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可控整流電路

  • 運(yùn)算放大器

    理想的放大器 目前,廠商在線性IC研發(fā)上都有重大的突破。使IC型運(yùn)算放大器的特性和理想相當(dāng)接近。尤其在低頻操作下,OP Amp電路的工作情形實(shí)在太像一個(gè)理想放大器,幾乎與理論的推測(cè)完全相符。→理想的放大器該具備什麼特性?

    標(biāo)簽: 算放大器原理

    上傳時(shí)間: 2016-07-16

    上傳用戶:WALTER

  • ESD_Technology

    在互補(bǔ)式金氧半(CMOS)積體電路中,隨著量產(chǎn)製程 的演進(jìn),元件的尺寸已縮減到深次微米(deep-submicron)階 段,以增進(jìn)積體電路(IC)的性能及運(yùn)算速度,以及降低每 顆晶片的製造成本。但隨著元件尺寸的縮減,卻出現(xiàn)一些 可靠度的問題。

    標(biāo)簽: ESD_Technology

    上傳時(shí)間: 2020-06-05

    上傳用戶:shancjb

  • MP3 PCB布局設(shè)計(jì)指南

    印刷電路板(PCB )設(shè)計(jì)佈局指南,主要應(yīng)用註釋

    標(biāo)簽: mp3 pcb

    上傳時(shí)間: 2021-11-30

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  • 電子電路零件應(yīng)用手冊(cè)

    電子電路零件應(yīng)用手冊(cè)

    標(biāo)簽: 電子電路

    上傳時(shí)間: 2021-12-14

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  • 直流穩(wěn)壓源代碼

    通過單片機(jī)控制數(shù)模轉(zhuǎn)換器來(lái)實(shí)現(xiàn)直流穩(wěn)壓電源的功能,通過對(duì)DAC輸出信號(hào)的放大就可以實(shí)現(xiàn)較大范圍的電壓源的產(chǎn)生,此次設(shè)計(jì)的是輸出為8~12V輸出可控的直流穩(wěn)壓源,通過按鍵控制輸出電壓的加減,按下按鍵可以實(shí)現(xiàn)電壓加0.5V或減0.5V的功能;同時(shí)還設(shè)計(jì)了輸出控制功能,相關(guān)功能按鍵按下后如果DAC是啟動(dòng)狀態(tài)就將DAC關(guān)閉,使輸出電壓為0;反之則打開,輸出給定的電壓,真正實(shí)現(xiàn)了直流穩(wěn)壓源的智能化。

    標(biāo)簽: DAC 直流穩(wěn)壓源

    上傳時(shí)間: 2022-01-11

    上傳用戶:默默

  • 室內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)白皮書(HKT GSA 華為)

    1. 引言2. 概述3.3.1 100Mbps 以上的邊緣速率3.3.2 99.999% 高可靠性和≤ 1ms 的超低時(shí)延3.3.3 1 個(gè)連接/ 平方米3.3.4 其他3.3.5 小結(jié)4.1.1 高頻組網(wǎng)傳播損耗與穿透損耗大,室外覆蓋室內(nèi)難4.1.2 無(wú)源分布式天線系統(tǒng)演進(jìn)難、綜合損耗大、互調(diào)干擾大3.1 5G 三大業(yè)務(wù)類型3.2 室內(nèi)5G 業(yè)務(wù)及特征3.3 室內(nèi)5G 業(yè)務(wù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的需求4.2 多樣化的業(yè)務(wù)要求網(wǎng)絡(luò)具備更大的彈性容量4.3 行業(yè)應(yīng)用要求網(wǎng)絡(luò)具備極高可靠性4.4 四代共存網(wǎng)絡(luò)及新業(yè)務(wù)發(fā)展要求網(wǎng)絡(luò)具有高效運(yùn)維、智能運(yùn)營(yíng)能力4.5 小結(jié)5.1 組網(wǎng)策略: 高中低頻分層組網(wǎng),提供更大容量5.2 MIMO 選擇策略:標(biāo)配4T4R,提供更好的用戶體驗(yàn)5.3 方案選擇策略:大容量數(shù)字化方案是必然選擇5.4 容量策略:彈性容量,靈活按需滿足業(yè)務(wù)需求5.5 可靠性策略:面向5G 業(yè)務(wù)的可靠性設(shè)計(jì)5.6 部署策略:端到端數(shù)字化部署,奠定網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維和運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)5.7 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維策略:可視化運(yùn)維,實(shí)現(xiàn)室內(nèi)5G 網(wǎng)絡(luò)可管可控5.8 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)策略:基于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)平臺(tái),支撐室內(nèi)5G 網(wǎng)絡(luò)智能運(yùn)營(yíng)5.9 小結(jié)

    標(biāo)簽: 5g 華為

    上傳時(shí)間: 2022-01-30

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  • STM32L053可控的PWM脈沖方法之DMA

    目標(biāo)要求:系統(tǒng)時(shí)鐘8Mhz,6個(gè)PWM脈沖。實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的方法有很多種,比如兩個(gè)定時(shí)器級(jí)連,定時(shí)器定時(shí)中斷翻轉(zhuǎn)IO口,等等,這里使用DMA的方式去實(shí)現(xiàn)。

    標(biāo)簽: stm32l053 pwm

    上傳時(shí)間: 2022-02-21

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  • 電力電子學(xué)的spice仿真_原書第3版

    本書是原書作者在從事電力電子教學(xué)與研究的基礎(chǔ)上編寫而成的。本書第1~7章首先介紹了SPICE語(yǔ)言以及PSpice軟件在模擬電路中的簡(jiǎn)單應(yīng)用,其后第8~12章介紹了PSpice在電力電子學(xué)中的應(yīng)用,主要涉及DCDC變換器、DCAC逆變器、諧振型變換器、可控式整流器和ACAC變換器的主電路仿真,然后第13章介紹了控制電路的仿真,第14章介紹了直流電動(dòng)機(jī)的建模與仿真,最后介紹了仿真中遇到的一些問題及其解決辦法。本書可為從事電力電子相關(guān)研究和應(yīng)用的工程技術(shù)人員提供參考,也可作為高等院校相關(guān)專業(yè)學(xué)生的教材使用

    標(biāo)簽: 電力電子學(xué) spice

    上傳時(shí)間: 2022-04-09

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  • 基于TMS320F2812數(shù)字控制的三相逆變電源設(shè)計(jì)論文+原理圖PCB

    基于TMS320F2812數(shù)字控制的三相逆變電源設(shè)計(jì)論文+原理圖PCB摘要:隨著社會(huì)的需求越來(lái)越高,傳統(tǒng)的模擬電源的諸多缺陷越來(lái)越凸顯, 本文在借鑒國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究的基礎(chǔ)上,通過對(duì)空間矢量脈寬調(diào)制算法的分析,研究了數(shù)字信號(hào)處理器生成SVPWM 波形的實(shí)現(xiàn)方法及軟件算法。并將相關(guān)方法應(yīng)用于實(shí)踐,研制了基于TMS320F2812數(shù)字控制的三相逆變電源,相關(guān)試驗(yàn)參數(shù)和結(jié)果表明:該設(shè)計(jì)提高了直流電壓的利用率,使開關(guān)器件的損耗更小。此外,還提出了逆變電源閉環(huán)控制的PI控制算法,利用DSP的強(qiáng)大的數(shù)字信號(hào)處理能力,提高了系統(tǒng)的響應(yīng)速度。經(jīng)測(cè)試,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了1~40V步進(jìn)為1V的調(diào)壓輸出, 50Hz~1kHz步進(jìn)2Hz的調(diào)頻輸出,輸出電壓恒定為36V時(shí)負(fù)載調(diào)整率小于5%。 關(guān)鍵詞:全橋逆變,SVPWM,DSP1.       系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)3.1  不可控整流電路    采用整流橋加濾波,得到比較穩(wěn)定的電壓,電路如圖3.1.1所示。 圖3.1.1  不可控整流電路圖電路實(shí)現(xiàn)AC-DC變換。本模塊交流輸入是經(jīng)48V變壓器將220V交流電壓變壓為48V交流電壓后的輸入電壓,然后經(jīng)過橋式整流器整流,再通過電容濾波,輸出大小約為57.6V的直流電壓。中間接一個(gè)保險(xiǎn)絲來(lái)保護(hù)后面的元器件,或當(dāng)后面電路短路時(shí)防止電容損壞。    一般來(lái)說,無(wú)法找到一個(gè)可以把電源的所有電流紋波都吸收的電容,所以通常用多個(gè)電容并聯(lián),這樣流入每個(gè)電容的紋波電流就只有并聯(lián)的電容個(gè)數(shù)分之一,每個(gè)電容就可以工作在低于它的最大額定紋波電流下,這里采用5個(gè)220μF的電容并聯(lián)。另外輸入濾波電容上一般要并上陶瓷電容(0.1μF),以吸收紋波電流的高頻分量。兩個(gè)20kΩ電阻的作用是使后

    標(biāo)簽: 逆變電源

    上傳時(shí)間: 2022-05-05

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  • 基于數(shù)字追頻控制的超聲逆變電源的研究

    近年來(lái),隨著超聲學(xué)研究的發(fā)展,功率超聲技術(shù)得到了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。超聲波清洗技術(shù)作為功率超聲技術(shù)的一個(gè)分支,以清洗速度快、效果好、易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化等優(yōu)點(diǎn),為傳統(tǒng)工業(yè)清洗領(lǐng)域注入了新鮮的血液。作為超聲波清洗機(jī)的核心組件,超聲逆變電源的設(shè)計(jì)一直是超聲波清洗系統(tǒng)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),它性能的好壞很大程度上決定了最終的清洗效果。以往的超聲逆變電源的設(shè)計(jì)通常是基于模擬集成控制芯片的,這種實(shí)現(xiàn)方式在頻率、功率控制的精度和速度上以及系統(tǒng)的靈活性、穩(wěn)定性方面存在著一定的局限性,限制了超聲逆變電源的發(fā)展。數(shù)字控制技術(shù)的出現(xiàn),很好地彌補(bǔ)了上述缺陷,因此本課題將數(shù)字控制技術(shù)引入到超聲逆變電源控制電路的設(shè)計(jì)中是很有意義的。    本文首先對(duì)超聲逆變電源的基本結(jié)構(gòu)和工作原理做了簡(jiǎn)單介紹,針對(duì)超聲逆變電源各部分的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),并結(jié)合一些傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方案優(yōu)缺點(diǎn)的分析,確定了二極管不控整流的整流電路設(shè)計(jì)方案、電壓源型串聯(lián)諧振逆變器的逆變電路實(shí)現(xiàn)方案、基于鎖相環(huán)的頻率跟蹤實(shí)現(xiàn)方案、和基于PWM脈寬調(diào)制技術(shù)的功率調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)方案。接著,文章詳細(xì)介紹了頻率自動(dòng)跟蹤和功率控制的具體實(shí)現(xiàn)方法,利用數(shù)學(xué)推理和波形分析的方式闡明了方案的可行性,并通過軟件仿真驗(yàn)證了方案的正確性。然后,文章還設(shè)計(jì)了主電路諧振軟開關(guān)、人機(jī)接口電路、采樣電路、IGBT驅(qū)動(dòng)以及過流過溫保護(hù)電路。方案確定了之后,通過觀察自制電路板的實(shí)驗(yàn)波形表明新構(gòu)建的超聲逆變電源可以保證系統(tǒng)在復(fù)雜工況下處于諧振狀態(tài),驗(yàn)證了全數(shù)字頻率跟蹤系統(tǒng)和功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)的可行性和有效性。    本文的重點(diǎn)和創(chuàng)新點(diǎn)在于將超聲逆變電源的控制電路通過數(shù)字化來(lái)實(shí)現(xiàn)。本文創(chuàng)新地利用FPGA構(gòu)建了全數(shù)字頻率跟蹤系統(tǒng)——數(shù)字鎖相環(huán)和全數(shù)字功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)——數(shù)字PWM調(diào)制、數(shù)字PID調(diào)節(jié),從而取代了傳統(tǒng)的模擬鎖相環(huán)芯片CD4046和模擬PWM控制芯片SG3525,在控制的精確性、快速性和靈活性上都有了很大的提高。此外,利用ATmega16單片機(jī)實(shí)現(xiàn)了人機(jī)接口電路、頻率采樣和電流A/D轉(zhuǎn)換,并通過SPI接口與FPGA進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,完善了數(shù)字控制體系,從而實(shí)現(xiàn)了基于FPGA和單片機(jī)的全數(shù)字控制超聲逆變電源系統(tǒng)。

    標(biāo)簽: 超聲逆變電源 數(shù)字追頻控制

    上傳時(shí)間: 2022-05-30

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