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波形仿真

  • 基于PSpice的幾種常見整流電路分析與仿真

    各種電子設(shè)備都需要供電電源,提供所需穩(wěn)定的直流電壓(或電流)和相應(yīng)的功率。供電電源除采用電池外,更多的是采用電力網(wǎng)供電的電源,整流電路是這種電源電路中不可缺少的部分,其作用是將50 Hz的交流電壓轉(zhuǎn)換成單向脈動(dòng)性直流電壓。常見整流電路主要有4種:半波整流、全波整流、橋式整流和倍壓整流電路。本文應(yīng)用OrCAD/PSpice 92軟件分別對這4種整流電路的原理及特性作了分析和仿真。1 PSpice軟件簡介及仿真流程傳統(tǒng)的電路設(shè)計(jì)方法在分析和驗(yàn)證電路的正確性和完整性時(shí)十分麻煩,并存在大量的重復(fù)性勞動(dòng)。隨著電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)技術(shù)的飛速發(fā)展,電路的設(shè)計(jì)已由傳統(tǒng)的手工設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)向計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì),計(jì)算機(jī)仿真分析是電路設(shè)計(jì)的一種重要環(huán)節(jié),PSpice是由美國MicroSim公司推出的基于加州大學(xué)伯克利分校開發(fā)的電路仿真程序Spice的PC級電路仿真軟件,對電路不僅能進(jìn)行一些基本的電路特性分析,還可以對電路元器件的參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)仿真分析和對電路進(jìn)行優(yōu)化仿真設(shè)計(jì),并將各種仿真分析的結(jié)果以波形、圖表或文本的方式直觀地反應(yīng)出來,在電路設(shè)計(jì)中得到了廣泛地應(yīng)用。

    標(biāo)簽: pspice 整流電路

    上傳時(shí)間: 2022-06-23

    上傳用戶:fliang

  • 基于LTspice的射極跟隨器仿真實(shí)驗(yàn)

    基于LTspice的射極跟隨器仿真實(shí)驗(yàn)1,實(shí)驗(yàn)要求與目的(1)進(jìn)一步掌握靜態(tài)工作點(diǎn)的調(diào)試方法,深入理解靜態(tài)工作點(diǎn)的作用。(2)調(diào)節(jié)電路的跟隨范圍,使輸出信號的跟隨范圍最大。(3)測量電路的電壓放大倍數(shù)、輸入電阻和輸出電阻。(4)測量電路的頻率特性。2·實(shí)驗(yàn)原理在射極跟隨器電路中,信號由基極和地之間輸入,由發(fā)射極和地之間輸出,集電極交流等效接地,所以,集電極是輸入/輸出信號的公共端,故稱為共集電極電路。又由于該電路的輸出電壓是跟隨輸入電壓變化的,所以又稱為射極跟隨器。3.實(shí)驗(yàn)電路射極跟隨器電路如圖 1所示。4.實(shí)驗(yàn)步驟(1)靜態(tài)工作點(diǎn)的調(diào)整。按圖 1連接電路,輸入信號由信號發(fā)生器產(chǎn)生一個(gè)幅度為 1V、頻率為1kHz的正弦信號。要注意使信號不失真輸出。(2)跟隨范圍調(diào)節(jié)。增大輸入信號直到輸出出現(xiàn)失真,觀察出現(xiàn)了飽和失真還是截止失真,再增大或減小信號,使失真消除。再次增大輸入信號,若出現(xiàn)失真,再調(diào)節(jié)信號使輸出波形達(dá)到最大不失真輸出,此時(shí)電路的靜態(tài)工作點(diǎn)是最佳工作點(diǎn),輸入信號是最大的跟隨范圍。最后輸入信號增加到28 v,電路達(dá)到最大不失真輸出如圖 2所示。最大輸入、輸出信號波形如圖 3所示。

    標(biāo)簽: ltspice 射極跟隨器

    上傳時(shí)間: 2022-06-26

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  • 基于LTspice的開關(guān)電源設(shè)計(jì)及仿真

    引言開關(guān)電源(SMPS:Switch Mode Power Supply)是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開關(guān)管開通和關(guān)斷的時(shí)問比率,維持穩(wěn)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?fù)浣Y(jié)構(gòu):降壓(Buck)變換器升壓(Boost)變換器極性反轉(zhuǎn)升降壓(Buck2Boost)變換器Cuk(Boost2Buck 聯(lián))變換器Sepic變換器Zeta變換器[-1,與線性電源相比,開關(guān)電源具有體積小重量輕效率高自身抗干擾性強(qiáng)輸出電壓范圍寬模塊化等優(yōu)點(diǎn)。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(nèi)置新型SPIE元件,能快速進(jìn)行SMPS交互式仿真,且無元件或節(jié)點(diǎn)數(shù)目的限制.LTspice IV雖然與開關(guān)模式電源設(shè)計(jì)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(nèi)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(shí)現(xiàn)了對任務(wù)的高效并行處理"。

    標(biāo)簽: ltspice 開關(guān)電源

    上傳時(shí)間: 2022-06-26

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  • 音頻功率放大設(shè)計(jì)實(shí)例及仿真

    設(shè)計(jì)要求:① 電路輸出功率大于4W,負(fù)載8Ω;② 頻率響應(yīng) 20~20KHz;③ 失真小,輸出波形基本不失真;④輸入阻抗不低于47KΩ;⑤輸入靈敏度為100mV。針對要求,文檔提供設(shè)計(jì)方案,并對方案進(jìn)行仿真驗(yàn)證。仿真通過Multisim軟件。

    標(biāo)簽: 音頻 功率放大 Multisim

    上傳時(shí)間: 2022-06-30

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  • VIENNA整流拓?fù)浞抡婕癡IENNA整流器關(guān)鍵技術(shù)問題研究

           這幾年隨著電動(dòng)汽車的逐漸推廣,電動(dòng)汽車充電樁越來越多,充電樁模塊大多前級整流都是用的VIENNA整流拓?fù)洌桓郊?nèi)容主要是針對現(xiàn)在廣泛應(yīng)用的VIENNA_I和VIENNA_II型拓?fù)溥M(jìn)行一個(gè)分析仿真,還有對現(xiàn)在兩種比較常見的電流回滯控制算法和QD正交控制算法進(jìn)行原理仿真;       仿真軟件用的是PSIM,有興趣的朋友可以下載試試看;       PSIM是趨向于電力電子領(lǐng)域以及電機(jī)控制領(lǐng)域的仿真應(yīng)用包軟件。PSIM全稱Power Simulation。PSIM是由SIMCAD 和SIMVIEM兩個(gè)軟件來組成的。      PSIM具有仿真高速、用戶界面友好、波形解析等功能,為電力電子電路的解析、控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)研究等有效提供強(qiáng)有力的仿真環(huán)境。軟件版本如下:壓縮包內(nèi)容:

    標(biāo)簽: vienna 整流 AC/DC

    上傳時(shí)間: 2022-07-06

    上傳用戶:bluedrops

  • 空間矢量調(diào)制svpwm simulink 仿真

    利用MATLAB/SIMULINK工具箱搭建了SVPWM逆變器的仿真,仿真結(jié)果波形的觀察,驗(yàn)證了算法的正確性,為實(shí)際的電路設(shè)計(jì)以及進(jìn)一步的算法優(yōu)化提供了參考依據(jù)。

    標(biāo)簽: 空間矢量調(diào)制 svpwm simulink

    上傳時(shí)間: 2022-07-07

    上傳用戶:zhanglei193

  • 脈沖多普勒雷達(dá)信號處理MATLAB仿真研究

    脈沖多普勒(PD)雷達(dá),它利用了多普勒效應(yīng)原理,既具備脈沖雷達(dá)的測距性能,又具備多普勒雷達(dá)的測速性能,同時(shí)對雜波的抑制能力也比較突出,是一種重要的全相參體制的雷達(dá)。雷達(dá)信號處理是雷達(dá)技術(shù)發(fā)展的核心內(nèi)容,它主要包含了以下幾個(gè)方面的技術(shù)內(nèi)容,如信號選擇、正交采樣技術(shù)、脈沖壓縮技術(shù)、動(dòng)目標(biāo)檢測技術(shù)和恒虛警檢測技術(shù)等。雷達(dá)信號處理的仿真研究具有靈活、方便、快速、經(jīng)濟(jì)等特點(diǎn),對于雷達(dá)技術(shù)的研究發(fā)展具有重要意義。論文首先分析了脈沖多普勒雷達(dá)的距離和速度的檢測原理,對PD雷達(dá)的模糊函數(shù)的含義和性質(zhì)進(jìn)行了研究,分析了幾種不同信號所對應(yīng)的模糊函數(shù)并分別進(jìn)行了仿真。以此為據(jù),選擇能夠獲得較高分辨率的波形設(shè)計(jì)方法。其次,根據(jù)雷達(dá)的檢測性能、分辨率以及測量精度等性能要求,以線性調(diào)頻(LFM)信號為主進(jìn)行了研究,主要分析了線性調(diào)頻信號的特性。模擬目標(biāo)回波信號,將其加入噪聲和雜波形成混合信號并對其進(jìn)行脈沖壓縮、動(dòng)目標(biāo)檢測以及恒虛警處理。其中,脈沖壓縮部分,論文選擇采用相關(guān)處理器法實(shí)現(xiàn)。動(dòng)目標(biāo)檢測部分,論文選擇采用脈沖對消器級聯(lián)多普勒濾波器組來實(shí)現(xiàn)。恒虛警處理部分,論文選擇采用單元平均恒虛警檢測來實(shí)現(xiàn)。最后,論文給出了雷達(dá)信號處理系統(tǒng)框圖,建立目標(biāo)函數(shù),對其進(jìn)行相關(guān)處理并進(jìn)行仿真。對仿真結(jié)果進(jìn)行分析,驗(yàn)證通過以上方法進(jìn)行處理,能夠有效獲取目標(biāo)的距離和速度信息,滿足精度要求。

    標(biāo)簽: 雷達(dá)信號處理 MATLAB

    上傳時(shí)間: 2022-07-08

    上傳用戶:zhaiyawei

  • L6562的PFC電路的研究及Saber仿真

    摘要:本文在比較有源功率因數(shù)校正的三種控制方法——斷續(xù)導(dǎo)電模式、連續(xù)導(dǎo)電模式以及臨界導(dǎo)電模式的基礎(chǔ)上,闡述了臨界導(dǎo)電模式的優(yōu)點(diǎn),并以L6562芯片為核心設(shè)計(jì)了一臺400V/280W的新穎的APFC電源。文中主要介紹了臨界導(dǎo)電模式功率因數(shù)校正的原理及其主要的參數(shù)設(shè)計(jì),并利用Saber軟件進(jìn)行了仿真及實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。仿真及實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該電源系統(tǒng)的功率因數(shù)能夠達(dá)到0.98以上,總的諧波含量低于5%。美國Winstead指出,儀器測量的不穩(wěn)定決大多數(shù)是由于電源引起的。特別是在高精度的場合,電源的不穩(wěn)定問題可能會(huì)對昂貴的儀器設(shè)備造成致命的影響]。電源電流波形的畸變及因此產(chǎn)生的電網(wǎng)電壓波形的畸變給系統(tǒng)本身和周圍的電磁環(huán)境帶來一系列的危害。它不僅可以對電力系統(tǒng)產(chǎn)生污染、對通信系統(tǒng)產(chǎn)生干擾,還可以引起儀器儀表和保護(hù)裝置的誤測量、誤動(dòng)作]。“諧波污染”問題已引起了人們廣泛的關(guān)注,解決這一問題的有效辦法就是對用電設(shè)備進(jìn)行功率因數(shù)校正(PFC)

    標(biāo)簽: l6562 pfc電路 saber仿真

    上傳時(shí)間: 2022-07-19

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  • multisim多功能函數(shù)信號發(fā)生器的設(shè)計(jì)與仿真

    [摘要]本論文主要論述了基于Multisim多功能函數(shù)信號發(fā)生器的設(shè)計(jì)與仿真。函數(shù)信號發(fā)生器是一種廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)、產(chǎn)品開發(fā)、科學(xué)研究等領(lǐng)域中比較常見的信號源。函數(shù)信號發(fā)生器的設(shè)計(jì)方法有很多,可以由專門的集成芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)生,也可以由分立元件設(shè)計(jì)產(chǎn)生,本文主要采用模擬電路分立元件的方法進(jìn)行設(shè)計(jì)。首先,在RC文氏電橋正弦波振蕩電路的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)出頻率可調(diào)的正弦波振蕩電路。其次,將正弦波信號連接至過零電壓比較器,輸出信號為方波波形。最后,利用積分電路原理,對方波信號進(jìn)行積分即可產(chǎn)生三角波信號。輸出函數(shù)信號的頻率和幅度與R、C的參數(shù)有關(guān),因此可以通過多路開關(guān)控制器來選擇不同R、C的參數(shù)值,從而實(shí)現(xiàn)輸出函數(shù)信號的頻率可調(diào)和幅度可調(diào)。本文是利用Multisim仿真工具進(jìn)行電子電路設(shè)計(jì)和仿真的,完成了多功能函數(shù)信號發(fā)生器的設(shè)計(jì)。[關(guān)鍵詞]multisim;函數(shù)信號;多功能;振蕩電路

    標(biāo)簽: multisim 函數(shù)信號發(fā)生器

    上傳時(shí)間: 2022-07-21

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  • PSCAD / EMTDC的小電流單相接地故障模型仿真

    建立了小電流接地系統(tǒng)的仿真模型,利用電磁暫態(tài)程序PSCAD/EMTDC全面仿真了不同故障情況對故障穩(wěn)態(tài)和暫態(tài)電壓、電流幅值特征和相位特征產(chǎn)生的影響,(這句話太拗口)并得到了相應(yīng)的零序電壓及零序電流的幅值、相位及波形。通過對仿真數(shù)據(jù)及波形的進(jìn)一步分析,得出了小電流接地系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時(shí)的運(yùn)行特點(diǎn),驗(yàn)證了小電流接地故障穩(wěn)態(tài)和暫態(tài)分析理論的科學(xué)性、合理性。為了提取配電網(wǎng)單相接地故障選線和故障測距的暫態(tài)故障特征量,基于PSCAD/EMTDC的仿真環(huán)境,搭建了小電流接地系統(tǒng)的配電網(wǎng)絡(luò)仿真模型并綜合考慮不同短路時(shí)刻、不同接地電弧電阻、不同故障距離和線路長度等多個(gè)因素,對配電網(wǎng)小電流接地系統(tǒng)的單相接地故障進(jìn)行了大量仿真。在配電網(wǎng)單相接地短路故障后的第1個(gè)工頻周波(0~0.02s)內(nèi)故障線路的零序電流包絡(luò)線的變化速度比非故障線路變化緩慢,包絡(luò)面積大,但與非故障線路首半波極性相反。仿真分析表明此暫態(tài)特性不受短路時(shí)刻、電弧電阻、故障距離和消弧線圈被償度的影響,為單相接地故障選線和故障測距的研究提供了理論依據(jù)。

    標(biāo)簽: pscad emtdc 小電流接地系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2022-07-22

    上傳用戶:xsr1983

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