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拓撲結構

  • 電磁感應加熱系統及IGBT功率模塊驅動

    本文把所研制的IGBT驅動保護電路應用在電磁感應加熱系統上,并且針對注塑機的特點設計了一款電磁感應加熱系統。其中包括整流濾波電路、半橋逆變電路、控制電路、驅動電路和溫度、電流等檢測電路。本文的另一個重點分析了IGBT對驅動保護電路的要求,并且研制了一種單管IGBT驅動保護電路和一種IGBT半橋模塊驅動保護電路。單管1GBT驅動電路的功能比較簡單,只具有軟關斷和過流保護功能。而IGBT半橋模塊驅動保護電路功能比較多,具有軟關斷、互鎖、電平轉換、錯誤信號電平轉換、過流保護、供電電壓監視、電源隔離和脈沖隔離電路等保護功能,適用于中大功率的IGBT半橋模塊驅動。在電磁感應加熱部分介紹了電磁感應加熱的工作原理,分析了串并聯諧振逆變器的拓撲結構和特點。根據注塑機的實際應用設計了兩款主電路的拓撲結構,一款是針對小功率部分加熱的拓撲結構,是單管IGBT的拓撲結構,另一款是針對中大功率加熱部分的半橋IGBT拓撲結構。另外介紹了電磁感應加熱的控制電路以及采用模糊PID算法對注塑機料筒進行溫度監控調節。最后通過對系統的仿真和實驗調試表明整個感應加熱系統滿足實際應用要求,運行可靠,適合于再注塑機行業中推廣。最后,總結了本文的研究內容,并在此基礎上對以后的工作做出了簡單的展望。

    標簽: 電磁感應加熱系統 igbt 功率模塊

    上傳時間: 2022-06-21

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  • 基于IGBT的150KHZ大功率感應加熱電源的研究

    本文以感應加熱電源為研究對象,闡述了感應加熱電源的基本原理及其發展趨勢。對感應加熱電源常用的兩種拓撲結構-電流型逆變器和電壓型逆變器做了比較分析,并分析了感應加熱電源的各種調功方式。在對比幾種功率調節方式的基礎上,得出在整流側調功有利于高頻感應加熱電源頻率和功率的提高的結論,選擇了不控整流加軟斬波器調功的感應加熱電源作為研究對象,針對傳統硬斬波調功式感應加熱電源功率損耗大的缺點,采用軟斬波調功方式,設計了一種零電流開關準諾振變換器ZCS-QRCs(Zero-current-switching-Quasi-resonant)倍頻式串聯 振高頻感應加熱電源。介紹了該軟斬波調功器的組成結構及其工作原理,通過仿真和實驗的方法研究了該軟斬波器的性能,從而得出該軟斬波器非常適合大功率高頻感應加熱電源應用場合的結論。同時設計了功率閉環控制系統和PI功率調節器,將感應加熱電源的功率控制問題轉化為Buck斬波器的電壓控制問題。針對目前IGBT器件頻率較低的實際情況,本文提出了一種新的逆變拓撲-通過IGBT的并聯來實現倍頻,從而在保證感應加熱電源大功率的前提下提高了其工作頻率,并在分析其工作原理的基礎上進行了仿真,驗證了理論分析的正確性,達到了預期的效果。另外,本文還設計了數字鎖相環(DPLL),使逆變器始終保持在功率因數近似為1的狀態下工作,實現電源的高效運行。最后,分析并設計了1GBT的緩沖吸收電路。本文第五章設計了一臺150kHz,10KW的倍頻式感應加熱電源實驗樣機,其中斬波器頻率為20kHz,逆變器工作頻率為150kHz(每個IGBT工作頻率為75kHz),控制孩心采用TI公司的TMS320F2812 DSP控制芯片,簡化了系統結構。實驗結果表明,該倍頻式感應加熱電源實現了斬波器和逆變器功率器件的軟開關,有效的減小了開關損耗,并實現了數字化,提高了整機效率。文章給出了整機的結構設計,直流斬波部分控制框圖,逆變控制框圖,驅動電路的設計和保護電路的設計。同時,給出了關鍵電路的仿真和實驗波形。

    標簽: igbt 電源

    上傳時間: 2022-06-22

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  • 三相四線制有源電力濾波器多目標優化預測控制策略研究

    請波抑制在提升電能質量以及保障供用電設備的安全穩定運行等方面有若關鍵性作用;無功功率不僅對于供電側來說十分重要,而且在負載的正常運行過程中扮演著不可替代的角色。伴隨功率半導體開關器件的飛速發展,大量的非線性負載涌現在電力系統中,由此帶來的諧波污染和無功功率問題愈發嚴峻。在上述背景下,一方面可以對諧波進行抑制,另一方面又可以補償無功功率的有源電力濾波器則受到了國內外學者們的青睞。有源電力濾波器的主電路拓撲結構是系統中最基礎的部分,本文將由此出發,分別介紹各主電路的結構特征以及基本原理。簡單敘述了有源電力濾液器常用的語波檢測方法,比較其各白的優劣,其中著重突出本文所用到的基于瞬時無功功率的改進的ip-i法。針對傳統電流跟蹤控制策略對諧波信號跟蹤動態效果差、控制目標單一的問題,在三相四線制不對稱負載系統中,提出了一種多目標優化模型預測電流控制策略。首先建立四橋臂有源電力濾波器基于ap坐標系的離散化數學模型.以此來實現自然解耦控制:其次對預測電流進行兩步預測,實現對數字處理延時效應的補償,設置電流跟蹤偏差和開關頻率為目標函數,量化控制目標,預先評估各開關狀態的控制效果,根據評估結果決定變流器的開關狀態,去了PWM調制環節;再次討論了采樣頻率以及加權系數這兩個系統變量的取值對開關頻率和電流畸變率所造成的影響;文章的最后,為了驗證所提方法的有效性,在Matlab/Simulink仿真環境下進行實驗,結果證實所提策略諧波電流跟蹤性能良好

    標簽: 有源電力濾波器 目標優化

    上傳時間: 2022-06-22

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  • PLC在以太網中與上位機通信的實現

    0引言當今國際上有影響的現場總線標準很多,眾多的現場總線標準給控制系統的集成帶來不便,使得各廠商生產的現場總線產品難以集成在一起,實現互可操作。在現場總線難以統一的情況下,以太網在工業自動化和過程控制領域獲得了迅速增長。當前,不少廠商都為其生產的PLC及其遠程1/0提供與以太網相連的接口和功能,提供把PLC和以太網相結合的產品,將基于TCP/IP協議開發的以太網與PLC控制器相結合,就可以構筑全分散、全開放的工業控制系統。1局域網技術與以太網局域網分布距離短,具有短小靈活和結構規整的特點,容易形成標準,因此局域網技術是計算機網絡技術中最為標準化的一部分。國際電子電工工程師協會IEEE在70年代就制定了3個局域網標準IEEE802.3(CSMA/CD).IEEE802.4< 牌總S).ПEEE802.5(令牌).UkAtIEEE802.3(CS-MA/CD)的一個典型產品,即一般把符合IEEE802.3的特定實現稱為以太網。其中,CSMA/CD是Carrier Sense Multiple Access With Colli-sion Detection的縮寫,含有兩方面的內容:載波偵聽(CSMA)和沖突檢測(CD),CSMA/CD訪問控制方式主要用于總線形和樹形網絡拓撲結構,基帶傳輸系統。信息傳輸是以“包”為單位,簡稱信包。

    標簽: plc 以太網 上位機 通信

    上傳時間: 2022-06-23

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  • 基于openwrt和blemesh的智能家居終端控制系統的設計與實現

    本文開展的主要工作如下:1,設計實現了可通過藍牙、語音和Wi-Fi三種方式控制的智能家居電源開關控制器。設計了元器件電路、PCB線路和Android UI界面,可應用于Android手機、平板、藍牙程式實施進程控制,改變了傳統家居布線模式,可免開關布線,也可相容已有線路布局,還可與各種智能家庭系統實現無縫連接。借助熱成像實驗測試了環境溫度對該控制器的影響,并對控制器的性能做了全面的分析和研究。2基于穩定性、安全性、易于擴展及便于施工的原則,規劃了整個智能家居終端控制系統的通信協議和組網方式,選用支持OpenWrt系統的哦耶路由器改裝成中控智能家庭網關。以CO傳感器監控報警為例,實驗驗證了整個系統的可行性。3本文使用藍牙組網,相對于ZigBee功耗更低。在消費電子領域,藍牙具有更多優勢,也得到了越來越多的青睞。隨著藍牙自組網技術(BLE Mesh)的發布,進一步規范了基于IPv6數據包的交換設備間的藍牙通信,克服了短距離通信和限制通信拓撲結構的缺陷,可免疫電磁干擾。藍牙的另一大優勢就是可直接與手機連接,必將成為近程通信發展的主要方向。注:本文第三章電源開關控制器是獨立開發準備投放市場的產品,后來和藍牙CSR廠商有合作,其提供了CSR1010藍牙芯片及開發API,所以在架構整個智能家居終端控制系統時,整個系統內所選用的藍牙芯片都用的是廠商提供的CSR1010芯片,組建BLE mesh網絡。

    標簽: openwrt 智能家居

    上傳時間: 2022-06-23

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  • 基于LTspice的開關電源設計及仿真

    引言開關電源(SMPS:Switch Mode Power Supply)是利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時問比率,維持穩定輸出電壓的一種電源·非隔離式DC/DC變換具有六種基本拓撲結構:降壓(Buck)變換器升壓(Boost)變換器極性反轉升降壓(Buck2Boost)變換器Cuk(Boost2Buck 聯)變換器Sepic變換器Zeta變換器[-1,與線性電源相比,開關電源具有體積小重量輕效率高自身抗干擾性強輸出電壓范圍寬模塊化等優點。LTspice IV是LT公司推出的SPICE電路仿真軟件,具有集成電路圖捕獲和波形觀測功能。LTspice IV內置新型SPIE元件,能快速進行SMPS交互式仿真,且無元件或節點數目的限制.LTspice IV雖然與開關模式電源設計配合使用,但它并不是SMPS專用型SPICE軟件,而是一款通用型SPICE-LTspice IV內置了LT公司新型SPARSE矩陣求解器,采用專有的并行處理方法,實現了對任務的高效并行處理"。

    標簽: ltspice 開關電源

    上傳時間: 2022-06-26

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  • DDR3布局布線規則與實例

    3.DDR布線細節i.MX6DDR的布線,可以將所有信號分成3組:數據線組、地址線組和控制線組,每組各自設置自己的布線規則,但同時也要考慮組與組之間的規則。3.1數據線的交換在DDR3的布線中,可以根據實際情況交換數據線的線序,但必須保證是以字節為單位(數據0~7間是允許交換線序,跨字節是不允許的),這樣可以簡化設計。■布線盡量簡短,減少過孔數量。■布線時避免改變走線參考層面。■數據線線序,推薦DO、D8、D16、D24、D32、D40、D48、D56不要改變,其它的數據線可以在字節內自由調換(see the“Write Leveling"sectioninJESD79-3E■DQS和DQM不能調換,必須在相應通道。3.2DDR3(64bits)T型拓撲介紹當設計采用T型拓撲結構,請確認以下信息。■布線規則見上文表2。■終端電阻可以省略。■布線長度的控制。DDR數量限制在4片以下。

    標簽: ddr3

    上傳時間: 2022-07-05

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  • CPCI標準(中文版)

    一個CPCI系統由一個或多個CPCI總線段組成。每個總線段又由8個CPCI插槽組成(33MHZ情況),板中心間距20.32mm(0.8inch)。每個CPCI總線段包括一個系統槽和最多7個外圍設備槽。系統槽為總線段上的所有適配器提供仲裁、時鐘分配以及復位功能。系統槽通過管理每個局部適配器上的IDSEL板選信號完成系統初始化。實際上,系統槽可以被固定在背板上的任意位置。為了簡單起見,本技術規范假定每個CPCI總線段上的系統槽都定位于總線段的最左端,當我們從背板的前方看過去時。外圍槽可安裝簡單適配器也可以安裝智能化從設備或PCI總線主適配卡。圖2給出了前端看過去的一個典型的3UCPCI總線段。除了圖2給出的線性排列以外CPCI規范還允許其他形式的拓撲結構。然而,此規范和所有的背板模擬都采用系統槽位于總線段左邊或右邊、板間距為20.32mm(0.8inch)的線性排列結構。別的拓撲結構必須通過模擬或其他方法驗證能夠兼容PCI規范后才能使用。CPCI基于物理槽和邏輯槽的概念定義插槽編號。物理槽必須從機箱最左端開始編號,編號從1開始。。CPCl系統必須在相互兼容的前提下標識每個物理槽。圖2給出了兼容背景下編號物理槽的示例。邏輯槽號的定義是通過IDSEL板選信號和關聯地址來選擇的。使用邏輯號來定義總線段上連接器的物理特征。圖2中,邏輯號位于連接器的下方。邏輯槽號和物理槽號并不是總保持一致。

    標簽: cpci標準

    上傳時間: 2022-07-09

    上傳用戶:xsr1983

  • LED照明設計基礎知識

    分享了安森美半導體產品應用專家 Bernie Weir 先生的一些重要的 LED 照明設計基礎知識,如驅動器的通用要求、驅動器電源的拓撲結構、功率因數校正 、電源轉換能效及驅動器需要遵從的標準等問 題,幫助工程師更好地從事 LED 照明設計。

    標簽: led 照明設計

    上傳時間: 2022-07-09

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  • 德州儀器基準電壓源(VREF)應用設計技巧和訣竅

    日常生活的電子產品和子系統變得越來越智能,這就需要其“大腦”(硅芯片)在面對現實環境中多種多樣情況時,能夠對各種可能最終影響系統行為和性能做出可預測和期望的反應。這時,基準電壓源就出現在我們面前了。基準電壓源是一種精密的器件,專門設計用來維持恒定的輸出電壓,即使在環境溫度或者電源電壓等參數變化的情況下也一樣。基準電壓源其精度之高,它能用于除數據轉換器之外還能用于其他應用場合。你將在本文檔中看到其應用的范圍表明了,基準電壓雖然不是一個新的概念,但它們是系統設計繼續向前推進的一個組成部分。本文對基準電壓源作了綜合的概述,包括基礎知識和設計應技巧。第一章重點介紹基準電壓源的基本特征。作者探討了在一定情況下,電源設計人員可能需要從一個拓撲結構中獲得某些特性,同時利用另一個拓撲的優點。第二章研究了基準電壓源性能和數據轉換器的設計原則。第三章也是最后一章,討論了基準電壓源的靈活應用,如低漂移直流基準電壓和電流源。

    標簽: 基準電壓源 VREF

    上傳時間: 2022-07-11

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