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正弦逆變電源

  • 4000A交流恒流源技術參數

    1.1用途電子恒流源是高精度交流穩流電源,具有響應速度快、電流精度高、波形失真小,能長期穩定工作的特點。主要用于檢測熱繼電器、塑殼斷路器、小型熔斷器、保險絲、接觸器、布線橋架及類似溫升、電力線材、晶閘管、固態繼電器等。1.2特性1、可恒流,電流調節范圍:10%-100%量程;2、可變頻,頻率調節范圍:40-65Hz;3、提供均方根電壓,均方根電流,4、超快的恒流時間,恒流時間沿正弦線追蹤,計算精度時間半周期(5mS峰值測量精度);5、極寬的負載適應范圍,額定負載范圍內電流波動小于±1%(5mS峰值測量精度);6、可通過遠程I/O進行控制,加快控制節拍;7、數字式鍵盤輸入,使用方便,精確度高;8、故障報警、故障原因記憶功能。9、具有RS232,RS485可選通訊功能;10、提供嵌入式智能化PC機監控系統(可定制)。了解低壓電器測試行業的特點及其特性,低壓電器開關瞬時及延時動作特性測試的行業標準及特點。

    標簽: 恒流源

    上傳時間: 2021-11-13

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  • 逆變電路.pdf

    逆變的概念逆變——與整流相對應,直流電變成交流電。l 交流側接電網,為有源逆變。l 交流側接負載,為無源逆變。l 逆變與變頻l 變頻電路:分為交交變頻和交直交變頻兩種。l 交直交變頻由交直變換(整流)和直交變換兩部分組成,后一部分就是逆變。

    標簽: 逆變電路

    上傳時間: 2021-11-23

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  • 基于單片機的SPWM控制逆變器的設計與實現

    本文介紹了一種基于MSP430單片機的SPWM控制逆變器的設計及實現,MSP430單片機作為核心控制器,控制產生SPWM波,SPWM波控制驅動器從而控制全橋逆變電路,通過全橋濾波電路的直流電壓信號轉變為正弦波信號,并通過PID反饋控制算法使得輸出電壓信號穩定。

    標簽: 單片機 spwm 逆變器

    上傳時間: 2022-03-27

    上傳用戶:kent

  • 基于STM32單片機的三相逆變器設計

    針對當前電網需要能輸出高質量的交流電,且需具備較好的負載適應性及調壓、調頻等問題。設計了基于STM32F103C8T6單片機控制的DC-AC三相正弦波逆變器。文章詳細分析了三相逆變器硬件電路各個模塊的工作原理及相關參數的設計,分析了用于控制三相逆變器的SPWM調制技術、基于數字PI控制的功率變換技術,同時進行了硬件電路設計、軟件設計,制作了三相逆變器實物。通過對逆變器調壓、調頻測試,結果表明所制作的三相逆變器調壓、調頻控制方案的可行性與有效性。

    標簽: stm32 單片機 逆變器

    上傳時間: 2022-03-28

    上傳用戶:aben

  • 基于SG3525的全橋逆變SWPM控制波形電路

    本文介紹了基于SG3525的全橋逆變SWPM控制波形電路,包括正弦波發生電路、整流電路、SWPM脈沖產生電路、延時死區調整電路。該電路簡單、易于實現,為正弦波逆變器SWPM電路設計提供一種借鑒。

    標簽: sg3525 swpm

    上傳時間: 2022-04-03

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  • 基于PSpice的單相全橋逆變電路的仿真研究

    闡述了單相全橋逆變電路拓撲與工作原理,并給出其在PSpice中的仿真模型和仿真結果。仿真結果表明,單相全橋逆變電路在單極性PWM控制方式的作用下,可以得到較為理想的正弦波輸出電壓,仿真分析與理論分析得到的結論一致,進而也表明PSpice仿真軟件可以很好地應用在電力電子教學和電力電子研究中。

    標簽: pspice 全橋逆變電路

    上傳時間: 2022-04-13

    上傳用戶:zhaiyawei

  • STC8H實驗箱原理圖參考程序與STC8G相通軟件工程源碼

    更新記錄2020.08.271.  添加例程“45-IO口推挽輸出驅動有源蜂鳴器實驗程序”;2. 修改例程“43-高級PWM4N驅動蜂鳴器實驗程序”名稱為“43-高級PWM4N驅動無源蜂鳴器實驗程序”;3. 添加例程“46-端口模式設置”;4. 添加例程“47-SPI互為主從-SS設置主從-串口1透傳”;5. 添加例程“48-SPI互為主從-主模式忽略SS-串口1透傳”。2020.08.201.  例程“31-硬件SPI訪問FLASH-PM25LV040-串口1監控”、“32-IO模擬SPI訪問FLASH-PM25LV040-串口1監控”兼容華邦W25X40CL型號Flash,并添加W25X40CL規格書。2020.08.181.  添加例程“44-高級PWM輸出兩路互補SPWM”以及正弦計算表。2020.08.111.  按照8.3版本實驗箱圖紙修改現有例程;2.  添加例程“43-高級PWM4N驅動蜂鳴器實驗程序”。2020.07.301.  在例程01添加注解“當用戶使用硬件 USB 對 STC8H8K64U 系列進行 ISP 下載時不能調節內部 IRC 的頻率,但用戶可用選擇內部預置的 16 個頻率(分別是 5.5296M、 6M、 11.0592M、 12M、 18.432M、 20M、 22.1184M、 24M、27M、 30M、 33.1776M、 35M、 36.864M、 40M、 44.2368M 和 48M)。下載時用戶只能從頻率下拉列表中進行選擇其中之一,而不能手動輸入其他頻率。”2. 添加例程“41-軟件修改內部RC主頻”;3. 添加例程“42-一線制溫度傳感器 DS18B20 測溫”;4. 添加8.2版本實驗箱的原理圖跟PCB圖,現有程序還是基于8.1版本圖紙。2020.07.241.  例程“38-2.4寸ILI9325驅動TFT顯示屏實驗程序-帶觸摸功能”調整驅動讀寫代碼,使正常顯示時的MCU工作主頻最高可調至48MHz。2.  修改ADC相關例程關于AD通道參數的注釋。3.  修改EEPRO相關例程TPS擦除等待參數與設置主頻一致。4. 添加例程“39-通過USB發送命令讀取ADC測試程序”以及配套的上位機測試軟件;5. 添加例程“40-USB鍵盤設備通過P0口矩陣按鍵模擬小鍵盤功能”以及鍵盤按鍵碼表。2020.07.091.  添加例程“37-2.4寸ILI9341驅動TFT顯示屏實驗程序”以及相關工具及規格書;2.  添加例程“38-2.4寸ILI9325驅動TFT顯示屏實驗程序-帶觸摸功能”以及相關工具及規格書。2020.06.281.  添加例程“35-板上的32K xdata測試程序”;2.  添加例程“36-LCD128x64顯示圖形文字-ST7920”以及“ST7920規格書”。2020.06.231.  添加例程“30-紅外發射程序(NEC碼)-使用PWM4產生38KHz載波”;2.  添加例程“34-IO掃描鍵紅外發射-同時接收數碼管顯示用戶碼鍵值程序”。2020.06.221.  添加例程“31-硬件SPI訪問FLASH-PM25LV040-串口1監控”以及“PM25LV040規格書”;2.  添加例程“32-IO模擬SPI訪問FLASH-PM25LV040-串口1監控”;3.  添加例程“33-P1.3做ADC-使用內部基準計算外部電壓”。2020.06.191.  添加例程“28-I2C主機模式訪問PCF8563-RTC時鐘程序”以及“PCF8563規格書”;2.  添加例程“29-紅外遙控接收程序(NEC碼)-數碼管顯示用戶地址和鍵值”。2020.06.181.  更改文件夾命名,使例程內容更加一目了然;2.  添加例程“04-利用T0,T1做外部計數器”;3.  添加例程“05-利用定時器測量脈沖寬度”;4.  添加例程“13-串口3中斷模式與電腦收發測試”;5.  添加例程“14-串口4中斷模式與電腦收發測試”;6.  添加例程“20-使用比較器檢測低電壓時保存數據到EEPROM”;7.  添加例程“25-高級PWM1-PWM2-PWM3-PWM4,驅動P6口呼吸燈實驗程序”;8.  添加例程“26-高級PWM5-PWM6-PWM7-PWM8輸出測試程序”;9.  修改串口相關例程的主時鐘頻率為 22.1184MHz,精確計算115200波特率;10.“17-NTC測溫度數碼管顯示”添加“SNDT2012X103F3950FTF R-T對照表”;11.添加“實驗箱8問題清單”文件。2020.06.151.  修改所有例程主時鐘頻率為 24MHz;2.  添加例程“08-雙串口中斷收發”;3.  添加例程“09-串口1中斷收發”;4.  添加例程“10-串口2中斷收發”;5.  添加例程“14-通過串口1命令多字節讀寫EEPROM測試程序”;6.  添加例程“15-內部掉電檢測中斷保存EEPROM”;7.  添加例程“17-P1.7輸出PWM5做DAC_P1.1做ADC讀入DAC輸出值_串口1設置占空比”;8.  修改例程“比較器”命名為“18-比較器_P3.7做正極輸入源”;9.  添加例程“19-比較器_ADC做正極輸入源”;10.添加例程“20-I2C從機中斷模式與IO口模擬I2C主機進行自發自收”。2020.06.081.  添加例程“16-P1.7輸出PWM做DAC_P1.1做ADC讀入DAC輸出值_串口1設置占空比”;2.  添加例程“比較器”。2020.06.041.  初版發布;2.  發布例程“01-跑馬燈”;3.  發布例程“02-Timer0-Timer1-Timer2-Timer3-Timer4測試程序”;4.  發布例程“03-數碼管”;5.  發布例程“04-外中斷INT0-INT1-INT2-INT3- INT4測試”;6.  發布例程“05-睡眠-外部中斷喚醒”;7.  發布例程“06-睡眠-喚醒定時器喚醒”;8.  發布例程“07-看門狗復位測試程序”;9.  發布例程“11-IO行列掃描鍵盤數碼管顯示鍵值和調整時間”;10.發布例程“12-ADC鍵盤掃描數碼管顯示鍵值和調整時間”;11.發布例程“13-NTC測溫度數碼管顯示”;12.發布文件“STC實驗箱8-使用說明書.pdf”;13.發布圖紙“實驗箱8.1_2020-05-11-PCB.pdf”;14.發布圖紙“實驗箱8.1_2020-05-11-SCH.pdf”。

    標簽: stc8h

    上傳時間: 2022-04-18

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  • 實現了基于FPGA的DDS信號源設計

    實現了基于FPGA的DDS信號源設計,能同時兩路輸出,輸出波形包括正弦波、三角波、方波和鋸齒波,且其頻率和相位均可調,還能計算兩路輸出信號的相位差。

    標簽: fpga dds

    上傳時間: 2022-04-21

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  • 基于數字追頻控制的超聲逆變電源的研究

    近年來,隨著超聲學研究的發展,功率超聲技術得到了越來越廣泛的應用。超聲波清洗技術作為功率超聲技術的一個分支,以清洗速度快、效果好、易于實現自動化等優點,為傳統工業清洗領域注入了新鮮的血液。作為超聲波清洗機的核心組件,超聲逆變電源的設計一直是超聲波清洗系統設計的關鍵環節,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計通常是基于模擬集成控制芯片的,這種實現方式在頻率、功率控制的精度和速度上以及系統的靈活性、穩定性方面存在著一定的局限性,限制了超聲逆變電源的發展。數字控制技術的出現,很好地彌補了上述缺陷,因此本課題將數字控制技術引入到超聲逆變電源控制電路的設計中是很有意義的。    本文首先對超聲逆變電源的基本結構和工作原理做了簡單介紹,針對超聲逆變電源各部分的結構特點,并結合一些傳統設計方案優缺點的分析,確定了二極管不控整流的整流電路設計方案、電壓源型串聯諧振逆變器的逆變電路實現方案、基于鎖相環的頻率跟蹤實現方案、和基于PWM脈寬調制技術的功率調節實現方案。接著,文章詳細介紹了頻率自動跟蹤和功率控制的具體實現方法,利用數學推理和波形分析的方式闡明了方案的可行性,并通過軟件仿真驗證了方案的正確性。然后,文章還設計了主電路諧振軟開關、人機接口電路、采樣電路、IGBT驅動以及過流過溫保護電路。方案確定了之后,通過觀察自制電路板的實驗波形表明新構建的超聲逆變電源可以保證系統在復雜工況下處于諧振狀態,驗證了全數字頻率跟蹤系統和功率調節系統的可行性和有效性。    本文的重點和創新點在于將超聲逆變電源的控制電路通過數字化來實現。本文創新地利用FPGA構建了全數字頻率跟蹤系統——數字鎖相環和全數字功率調節系統——數字PWM調制、數字PID調節,從而取代了傳統的模擬鎖相環芯片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單片機實現了人機接口電路、頻率采樣和電流A/D轉換,并通過SPI接口與FPGA進行數據傳輸,完善了數字控制體系,從而實現了基于FPGA和單片機的全數字控制超聲逆變電源系統。

    標簽: 超聲逆變電源 數字追頻控制

    上傳時間: 2022-05-30

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  • 自制家用簡易逆變器電路圖

    電路見圖1當把開關K1打向“逆變”位置時,BG1導通,由時基電路NE555及外圍元件組成的無穩態多諧振蕩器開始振蕩,其充?放電時間常數可調節?如果選擇R1=R2則輸出脈沖的占空比為50%,該多諧振蕩器的振蕩頻率f=1.443/(R1+R2+2W)C2,圖中的元件數值可使振蕩頻率調在50Hz,振蕩脈沖由役腳輸出,波形為方波,該方波經C4耦合,R3?C5積分變為三角波,這個三角波又經RPC6,第二次積分和R5?C7第三次積分,變為近似的正弦波,通過C8耦合到BG2,由BG2放大后在B1的L2線圈上輸出?當L2上端電壓為正時,D4截止,D3導通,使BGPBG6截止,BG3?BG5導通,電流由電瓶正極→B2的L1-BG5-電瓶負極;當L2上端電壓為負時,D3截止,D4導通,使BG2BG5截止,BG4?BG6導通,電流由電瓶正極一B2的L2-BG6電瓶負極?BGBG6交替導通?截止,經變壓器B2合成正負對稱的正弦波,并由L3升壓送至逆變輸出插座CZ12CZ2,供用電器使用,同時LED1(紅色)亮,指示逆變狀態?當開關打向“充電”位置時,市電經變壓器B2降壓?D5?D6全波整流?R11限流后對電瓶充電,同時LED2(綠色)亮,指示充電狀態?

    標簽: 逆變器 電路圖

    上傳時間: 2022-06-27

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