近幾十年來,由于大功率電力電子裝置的廣泛應(yīng)用,使公用電網(wǎng)受到諧波電流和諧波電壓的污染日益嚴(yán)重,功率因數(shù)低,電能利用率低。為了抑制電網(wǎng)的諧波,提高功率因數(shù),人們通常采用無功補(bǔ)償、有源、無源濾波器等對(duì)電網(wǎng)環(huán)境進(jìn)行改善。近年來,功率因數(shù)校正技術(shù)作為抑制諧波電流,提高功率因數(shù)的行之有效的方法,備受人們的關(guān)注。 本文在參閱國(guó)內(nèi)外大量文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,綜述了近年來國(guó)內(nèi)外功率因數(shù)校正的發(fā)展?fàn)顩r,簡(jiǎn)要分析了無源功率因數(shù)與有源功率因數(shù)的優(yōu)、缺點(diǎn),并詳細(xì)分析了有源功率因數(shù)校正的基本原理和控制方法。在通過對(duì)主電路拓?fù)渑c控制方法的優(yōu)、缺點(diǎn)比較后,選擇BOOST變換器作為主電路拓?fù)?采用基于平均電流控制的UC3854控制器,設(shè)計(jì)了容量為300W的兩級(jí)有源功率因數(shù)校正電路的前一級(jí)電路,計(jì)算了主電路與控制電路的元件參數(shù)。根據(jù)此參數(shù),基于MATLAB環(huán)境下對(duì)功率因數(shù)校正前、后的電路進(jìn)行了仿真,通過仿真波形的分析。最后搭建實(shí)驗(yàn)電路進(jìn)行實(shí)驗(yàn),采集實(shí)驗(yàn)波形,對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析,進(jìn)-步驗(yàn)證了本設(shè)計(jì)參數(shù)的正確性與準(zhǔn)確性。 本文功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì),使電路的功率因數(shù)得到了明顯的改善,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,同時(shí)電路的總諧波畸變因數(shù)控制在了一定的范圍,減少了對(duì)電網(wǎng)的污染。并且電路的輸出電壓穩(wěn)定,為后一級(jí)的電路設(shè)計(jì)奠定了基礎(chǔ)。
標(biāo)簽: 3854 UC 有源功率因數(shù)
上傳時(shí)間: 2013-05-22
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現(xiàn)代家庭中單相供電的用電設(shè)備如電腦、電視機(jī)、冰箱等都具有非線性特性,都會(huì)產(chǎn)生諧波污染電網(wǎng)。本文針對(duì)這一現(xiàn)象研究了單相并聯(lián)電壓型有源電力濾波器(APF),設(shè)計(jì)了一個(gè)APF控制系統(tǒng)來產(chǎn)生與諧波電流大小相等方向相反的補(bǔ)償電流,并使補(bǔ)償電流實(shí)時(shí)地跟蹤諧波電流,從而消除諧波電流達(dá)到凈化電網(wǎng)。 本文對(duì)提出的APF控制系統(tǒng)從模擬和數(shù)字兩個(gè)方面進(jìn)行了深入的研究。 首先,設(shè)計(jì)了APF的主電路結(jié)構(gòu),確定了系統(tǒng)中電感電容等元件參數(shù),并根據(jù)仿真結(jié)果系統(tǒng)地分析了參數(shù)變化對(duì)系統(tǒng)補(bǔ)償效果的影響,然后根據(jù)補(bǔ)償效果選擇最佳的參數(shù)值。 其次,針對(duì)控制系統(tǒng)要求,選用適合系統(tǒng)的電流電壓PI雙環(huán)控制系統(tǒng),通過參數(shù)優(yōu)化后得到了控制器的最優(yōu)參數(shù),使控制效果達(dá)到最優(yōu)。并從理論上詳細(xì)分析了無差拍控制算法。 最后,利用滯環(huán)比較原理制作了10KHz的三角波發(fā)生器,用于PWM調(diào)制電路。在對(duì)硬件描述語言以及FPGA設(shè)計(jì)流程深入理解的基礎(chǔ)上,利用Verilog語言實(shí)現(xiàn)了雙環(huán)PI控制器和PWM發(fā)生電路的數(shù)字化,使得有源電力濾波器補(bǔ)償精度提高,有更好的可修改性,可使用于很多不同的非線性負(fù)載。
標(biāo)簽: 單相 有源濾波器 控制系統(tǒng)
上傳時(shí)間: 2013-07-27
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在基礎(chǔ)電子學(xué)課程最初的某堂課上,我們會(huì)學(xué)習(xí)電阻器、電容器、電感器、電壓源和電流源的符號(hào)。雖然每種符號(hào)代表了實(shí)際電路中的某種功能元件,但只有部分符號(hào)擁有直接的實(shí)質(zhì)對(duì)等物。
上傳時(shí)間: 2013-11-22
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在電源設(shè)計(jì)中,工程人員時(shí)常會(huì)面臨控制 IC 驅(qū)動(dòng)電流不足的問題,或者因?yàn)殚l極驅(qū)動(dòng)損耗導(dǎo)致控制 IC 功耗過大。為解決這些問題,工程人員通常會(huì)採(cǎi)用外部驅(qū)動(dòng)器。目前許多半導(dǎo)體廠商都有現(xiàn)成的 MOSFET 積體電路驅(qū)動(dòng)器解決方案,但因?yàn)槌杀究剂?,工程師往往?huì)選擇比較低價(jià)的獨(dú)立元件。
上傳時(shí)間: 2013-11-19
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三菱FX-PLC 的通訊協(xié)議參考(含有源碼):三菱FX 系列PLC 專用協(xié)議通信指令一覽FX 系列PLC 專用協(xié)議通信指令一覽以下將詳細(xì)列出PLC 專用協(xié)議通信的指令指令 注釋BR 以1 點(diǎn)為單位,讀出位元件的狀態(tài)WR 以16 點(diǎn)為單位,讀出位元件的狀態(tài),或以1 字為單位讀出字元件的值BW 以1 點(diǎn)為單位,寫入位元件的狀態(tài)WW 以16 點(diǎn)為單位,寫入位元件的狀態(tài)或以1 字為單位寫入值到字元件BT 以1 點(diǎn)為單位,SET/RESET 位元件WT 以16 點(diǎn)為單位,SET/RESET 位元件,或?qū)懭胫档阶衷R 控制PLC 運(yùn)行RUNRS 控制PLC 停止STOPPC 讀出PLC 設(shè)備類型TT 連接測(cè)試注:位元件包括X,Y,M,S 以及T,C 的線圈等字元件包括D,T,C,KnX,KnY,KnM 等。
標(biāo)簽: FX-PLC 三菱 通訊協(xié)議 有源
上傳時(shí)間: 2015-01-02
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計(jì)算機(jī)輔助正弦交流電路分析的理論及實(shí)現(xiàn)過程。分析方法采用節(jié)點(diǎn)分析法。采用了把一個(gè)二端元件定義一支路的概念,這種處理方法在網(wǎng)絡(luò)分析中具有簡(jiǎn)單、易于掌握的特點(diǎn)。而在解線性方程時(shí)采用大家所熟悉的高斯—約當(dāng)消去法。在建立方程的過程中采用的是形成Gn,Jn的直接填寫法。為使讀者理解編寫通用程序的思路和方法,使用了大量的流程圖。程序能處理含有導(dǎo)納支路、電流源支路、電壓源支路、四種受控源支路及含有互感支路的正弦穩(wěn)態(tài)電路。
標(biāo)簽: 計(jì)算機(jī)輔助 正弦交流 分析方法 元件
上傳時(shí)間: 2015-04-01
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這是compiere2的官方?jīng)]問題版本~我在fedora10上安裝正確無誤~不會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤訊息 ~不過我發(fā)現(xiàn)compiere他自己本身有自己專屬的網(wǎng)站server~所以有架設(shè)網(wǎng)站的網(wǎng)友們~ 可能要斟酌一下~最好把他獨(dú)立開來比較好~= =~我發(fā)現(xiàn)他挺消耗系統(tǒng)資源的~
標(biāo)簽: compiere2 compiere fedora server
上傳時(shí)間: 2014-12-04
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保險(xiǎn)絲-晶振-光耦A(yù)ltium Designer AD原理圖庫元件庫CSV text has been written to file : 2.0 - 保險(xiǎn)絲-晶振-光耦.csvLibrary Component Count : 17Name Description----------------------------------------------------------------------------------------------------4N256N137 Opto IsolatorFU 貼片保險(xiǎn)絲FU 5x20 5*20保險(xiǎn)絲FU DIP 直插保險(xiǎn)絲PPTC PPTC自恢復(fù)保險(xiǎn)絲Q817 ST188 反射式光電傳感器TLP281 光耦TLP521-1TLP521-2 XATLS 貼片有源晶振XTAL-2P 2腳無源腳晶振XTAL-4P 4腳無源晶振XTAL-ACT-4P 4腳有源晶振XTAL-MC-4P MC系列4腳晶振光電傳感器
標(biāo)簽: 保險(xiǎn)絲 altium designer
上傳時(shí)間: 2022-03-13
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常用電源類芯片Altium Designer AD原理圖庫元件庫CSV text has been written to file : 電源類芯片.csvLibrary Component Count : 70Name Description----------------------------------------------------------------------------------------------------78Lxx 線性穩(wěn)壓芯片78Mxx 線性穩(wěn)壓芯片78xx 線性穩(wěn)壓芯片79xx 線性穩(wěn)壓芯片AMC7135 大功率LED恒流芯片AMS1117 三端穩(wěn)壓芯片APW7075 電壓轉(zhuǎn)換器AS1015 可調(diào)升壓芯片CN3703 三節(jié)鋰電池充電芯片DW01 鋰電池過流保護(hù)ICFP6716 可調(diào)升壓芯片GS3525 開關(guān)電源管理ICHT71xx LDO線性穩(wěn)壓芯片HY2110 鋰電池保護(hù) ICHY2213 電池充電平衡 ICLM2576 DC降壓芯片LM2577 DC升壓芯片LM2596 DC降壓芯片LM2940 5V穩(wěn)壓芯片LM2991S 可調(diào)穩(wěn)壓芯片LM317 可調(diào)線性穩(wěn)壓芯片LTC4054 鋰電池充電芯片LTC4057 鋰電池充電管理ICMC34063 DC升降壓芯片ME2100 可調(diào)升壓芯片ME2149-5pin DC升壓芯片ME2149-8pin DC升壓芯片ME3149 IN:36V,OUT:0.8-33/3A,150MHzME4057 鋰電池充電管理ICME6203 低功耗LDOME6209 低功耗LDOME8323X 電源管理ICMP2303 IN:28V,OUT:0.8-25/3A,360MHzMP2359 DC降壓芯片PN8370 電源管理ICREF196 3V3基準(zhǔn)電壓源REF5040 高精度電壓基準(zhǔn)SD4923E 以太網(wǎng)受電設(shè)備控制器SDB628 DC升壓芯片SM7033 非隔離AD-DCSX1308 可調(diào)升壓芯片TL431-ID 可調(diào)基準(zhǔn)穩(wěn)壓芯片TL431_SMD 可調(diào)基準(zhǔn)穩(wěn)壓芯片TL432_SMD 可調(diào)基準(zhǔn)穩(wěn)壓芯片TL494 電源管理ICTP4056 鋰電池充電管理TPS3305 DSP電源管理TPS62400 電壓轉(zhuǎn)換器TPS63000 電壓轉(zhuǎn)換器TPS6735 負(fù)電壓轉(zhuǎn)換芯片UC3843 電源控制芯片XC6206P332MR 低壓差線性穩(wěn)壓芯片XL1410 DC降壓芯片XL1507 DC降壓芯片XL1509 DC降電壓芯片XL1513 DC降壓芯片XL1530 DC降壓芯片XL1583 DC降壓芯片XL4003 DC降壓芯片XL4005 DC降壓芯片XL4013 DC降壓芯片XL4015 DC降壓芯片XL4016 DC降壓芯片XL6005 LED恒流驅(qū)動(dòng)XL6007 DC升壓芯片XL6008 DC升壓芯片XL6012 DC升壓芯片XL6013 DC升壓芯片XL6019 DC升壓芯片XL7015E1 DC降壓芯片
標(biāo)簽: 電源 Altium Designer
上傳時(shí)間: 2022-03-13
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基于TMS320F28335的開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)原理圖+軟件源碼一、系統(tǒng)方案本系統(tǒng)主要由DC-DC主回路模塊、信號(hào)采樣模塊、主控模塊、電源模塊組成,下面分別論證這幾個(gè)模塊的選擇。1.1 DC-DC主回路的論證與選擇方案一:采用推挽拓?fù)洹?nbsp; 推挽拓?fù)湟蚱渥儔浩鞴ぷ髟陔p端磁化情況下而適合應(yīng)用在低壓大電流的場(chǎng)合。但是,推挽電路中的高頻變壓器如果在繞制中兩臂不對(duì)稱,就會(huì)使變壓器因磁通不平衡而飽和,從何導(dǎo)致開關(guān)管燒毀;同時(shí),由于電路中需要兩個(gè)開關(guān)管,系統(tǒng)損耗將會(huì)很大。方案二:采用Boost升壓拓?fù)洹?nbsp; Boost電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、元件少,因此損耗較少,電路轉(zhuǎn)換效率高。但是,Boost電路只能實(shí)現(xiàn)升壓而不能降壓,而且輸入/輸出不隔離。方案三:采用單端反激拓?fù)洹?nbsp; 單端反激電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,適合應(yīng)用在大電壓小功率的場(chǎng)合。由于不需要儲(chǔ)能電感,輸出電阻大等原因,電路并聯(lián)使用時(shí)均流性較好。方案論證:上述方案中,方案一系統(tǒng)損耗大,方案二不能實(shí)現(xiàn)輸入輸出隔離,而方案三雖然對(duì)高頻變壓器設(shè)計(jì)要求較高,但系統(tǒng)要求兩個(gè)DCDC模塊并聯(lián),并且對(duì)效率有一定要求。因此,選擇單端反激電路作為本系統(tǒng)的主回路拓?fù)洹?.2 控制方法及實(shí)現(xiàn)方案方案一:采用專用的開關(guān)電源芯片及并聯(lián)開關(guān)電源均流芯片。這種方案的優(yōu)點(diǎn)是技藝成熟,且均流的精度高,實(shí)現(xiàn)成本較低。但這種方案的缺點(diǎn)是控制系統(tǒng)的性能取決于外圍電路元件參數(shù)的選擇,如果參數(shù)選擇不當(dāng),則輸出電壓難以維持穩(wěn)定。方案二:采用TI公司的DSP TMS320C28335作為主控,實(shí)現(xiàn)PWM輸出,并控制A/D對(duì)輸入輸出的電壓電流信號(hào)進(jìn)行采樣,從而進(jìn)行可靠的閉環(huán)控制。與模擬控制方法相比,數(shù)字控制方法靈活性高、可靠性好、抗干擾能力強(qiáng)。但DSP成本不低,而且功耗較大,對(duì)系統(tǒng)的效率有一定影響。方案論證:上述方案中,考慮到題目要求的電流比例可調(diào)的指標(biāo),方案一較難實(shí)現(xiàn),并且方案二開發(fā)簡(jiǎn)單,可以縮短開發(fā)周期。所以,選擇方案二來實(shí)現(xiàn)本系統(tǒng)要求。
標(biāo)簽: tms320f28335 開關(guān)電源
上傳時(shí)間: 2022-05-06
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