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

正激變換器

  • 基于反激變換器的無電解電容LED驅動電源研究

    基于反激變換器的無電解電容LED驅動電源研究

    標簽: LED 反激變換器 無電解電容 驅動電源

    上傳時間: 2019-04-12

    上傳用戶:zsx097

  • 高效率反激變換器設計技巧

    高效率反激變換器設計技巧

    標簽: 反激變換器

    上傳時間: 2021-12-16

    上傳用戶:kent

  • 反激變換器的小信號建模和環路控制

    反激變換器的小信號建模和環路控制               

    標簽: 反激變換器 環路控制

    上傳時間: 2022-03-28

    上傳用戶:

  • 一種新穎的正弦正交編碼器細分方法

    一種新穎的正弦正交編碼器細分方法摘要,提出了一種不用查詢表的正弦正交編碼器細分方法利用控制系統臨界穩定原理生成一個高頻數字正弦載波與采樣得到的正弦編碼信號實時比較來獲取相位信息,與傳統查詢表細分方法相比,節省了大量的存儲空間而且整個細分過程通過軟件實現,不需要添加額外的硬件,同時闡述了影響細分分辨率的因素,推導出了防止電機高速運行時細分混登的條件;最后,以一臺7kw的電梯用永磁同步電機配套海德漢的ERN487-2048正弦增量式編碼器為平臺,驗證了該細分方法用于轉子初始位置識別及速度控制的可行性.關鍵詞,正弦編碼器,細分,永磁同步電機,電梯,轉子初始位置隨著社會的發展人們對電梯的體積載重量功耗調速精度及調速范圍等提出了越來越高的要求永磁同步電機以功率密度大氣隙密度高轉矩電流比高轉矩慣量比大壽命長及結構簡單等優點成為無齒輪電引機的首選 對于正弦波永磁同0步電機矢量控制系統坐標變換中的轉子位置角是否能準確實時地檢測直接影響到整個系統的性能因此高性能要求的系統一般采用分辨率高的光電式編碼器檢測轉子位置.

    標簽: 正弦正交編碼器

    上傳時間: 2022-06-18

    上傳用戶:

  • STM32F10XXX正交編碼器接口應用筆記

    在馬達控制類應用中,正交編碼器可以反饋馬達的轉子位置及轉速信號.TM32F10x系列MCU集成了正交編碼器接口,增量編碼器可與MCU直接連接而無需外部接口電路。該應用筆記詳細介紹了STM32F1Ox與正交編碼器的接口,并附有相應的例程,使用戶可以很快地掌握其使用方法.1正交編碼器原理正交編碼器實際上就是光電編碼器,分為增量式和絕對式,較其它檢測元件有直接輸出數字量信號,慣量低,低噪聲,高精度,高分辨率,制作簡便,成本低等優點。增量式編碼器結構簡單,制作容易,一般在碼盤上刻A.B.Z三道均勻分布的刻線,由于其給出的位置信息是增量式的,當應用于伺服領域時需要初始定位格雷碼絕對式編碼器一般都做成循環二進制代碼,碼道道數與二進制位數相同。格富碼絕對式編碼器可直接輸出轉子的絕對位置,不需要測定初始位置,但其工藝復雜、成本高,實現高分辨率、高精度較為困難。本文主要針對增量式正交編碼器,它產生兩個方波信號A和B,它們相差+-90.其符號由轉動方向決定。如下圖所示:圖1:增量式正交編碼器輸出信號波形2 STM32F10x正交編碼器接口詳述STM32F10x的所有通用定時器及高級定時器都集成了正交編碼器接口,定時器的兩個輸入TII和TI2直接與增量式正交編碼器接口,當定時器設為正交編碼器模式時,這兩個信號的邊沿作為計數器的時鐘,而正交編碼器的第三個輸出(機械零位),可連接外部中斷口來觸發定時器的計數器復位.

    標簽: stm32 接口 正交編碼器

    上傳時間: 2022-06-18

    上傳用戶:zhanglei193

  • 無頻閃無電解電容AC-DC LED驅動電源的基本概念與反激變換器的介紹

    無頻閃無電解電容AC-DC LED驅動電源的基本概念與反激變換器的介紹,非常不錯,受益頗多,感興趣的可以看看,值得一看。

    標簽: 電解電容 AC-DC LED驅動電源

    上傳時間: 2022-07-08

    上傳用戶:1208020161

  • 基于反激式電路拓撲的DCDC變換器并聯輸出的均流變換器設計

    該文檔為基于反激式電路拓撲的DCDC變換器并聯輸出的均流變換器設計總結文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,

    標簽: dc-dc變換器

    上傳時間: 2022-07-26

    上傳用戶:

  • SVPWM逆變器過調制策略對交流電機動態性能影響的研究.rar

    隨著電力電子技術、微處理器技術以及控制技術的發展,基于轉子磁鏈定向的交流電機矢量控制系統以其優良的性能受到了廣泛應用。采用SVPWM逆變器的異步電動機矢量控制系統在轉速參考值變化或者負載轉矩參考值變化的動態情況下,參考電壓矢量可能會超出基本空間矢量構成的正六邊形,此時便出現動態過調制,需要用過調制策略將超出的電壓矢量重新限定在正六邊形邊界內。不同的過調制策略會給整個系統帶來不同的動態性能,本文在對過調制策略進行完善的基礎上,針對三種過調制策略對交流電動機動態性能的影響進行了研究,并對其機理進行了理論分析與探討。 @@ 本文首先以三相異步電動機在兩相靜止坐標系下的動態方程為基礎,按照轉子磁鏈定向,設計了轉子磁鏈觀測器,完成了勵磁電流分量和轉矩電流分量的解耦,并構建了基于SVPWM的異步電動機矢量控制系統的MATLAB仿真模型。在矢量控制中,電流控制對系統性能具有重要影響。為了改善系統性能,所設計的矢量控制系統采用了同步電流控制,并對反電勢進行了前饋補償。 @@ 在分析了現有的三種過調制策略之后,對過調制策略進行了完善,并構建了異步電動機矢量控制系統的過調制仿真模型。過調制中,當原參考電壓矢量位于正六邊形中任意兩個扇區交界附近時,過調制策略2和3所得到的新電壓矢量仍會超出正六邊形邊界,過調制算法不再適用于此區域。針對以上不足,本文對過調制策略2和3進行了完善,使過調制算法適用于所有區域。采用完善后的過調制策略對轉速參考值變化和負載轉矩參考值變化的異步電動機矢量控制系統進行仿真,發現在加速與加載的條件下,過調制策略2的動態性能好于過調制策略1,而過調制策略3的動態性能最佳,具有最小的動態響應時間,暫態性能優良;在減載的條件下,過調制策略1和2能夠很快的進入穩定狀態,但是過調制策略3卻出現問題,動態響應時間很長,說明此策略具有一定的局限性。 @@ 本文深入探討了三種過調制策略導致不同動態性能的內在機理,通過對三種過調制策略中電壓矢量的幅值和相位進行分析,理論上解釋了出現不同動態響應時間的原因。出現過調制時,過調制策略2中新電壓矢量的幅值總是大于過調制策略1中新電壓矢量的幅值,所以動態性能更好。在加速和加 載條件下,過調制策略3中新電壓矢量的相位總是超前于過調制策略1和2中新電壓矢量的相位,因此可以獲得更快的動態響應,暫態性能更佳。但是在減載條件下,過調制策略3中新電壓矢量與原電壓矢量間的相位關系處于無規律的超前滯后狀態,導致過調制策略3出現問題,動態響應時間很長,說明此過調制策略有其不足之處,有待于改進。@@關鍵詞:SVPWM;矢量控制;過調制;動態性能

    標簽: SVPWM 逆變器 過調制

    上傳時間: 2013-06-27

    上傳用戶:nunnzhy

  • 基于TMS320F2808的高效雙向DCDC變換器.rar

    雙向DC/DC變換器(Bi-directionalDC/DCconverters)是能夠根據需要調節能量雙向傳輸的直流/直流變換器。隨著科技的發展,雙向DC/DC變換器的應用需求越來越多,正逐步應用到無軌電車、地鐵、列車、電動車等直流電機驅動系統,直流不間斷電源系統,航天電源等場合。一方面,雙向DC/DC變換器為這些系統提供能量,另一方面,又使可回收能量反向給供電端充電,從而節約能量。 大多數雙向DC/DC變換器采用復雜的輔助網絡來實現軟開關技術,本文所研究的Buck/Boost雙向的DC/DC變換器從拓撲上解決器件軟開關的問題;由于Buck/Boost雙向DC/DC變換器的電流紋波較大,這會帶來嚴重的電磁干擾,本文結合Buck/Boost雙向DC/DC變換器拓撲與磁耦合技術使電感電流紋波減小;由于在同一頻率下不同負載時電流紋波不同,本文在控制時根據負載改變PWM頻率,從而使輕載時的電流紋波均較小。 本文所研究的雙向DC/DC變換器采用DSP處理器進行控制,其原因在于:目前沒有專門用于控制該Buck/Boost雙向DC/DC變換器的控制芯片,而DSP具有多路的高分辨率PWM,通過對DSP寄存器的配置可以實現Buck/Boost雙向DC/DC變換器的控制PWM;DSP具有多路高速的A/D轉換接口,并可以通過配合PWM完成對反饋采樣,具備一定的濾波功能。 本文所研究的數字雙向DC/DC變換器實現了在Buck模式下功率MOSFET的零電壓開通及零電壓關斷,電感電流的交迭使其電感輸出端電流紋波明顯變小,輕載時PWM頻率的提升也使得電流紋波變小。

    標簽: F2808 2808 320F DCDC

    上傳時間: 2013-06-08

    上傳用戶:cy_ewhat

  • 基于ARMDSP架構的太陽能光伏智能并網逆變器.rar

    隨著世界能源危機的到來,太陽能光伏發電在能源結構中正在發揮著越來越大的作用。而太陽能光伏發電系統的核心部件并網逆變器的性能還需要進一步提高。為了迎合市場上對高品質、高性能、智能化并網逆變器的需求,我們將ARM+DSP架構作為并網逆變器的控制系統。本系統集成了ARM和DSP的各自的強大功能,使并網逆變器的性能和智能化水平得到了顯著提高。本論文是基于山東大學魯能實習基地“光伏并網逆變器項目”,目前已經試制出樣機。本人主要負責并網逆變器控制系統的軟硬件設計工作。本文主要研究內容有: @@ 1.本并網逆變器采用了內高頻環逆變技術。文中詳細分析了這種逆變器的優缺點,進行了充分的系統分析和論證。 @@ 2.采用MATLAB/Simulink軟件對并網逆變器的控制算法進行仿真,包括前級DC-DC變換的控制算法以及后級DC-AC逆變的控制算法。通過仿真驗證了所設計算法的可行性,對DSP程序開發提供了很好的指導意義。 @@ 3.本文將ARM+DSP架構作為逆變器的控制系統,并設計了相應的硬件控制系統。DSP控制板硬件系統包括AD數據采集、硬件電流保護、電源、eCAN總線,SPI總線等硬件電路。ARM板硬件系統包括SPI總線、RS232總線、RS480總線、以太網總線、LCD顯示、實時時鐘、鍵盤等硬件電路。 @@ 4.本文設計和實現了兩種最大功率點跟蹤控制算法:功率擾動觀察法或增量電導法;孤島檢測方法采用被動式和主動式兩種檢測方式,被動式所采用的方法是將過/欠電壓和電壓相位突變檢測相結合的方式,主動式采用正反饋頻率偏移法;為了實現并網逆變器的輸出電流與電網電壓同頻同相,使用了軟件鎖相環控制技術。本文分別給出了以上各種算法的控制程序流程圖。 @@ 5.本文也給出了AD數據采集、eCAN總線、RS232、RS485、以太網、PWM輸出等程序流程圖,以及DSP和ARM之間的SPI總線通信程序流程圖。并且分別給出了ARM管理機控制系統主程序流程圖和DSP控制機控制系統主程序流程圖。 @@ 6.最后對并網逆變器樣機進行實驗結果分析。結果顯示:該樣機基本上實現了本文提出的設計方案所應完成的各項功能,樣機的性能比較理想。 @@關鍵詞:太陽能光伏;并網逆變器;SPWM; DSP; ARM

    標簽: ARMDSP 架構 太陽能光伏

    上傳時間: 2013-07-02

    上傳用戶:windwolf2000

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
国产精品午夜久久| 欧美高清不卡| 国产精品色婷婷| 欧美激情在线| 欧美黄在线观看| 久久一区二区三区四区| 欧美精品三级日韩久久| 欧美日韩一区国产| 国产精品超碰97尤物18| 国产亚洲一二三区| 亚洲国产精品久久91精品| 亚洲国产精品一区二区尤物区 | 欧美~级网站不卡| 欧美午夜视频在线观看| 国产亚洲精品bv在线观看| 亚洲人成网站999久久久综合| 亚洲人成7777| 小嫩嫩精品导航| 欧美精品在线免费| 国产欧美在线视频| 日韩香蕉视频| 欧美成人小视频| 国产精品永久| 亚洲日本欧美| 久久九九免费视频| 国产精品视频yy9099| 亚洲国产精品一区二区www在线 | 欧美精品一区二区三| 国产伦精品免费视频| 亚洲精品永久免费| 久久激情一区| 国产精品你懂的在线欣赏| 亚洲七七久久综合桃花剧情介绍| 久久精品国产欧美激情| 国产精品日日摸夜夜添夜夜av| 亚洲日本电影在线| 久久九九久久九九| 国产日韩精品一区观看| 亚洲欧美成人| 国产精品一区二区你懂的| 亚洲国产精品免费| 久久蜜桃资源一区二区老牛 | 亚洲深夜福利在线| 久久riav二区三区| 国产精品欧美久久| 一个人看的www久久| 欧美激情按摩| 91久久国产精品91久久性色| 久久久精彩视频| 国产精品亚洲一区二区三区在线| 亚洲天堂免费在线观看视频| 欧美日韩中文字幕在线视频| 亚洲天堂av图片| 国产精品一区二区三区四区| 午夜欧美大尺度福利影院在线看| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草| 亚洲精选久久| 欧美日韩国产综合一区二区| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ蜜桃女 亚洲一区二区三区乱码aⅴ | 久久亚洲美女| 国产精品久久久久国产精品日日| 一本久久综合亚洲鲁鲁| 国产精品久久久免费| 99国产精品99久久久久久| 欧美成人蜜桃| 亚洲毛片在线观看.| 欧美日韩免费| 午夜精品福利在线观看| 国产原创一区二区| 欧美国产视频在线观看| 亚洲影视中文字幕| 国产一区三区三区| 欧美jizz19性欧美| 亚洲一区在线观看视频| 国产女人水真多18毛片18精品视频| 欧美一区国产一区| 亚洲精品免费一二三区| 国产精品一区二区久久| 久久综合中文色婷婷| 这里是久久伊人| 精品9999| 欧美四级电影网站| 久久久久久综合网天天| 日韩小视频在线观看专区| 亚洲视频精品在线| 黄色精品一区二区| 国产偷国产偷亚洲高清97cao| 欧美韩日精品| 久久精品国语| 欧美一区二区三区视频在线观看| 亚洲黑丝在线| 国产一区二区三区久久精品| 欧美午夜不卡| 欧美韩国一区| 欧美午夜激情在线| 欧美一区二区三区四区夜夜大片| 99国产一区二区三精品乱码| 亚洲高清不卡在线| 国产一区二区三区四区老人| 国产精品羞羞答答| 国产精品日韩一区二区| 欧美日精品一区视频| 欧美人交a欧美精品| 欧美另类一区| 欧美日韩伦理在线| 欧美午夜激情小视频| 欧美日韩在线电影| 欧美视频在线免费| 国产精品久久久久久久久久妞妞| 欧美日韩视频免费播放| 国产精品草莓在线免费观看| 欧美日韩一区二区三区视频| 国产精品xxx在线观看www| 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 亚洲第一页在线| 国产一区二区三区在线观看视频| 一区二区在线视频| 国产欧美日韩一区二区三区| 中国成人亚色综合网站| 国产区在线观看成人精品| 久久全球大尺度高清视频| 亚洲天堂网在线观看| 欧美色视频在线| 欧美性生交xxxxx久久久| 久久精品国产77777蜜臀| 国产欧美日韩高清| 国产日韩精品一区二区三区在线 | 在线观看视频免费一区二区三区| 欧美日韩国产麻豆| 亚洲日本久久| 久热综合在线亚洲精品| 欧美一区二区在线免费播放| 国产精品日韩在线观看| 欧美日韩在线视频一区二区| 亚洲欧美国产另类| 一区二区av在线| 欧美久久电影| 欧美午夜在线一二页| 亚洲欧美精品suv| 午夜一级久久| 亚洲人成人一区二区在线观看| 国产日韩欧美在线播放| 麻豆精品在线播放| 欧美日韩小视频| 欧美1区2区| 欧美精品日韩www.p站| 欧美一区二区视频在线| 久久一区欧美| 亚洲私人黄色宅男| 国产精品99久久不卡二区| 久久久久九九九| 日韩视频免费| 性欧美video另类hd性玩具| 日韩一级不卡| 久久免费99精品久久久久久| 亚洲影视九九影院在线观看| 欧美a级理论片| 久久亚洲精品中文字幕冲田杏梨| 国产精品伊人日日| 欧美日韩一区国产| 亚洲激情一区二区三区| 国产欧美日韩视频一区二区| 亚洲精品一二三区| 黄色一区二区在线| 性高湖久久久久久久久| 国产精品久久九九| 亚洲二区视频| 欧美一区二区在线免费观看| 欧美日韩爆操| 亚洲午夜精品久久久久久app| 久久亚洲私人国产精品va| 欧美一区二区三区视频在线观看| 欧美喷水视频| 亚洲日韩欧美一区二区在线| 久久婷婷国产综合国色天香 | 免费视频最近日韩| 快射av在线播放一区| 国产亚洲一级| 亚洲电影在线播放| 蜜桃久久精品乱码一区二区| 欧美第一黄网免费网站| 亚洲欧洲一区二区在线观看| 麻豆国产精品一区二区三区| 国产资源精品在线观看| 精品成人久久| 欧美亚洲视频在线观看| 国产欧美日韩在线| 136国产福利精品导航网址应用| 久久精品亚洲精品| 欧美激情一区二区三区四区 | 一本到12不卡视频在线dvd| 亚洲综合视频一区| 国产精品羞羞答答xxdd| 狠狠色综合网| 欧美日韩国产成人高清视频| 国产亚洲一二三区| 欧美丰满高潮xxxx喷水动漫| 国产精品白丝av嫩草影院| 亚洲精品在线一区二区| 亚洲一区二区精品在线|