低頻相位測量系統(tǒng),包括相位測量儀、數(shù)字式移相信號發(fā)生器和移相網(wǎng)絡(luò)三部分
上傳時間: 2016-06-18
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低頻數(shù)字式相位測試儀,本設(shè)計給出了以凌陽16位單片機Spce061A為核心的數(shù)字式相位測量的基本原理與實現(xiàn)方案。該系統(tǒng)由相位測量儀、數(shù)字式移相信號發(fā)生器和移相網(wǎng)絡(luò)三個模塊構(gòu)成,分別由兩塊單片機獨立地實現(xiàn)控制與顯示功能。采用DDS技術(shù)生成兩路正弦波信號,并通過改變存儲器中數(shù)據(jù)讀取的起始地址來實現(xiàn)數(shù)字移相的功能,用Ф-T變換技術(shù)來實現(xiàn)相位差的測量,使得測量分辨率精確到0.1º ,測得的頻率與相位差值送入LCD進(jìn)行顯示,加入紅外鍵盤以及語音播報的功能,使得系統(tǒng)具有智能化、人性化的特色。
上傳時間: 2017-02-27
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目 錄 第一章 VHDL文本輸入設(shè)計方法 1.1 編輯輸入并存盤VHDL原文件 1.2 將當(dāng)前設(shè)計設(shè)定為工程 1.3 選擇VHDL文本編譯版本號和排錯 1.4 時序仿真 1.5 硬件測試 1.6 部分實驗 第二章 全國大學(xué)生電子設(shè)計競賽賽題練習(xí) 2.1 等精度頻率計設(shè)計 2.2 數(shù)字移相正弦信號發(fā)生器設(shè)計 2.3 測相儀設(shè)計 2.4 邏輯分析相儀設(shè)計 2.5 存儲示波器設(shè)計
上傳時間: 2014-12-02
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針對兆瓦級風(fēng)電并網(wǎng)逆變器主電路研制中存在的并聯(lián)擴容、開關(guān)頻率較低和LCL濾波器難以優(yōu)化設(shè)計等問題,提出了采用交流側(cè)串接電感再進(jìn)行并聯(lián)的均流方案,采用載波移相技術(shù)提高變流器的等效開關(guān)頻率,提出了LCL濾波器的設(shè)計原則,并給出了上述設(shè)計的理論依據(jù)和實現(xiàn)方法。通過對2兆瓦風(fēng)電變流器主電路的仿真驗證了上述技術(shù)方案。
標(biāo)簽: LCL 兆 主電路 優(yōu)化設(shè)計
上傳時間: 2013-12-21
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LLC串聯(lián)諧振全橋和移相全橋變換器工作原理的分析與設(shè)計。
標(biāo)簽: LLC 串聯(lián)諧振 全橋變換器
上傳時間: 2016-05-19
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本書在論述了電力電子及其逆變技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展的基礎(chǔ)上,按電氣隔離、功率流向、電源性質(zhì)、相數(shù)、模塊數(shù)、電平數(shù)、能量去向、功率變換量、相關(guān)流向、電源性質(zhì)、相數(shù)、模塊數(shù)、電平數(shù)、能量去向、功率變換量、相關(guān)技術(shù)等類型,系統(tǒng),深入并有創(chuàng)新地論述了方波、多重移相疊加階梯波合成、脈寬調(diào)制、單向電壓源高頻環(huán)節(jié)、高頻脈沖直流環(huán)節(jié)、雙向電壓源高頻環(huán)節(jié)、諧振式雙向電壓源高頻環(huán)節(jié)、電流源高頻環(huán)節(jié)、直流變換器型高頻環(huán)節(jié)、三相、并聯(lián)、多電平、可再生能源并網(wǎng)、Delta等逆變技術(shù)和控制、驅(qū)動、緩沖、濾波等相關(guān)技術(shù)及其在逆變器中的應(yīng)用。
上傳時間: 2018-08-10
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48 kW 大功率高頻開關(guān)電源的研制摘 要:主要介紹48 kW 大功率高頻開關(guān)電源的研制。闡述國內(nèi)外開關(guān)電源的現(xiàn)狀.分析全橋移相變換器的工作原理和軟開關(guān)技術(shù)的實現(xiàn)。軟開關(guān)能降低開關(guān)損耗,提高電路效率。給出電源系統(tǒng)的整體設(shè)計及主要器件的選擇。試驗結(jié)果表明,該裝置完全滿足設(shè)計要求,并成功應(yīng)用于電鍍生產(chǎn)線。
標(biāo)簽: 高頻 開關(guān)電源
上傳時間: 2021-12-09
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這本書展示了最常見的硬開關(guān)電源拓?fù)浜鸵葡嗳珮蜍涢_關(guān)的波形和方程。所有的方程都是理想的,唯一的例外是考慮了整流二極管和續(xù)流二極管的正向電壓。所有這些方程也可以在德州儀器的Power Stage Designer工具中使用。
標(biāo)簽: 電源
上傳時間: 2022-01-13
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高頻化、高功率密度和高效率,是DC/DC變換器的發(fā)展趨勢。傳統(tǒng)的硬開關(guān)變換器限制了開關(guān)頻率和功率密度的提高。移相全橋 PWM ZVS DC/DC變換器可以實現(xiàn)主開關(guān)管的wV5s,但滯后橋臂實現(xiàn)zwS的負(fù)載范圍較小:整流二極管存在反向恢復(fù)問題不利于效率的提高:輸入電壓較高時,變換器效率較低,不適合輸入電壓高和有掉電維持時間限制的高性能開關(guān)電源。LLC串聯(lián)諧振Dc/DC變換器是直流變換器研究領(lǐng)域的熱點,可以較好的解決移相全橋 PWM ZVS DC/DC變換器存在的缺點。但該變換器工作過程較為復(fù)雜,難于設(shè)計和控制,目前尚處于研究階段。本文以LLC串聯(lián)諧振全橋DC/DC變換器作為研究內(nèi)容。以下是本文的主要研究工作:對LLC串聯(lián)諧振全橋DC/DC變換器的工作原理進(jìn)行了詳細(xì)研究,利用基頻分量近似法建立了變換器的數(shù)學(xué)模型,確定了主開關(guān)管實現(xiàn)Zs的條件,推導(dǎo)了邊界負(fù)載條件和邊界頻率,確定了變換器的穩(wěn)態(tài)工作區(qū)域,推導(dǎo)了輸入,輸出電壓和開關(guān)頻率以及負(fù)載的關(guān)系。仿真結(jié)果證明了理論分析的正確性采用擴展描述函數(shù)法建立了變換器在開關(guān)頻率變化時的小信號模型,在小信號模型的基礎(chǔ)上分析了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,根據(jù)動態(tài)性能的要求設(shè)計了控制器。仿真結(jié)果證明了理論分析的正確性討論了一臺500w實驗樣機的主電路和控制電路設(shè)計問題,給出了設(shè)計步驟,可以給實際裝置的設(shè)計提供參考。最后給出了實驗波形和實驗數(shù)據(jù)。實驗結(jié)果驗證了理論分析的正確性
標(biāo)簽: llc
上傳時間: 2022-04-04
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part1也已上傳:https://dl.21ic.com/download/part1-385449.html 本書系統(tǒng)介紹電容器的基礎(chǔ)知識及在各種實際應(yīng)用電路中的工作原理,包括 RC 積分、 RC 微分、濾波電容、旁路電容、去耦電容、耦合電容、諧振電容、自舉電容、 PN 結(jié)電容、加速電容、密勒電容、安規(guī)電容等。本書強調(diào)工程應(yīng)用,包含大量實際工作中的應(yīng)用電路案例講解,涉及高速 PCB、高頻電子、運算放大器、功率放大、開關(guān)電源等多個領(lǐng)域,內(nèi)容豐富實用,敘述條理清晰,對工程師系統(tǒng)掌握電容器的實際應(yīng)用有很大的幫助,可作為初學(xué)者的輔助學(xué)習(xí)教材,也可作為工程師進(jìn)行電路設(shè)計、制作與調(diào)試的參考書。第 1 章 電容器基礎(chǔ)知識第 2 章 電容器標(biāo)稱容值為什么這么怪第 3 章 電容器為什么能夠儲能第 4 章 介電常數(shù)是如何提升電容量的第 5 章 介質(zhì)材料是如何損耗能量的第 6 章 絕緣電阻與介電常數(shù)的關(guān)系第 7 章 電容器的失效模式第 8 章 RC 積分電路的復(fù)位應(yīng)用第 9 章 門電路組成的積分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 10 章 555 定時芯片應(yīng)用:單穩(wěn)態(tài)負(fù)邊沿觸發(fā)器第 11 章 RC 多諧振蕩器電路工作原理第 12 章 這個微分電路是冒牌的嗎第 13 章 門電路組成的微分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 14 章 555 定時器芯片應(yīng)用:單穩(wěn)態(tài)正邊沿觸發(fā)器第 15 章 電容器的放電特性及其應(yīng)用第 16 章 施密特觸發(fā)器構(gòu)成的多諧振蕩器第 17 章 電容器的串聯(lián)及其應(yīng)用第 18 章 電容器的并聯(lián)及其應(yīng)用第 19 章 電源濾波電路基本原理第 20 章 從低通濾波器認(rèn)識電源濾波電路第 21 章 從電容充放電認(rèn)識低通濾波器第 22 章 降壓式開關(guān)電源中的電容器第 23 章 電源濾波電容的容量越大越好嗎第 24 章 電源濾波電容的容量多大才合適第 25 章 RC 滯后型移相式振蕩電路第 26 章 電源濾波電容中的戰(zhàn)斗機:鋁電解電容第 27 章 旁路電容工作原理(數(shù)字電路)第 28 章 旁路電容 0.1μF 的由來(1)第 29 章 旁路電容 0 1μF 的由來(2)第 30 章 旁路電容的 PCB 布局布線第 31 章 PCB 平面層電容可以做旁路電容嗎第 32 章 旁路電容工作原理(模擬電路)第 33 章 旁路電容與去耦電容的聯(lián)系與區(qū)別第 34 章 旁路電容中的戰(zhàn)斗機:陶瓷電容第 35 章 交流信號是如何通過耦合電容的第 36 章 為什么使用電容進(jìn)行信號的耦合第 37 章 耦合電容的容量多大才合適
標(biāo)簽: 電容
上傳時間: 2022-05-07
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