洲精品视频啊美女在线直播| 欧美精品1区2区3区| 在线一区二区三区四区| 国产精品乱子久久久久| 亚洲欧美在线一区二区| 国产一区二区三区奇米久涩| 久久亚洲不卡| 一本久久知道综合久久| 国产美女精品视频免费观看| 久久久91精品国产一区二区精品| 在线观看欧美视频| 欧美日韩在线免费| 欧美在线首页| 91久久精品美女| 欧美特黄一区| 久久激情视频久久| 91久久中文| 国产欧美日韩另类一区| 免费黄网站欧美| 亚洲香蕉网站| 亚洲第一精品在线| 国产精品乱码| 欧美精品系列| 久久精品视频在线看| 亚洲精品三级| 很黄很黄激情成人| 国产精品多人| 久久综合影音| 亚洲一二三区在线| 亚洲高清不卡在线| 国产精品免费网站| 欧美精品日韩精品| 久久久综合香蕉尹人综合网| 亚洲色在线视频| 亚洲第一久久影院| 国产日韩欧美不卡| 国产精品久久久久aaaa九色| 欧美成人按摩| 久久久久欧美精品| 欧美一级大片在线免费观看| 亚洲精品一区二区三区樱花| 黄色成人av网| 国产欧美日本一区二区三区| 欧美日韩裸体免费视频| 免费成人在线观看视频| 久久精品国产99国产精品| 亚洲一区免费视频| 一本色道久久88综合亚洲精品ⅰ| 国内激情久久| 国产一区二区久久精品| 国产精品一香蕉国产线看观看| 欧美日韩成人一区二区| 欧美激情第10页| 欧美激情一区二区三区在线| 另类酷文…触手系列精品集v1小说| 欧美一区二区三区久久精品| 亚洲与欧洲av电影| 亚洲一区视频在线| 欧美伊人久久大香线蕉综合69| 篠田优中文在线播放第一区| 亚洲欧美在线播放| 欧美在线视频观看| 久久国产精品一区二区三区四区 | 亚洲美女电影在线| 亚洲黄色小视频| 亚洲品质自拍| 日韩视频在线观看国产| 亚洲作爱视频| 午夜精品久久久久久久蜜桃app | 欧美主播一区二区三区美女 久久精品人| 亚洲精品在线视频| 亚洲人成高清| 亚洲视屏一区| 欧美国产视频日韩| 欧美啪啪一区| 国产精品毛片| 亚洲丰满在线| 一本久久知道综合久久| 亚洲综合社区| 免费不卡中文字幕视频| 欧美精品久久99| 国产精自产拍久久久久久| 韩国精品一区二区三区| 亚洲经典视频在线观看| 中文亚洲视频在线| 久久久夜色精品亚洲| 欧美福利专区| 国产伦精品一区二区三区在线观看 | 国产精品久久久久77777| 国产精品欧美风情| 精品69视频一区二区三区| 亚洲日本中文字幕| 亚洲欧美日韩国产一区| 国产精品日韩一区| 黑人巨大精品欧美一区二区小视频 | 欧美日韩日本视频| 国产亚洲午夜| 亚洲六月丁香色婷婷综合久久| 亚洲视频中文| 久久最新视频| 国产精品毛片va一区二区三区| 一区二区在线免费观看| 亚洲先锋成人| 欧美精品在线播放| 激情欧美国产欧美| 亚洲欧美一区二区原创| 欧美精品国产一区二区| 在线免费观看一区二区三区| 亚洲欧美电影院| 欧美日韩国产欧| 1769国内精品视频在线播放| 欧美一区二区高清| 欧美日韩一区二区欧美激情| 在线不卡欧美| 久久久久久久久久看片| 国产精一区二区三区| 在线亚洲精品| 欧美日韩一区二区精品| 日韩视频一区| 欧美高清在线精品一区| 激情校园亚洲| 久久久久久久久久看片| 国产一区二区主播在线| 羞羞答答国产精品www一本 | 欧美插天视频在线播放| 国产精品欧美日韩一区| 99视频精品| 国产精品成人一区二区三区吃奶| 91久久久亚洲精品| 美日韩精品免费| 一区在线播放视频| 久久美女性网| 精品动漫一区| 久久久美女艺术照精彩视频福利播放| 国产精品三区www17con| 亚洲一区二区三区午夜| 欧美性做爰猛烈叫床潮| 一区二区三区黄色| 欧美色道久久88综合亚洲精品| 一区二区日韩| 国产精品久久久久久福利一牛影视| 一区二区三区欧美视频| 欧美日韩午夜在线视频| 亚洲一区不卡| 国产欧美成人| 麻豆91精品| 一区二区三区欧美日韩| 国产精品久久毛片a| 欧美亚洲日本国产| 一区在线播放| 欧美日韩在线播放一区| 亚洲欧美日韩综合国产aⅴ| 国产精品三级久久久久久电影| 午夜欧美精品久久久久久久| 黑人巨大精品欧美一区二区小视频| 免费在线观看精品| 亚洲男女毛片无遮挡| 一区在线电影|