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精密整流電路

  • LC濾波器設(shè)計

    針對全橋整流電路設(shè)計LC濾波器。分析了電感,電容對電流,電壓波形的影響,并推到了元件參數(shù)與波形的數(shù)學(xué)關(guān)系。

    標(biāo)簽: LC濾波器

    上傳時間: 2021-06-14

    上傳用戶:lonelybag

  • OrCAD PSpice簡明教程

    OrCAD_PSpice簡明教程1. 介紹 2. 帶 OrCAD Capture 的 Pspice 用法 2.1 第一步:在 Capture 中創(chuàng)建電路 2.2 第二步:指定分析和仿真類型 偏置或直流分析(BIAS or DC analysis) 直流掃描仿真(DC Sweep simulation) 2.3 第三步:顯示仿真結(jié)果 2.4 其他分析類型: 2.4.1 瞬態(tài)分析(Transient Analysis) 2.4.2 交流掃描分析(AC Sweep Analysis) 3. 附加的使用 Pspice 電路的例子 3.1 變壓器電路 3.2 使用理想運算放大器的濾波器交流掃描(濾波器電路)  3.3 使用實際運算放大器的濾波器交流掃描(濾波器電路)  3.4 整流電路(峰值檢波器)和參量掃描的使用 3.4.1 峰值檢波器仿真(Peak Detector simulation) 3.4.2 參量掃描(Parametric Sweep) 3.5 AM 調(diào)制信號 3.6 中心抽頭變壓器 4. 添加和創(chuàng)建庫:模型和元件符號文件 4.1 使用和添加廠商庫

    標(biāo)簽: orcad pspice

    上傳時間: 2022-02-09

    上傳用戶:XuVshu

  • 基于STC15F2K60S2單片機的電流信號檢測儀

    本設(shè)計采用分立元件和STC15F2K60S2單片機設(shè)計出了電流信號檢測儀。STC15F2K60S2單片機與采樣電路和整流電路相配合,利用STC15F2K60S2單片機的A/D轉(zhuǎn)換器和中斷系統(tǒng)測量出交流電流的大小和頻率,并通過OLED實時顯示參數(shù)。該方案能較好地測量出交流電流的大小和頻率,且電路簡單,成本較低。

    標(biāo)簽: stc15f2k60s2 單片機 電流信號檢測儀

    上傳時間: 2022-04-03

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  • 基于TMS320F2812數(shù)字控制的三相逆變電源設(shè)計論文+原理圖PCB

    基于TMS320F2812數(shù)字控制的三相逆變電源設(shè)計論文+原理圖PCB摘要:隨著社會的需求越來越高,傳統(tǒng)的模擬電源的諸多缺陷越來越凸顯, 本文在借鑒國內(nèi)外相關(guān)研究的基礎(chǔ)上,通過對空間矢量脈寬調(diào)制算法的分析,研究了數(shù)字信號處理器生成SVPWM 波形的實現(xiàn)方法及軟件算法。并將相關(guān)方法應(yīng)用于實踐,研制了基于TMS320F2812數(shù)字控制的三相逆變電源,相關(guān)試驗參數(shù)和結(jié)果表明:該設(shè)計提高了直流電壓的利用率,使開關(guān)器件的損耗更小。此外,還提出了逆變電源閉環(huán)控制的PI控制算法,利用DSP的強大的數(shù)字信號處理能力,提高了系統(tǒng)的響應(yīng)速度。經(jīng)測試,系統(tǒng)實現(xiàn)了1~40V步進為1V的調(diào)壓輸出, 50Hz~1kHz步進2Hz的調(diào)頻輸出,輸出電壓恒定為36V時負載調(diào)整率小于5%。 關(guān)鍵詞:全橋逆變,SVPWM,DSP1.       系統(tǒng)硬件設(shè)計3.1  不可控整流電路    采用整流橋加濾波,得到比較穩(wěn)定的電壓,電路如圖3.1.1所示。 圖3.1.1  不可控整流電路圖電路實現(xiàn)AC-DC變換。本模塊交流輸入是經(jīng)48V變壓器將220V交流電壓變壓為48V交流電壓后的輸入電壓,然后經(jīng)過橋式整流器整流,再通過電容濾波,輸出大小約為57.6V的直流電壓。中間接一個保險絲來保護后面的元器件,或當(dāng)后面電路短路時防止電容損壞。    一般來說,無法找到一個可以把電源的所有電流紋波都吸收的電容,所以通常用多個電容并聯(lián),這樣流入每個電容的紋波電流就只有并聯(lián)的電容個數(shù)分之一,每個電容就可以工作在低于它的最大額定紋波電流下,這里采用5個220μF的電容并聯(lián)。另外輸入濾波電容上一般要并上陶瓷電容(0.1μF),以吸收紋波電流的高頻分量。兩個20kΩ電阻的作用是使后

    標(biāo)簽: 逆變電源

    上傳時間: 2022-05-05

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  • PFC技術(shù)詳解

    PFC基礎(chǔ)知識-PF的定義1功率因數(shù)(Power Factor)的定義是指輸入有功功率(p)和視在功率(S)的比值;線性電路功率因數(shù)可用Cos表示,為正弦電流與正弦電壓的相位差;但是由于整流電路中二極管的非線性,導(dǎo)致輸入電流為嚴重的非正弦波形,用cosp已不能表示整流電路的功率因數(shù);常規(guī)直接整流電路的濾波電容使輸出電壓平滑,但卻使輸入電流變?yōu)榧饷}沖,并產(chǎn)生高次諧波分量。輸入電流波形變,導(dǎo)致功率因數(shù)下降,污染電網(wǎng),甚至造成電子設(shè)備損壞。引入功率因數(shù)校正是必要的利用功率因數(shù)校正技術(shù)可A/全跟蹤交流輸入電壓波形,流輸入電流波形完使輸入電流波形皇純正弦波,并且與輸入電壓波形相位,,此時整流器的貨載可等效為純電阻。根據(jù)常用功率因數(shù)校正方法可分為有源功率因數(shù)校正(APFC)技術(shù)與無源功率因數(shù)校正(PPFC)技術(shù)。它置于橋式整流器與濾波用電解電容器之間,實際上是一種DC-DC變換器。無源功率因數(shù)校正是利用電感和電容組成濾波器,對輸入電容進行移相和整形。有源功率因數(shù)校正(APFC:Active Power Factor Correction),在負載即電力電子裝置本身的整流器和濾波電容之間增加一個功率變換電路,將整流器的輸入電流校正成為與電網(wǎng)電壓同相位的正弦波,消除了諧波和無功電流,因而將電網(wǎng)功率因數(shù)提高到近似為1.APFC電路常用拓撲:升壓式(Boost)降壓式(Buck)升/降壓式(Buck/Boost)反激式(Fly back)APFC電路形式:單極式 雙極式單相PFC 三相PFCBoost變換電路是有源功率因數(shù)校正器主回路拓撲的極好選擇。優(yōu)點:輸入電流連續(xù),因而產(chǎn)生低的傳導(dǎo)噪聲和最好的輸入電流波形;缺點:需要比輸入峰值電壓還要高的輸出電壓。

    標(biāo)簽: pfc

    上傳時間: 2022-05-28

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  • 基于數(shù)字追頻控制的超聲逆變電源的研究

    近年來,隨著超聲學(xué)研究的發(fā)展,功率超聲技術(shù)得到了越來越廣泛的應(yīng)用。超聲波清洗技術(shù)作為功率超聲技術(shù)的一個分支,以清洗速度快、效果好、易于實現(xiàn)自動化等優(yōu)點,為傳統(tǒng)工業(yè)清洗領(lǐng)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(shè)計一直是超聲波清洗系統(tǒng)設(shè)計的關(guān)鍵環(huán)節(jié),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(shè)計通常是基于模擬集成控制芯片的,這種實現(xiàn)方式在頻率、功率控制的精度和速度上以及系統(tǒng)的靈活性、穩(wěn)定性方面存在著一定的局限性,限制了超聲逆變電源的發(fā)展。數(shù)字控制技術(shù)的出現(xiàn),很好地彌補了上述缺陷,因此本課題將數(shù)字控制技術(shù)引入到超聲逆變電源控制電路的設(shè)計中是很有意義的。    本文首先對超聲逆變電源的基本結(jié)構(gòu)和工作原理做了簡單介紹,針對超聲逆變電源各部分的結(jié)構(gòu)特點,并結(jié)合一些傳統(tǒng)設(shè)計方案優(yōu)缺點的分析,確定了二極管不控整流的整流電路設(shè)計方案、電壓源型串聯(lián)諧振逆變器的逆變電路實現(xiàn)方案、基于鎖相環(huán)的頻率跟蹤實現(xiàn)方案、和基于PWM脈寬調(diào)制技術(shù)的功率調(diào)節(jié)實現(xiàn)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(xiàn)方法,利用數(shù)學(xué)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(shè)計了主電路諧振軟開關(guān)、人機接口電路、采樣電路、IGBT驅(qū)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(gòu)建的超聲逆變電源可以保證系統(tǒng)在復(fù)雜工況下處于諧振狀態(tài),驗證了全數(shù)字頻率跟蹤系統(tǒng)和功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)的可行性和有效性。    本文的重點和創(chuàng)新點在于將超聲逆變電源的控制電路通過數(shù)字化來實現(xiàn)。本文創(chuàng)新地利用FPGA構(gòu)建了全數(shù)字頻率跟蹤系統(tǒng)——數(shù)字鎖相環(huán)和全數(shù)字功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)——數(shù)字PWM調(diào)制、數(shù)字PID調(diào)節(jié),從而取代了傳統(tǒng)的模擬鎖相環(huán)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(xiàn)了人機接口電路、頻率采樣和電流A/D轉(zhuǎn)換,并通過SPI接口與FPGA進行數(shù)據(jù)傳輸,完善了數(shù)字控制體系,從而實現(xiàn)了基于FPGA和單片機的全數(shù)字控制超聲逆變電源系統(tǒng)。

    標(biāo)簽: 超聲逆變電源 數(shù)字追頻控制

    上傳時間: 2022-05-30

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  • 易沖一款新的無線充接收

    這是一個帶有充電管理的無線€€充,適合600mA內(nèi)的小功率方案,只要接個鋰電池就OK 了CPS3039是一種高效、符合QI要求,單片無線電€€源接收和充電管理的產(chǎn)品,。它集成接收模塊和線性充電模塊,最多支持5W輸出 。集成線性充電模塊提供最低無線解決方案,節(jié)省印刷電路板成本。它是非常適合低功率電池供電應(yīng)用。CPS3039通過集成低RDS(ON)全橋同步整流電路 ,轉(zhuǎn)換從無線接收線接收到的交流能量信號。CPS3039集成了一個MCU和片上存儲器提供用戶可編程性,以及高級電源管理電路實現(xiàn)極低備用電源。CPS3039集成了精確的故障保護電路:包括過溫、過流、過流電壓保護,確保安全運行。一個連接溫度傳感器和外部NTC接口,集成了溫度感測和補償。CPS3039有QFN 3mmx 4mm封裝。該產(chǎn)品的額定值在溫度范圍0至85攝氏度。

    標(biāo)簽: 無線 接收

    上傳時間: 2022-06-04

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  • 儲能式光伏發(fā)電功率變換器MPPT控制設(shè)計與實現(xiàn)

    光伏發(fā)電的研究是當(dāng)今國內(nèi)外研究的一個熱點,因為它的實現(xiàn)及應(yīng)用為目前人類面臨的許多問題如:能源危機、環(huán)境污染等提供了解決途徑。光伏發(fā)電有著非常廣泛的應(yīng)用前景,在人類越來越重視可持續(xù)發(fā)展的今天,太陽能擁有其他能源所沒有的各種優(yōu)點如:幾乎足取之不盡用之不渴的,清潔無污染等,這使它受到人們越來越多的關(guān)注,成為最有希望替代傳統(tǒng)能源的新能源之本文實現(xiàn)了一種通過單片機控制開關(guān)電源使光伏電池給苗電池充電的設(shè)計方案。軟件上,對現(xiàn)有的常用最大功率點跟蹤(MPPT)算法進行了研究和分析,并選用電導(dǎo)增量法對最大功幸點跟蹤,實現(xiàn)了系統(tǒng)工作的高效率。硬件上,系統(tǒng)使用單片機通過PWM控制同步整流電路,并運用閉環(huán)控制,精確采樣電壓值和電流值形成反饋。同時,軟件和硬件都對系統(tǒng)進行了保護,實現(xiàn)了系統(tǒng)工作的安全性和可靠性。通過實驗測試,給出了系統(tǒng)實際使用結(jié)果,并對系統(tǒng)進行了功率損耗分析,由結(jié)果可知,系統(tǒng)工作正常,達到了預(yù)期的性能.

    標(biāo)簽: 最大功率跟蹤 mppt 脈寬調(diào)制

    上傳時間: 2022-06-19

    上傳用戶:trh505

  • 無刷直流電機驅(qū)動控制系統(tǒng)的研制

    無刷直流電動機是現(xiàn)代工業(yè)設(shè)備中重要的運動部件,保留了有刷直流電動機寬闊而平滑的優(yōu)良調(diào)速性能,同時又克服了有刷直流電動機機械換向帶來的一系列的缺點,在各個領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。本論文闡述了無刷直流電動機的系統(tǒng)構(gòu)成和工作原理,分析了無刷直流電動機的數(shù)學(xué)模型、等效電路、傳遞函數(shù)以及調(diào)速原理。采用轉(zhuǎn)速電流雙閉環(huán)控制與H PWM.L ON的脈寬調(diào)制方法驅(qū)動控制無刷直流電機,并在MATLAB/Simulink平臺上進行了計算機仿真。仿真結(jié)果表明,控制系統(tǒng)有較好的動靜態(tài)特性。論文還分析了經(jīng)典PID控制和模糊控制各自的優(yōu)缺點,并介紹了結(jié)合二者優(yōu)點的模糊自適應(yīng)PID控制的優(yōu)點。在MATLAB/Simulink平臺進行了基于模糊自適應(yīng)PID控制器的無刷直流電機控制系統(tǒng)的計算機建模仿真。與采用經(jīng)典PID控制器的控制系統(tǒng)相比,采用模糊自適應(yīng)PID控制器的控制系統(tǒng)的動靜態(tài)特性都得到改善。本論文設(shè)計了無刷直流電機控制系統(tǒng)的硬件,包括控制單元、功率變換單元,并進行了電磁兼容性設(shè)計??刂茊卧訲I的TMS320F2812DSP控制器為核心,設(shè)計了位置傳感器接口電路、人機界面電路、電平轉(zhuǎn)換電路、電流采樣電路以及采樣調(diào)理電路等。功率變換單元以三菱的IPM PS21 563.P為核心,設(shè)計了整流電路、逆變電路、能耗制動電路以及多項保護電路。設(shè)計了基于TMS320F281 2 DSP控制器的速度電流雙閉環(huán)電機驅(qū)動控制程序、位置檢測程序、電流采樣程序、人機界面程序以及各項安全保護程序等。在對硬件部分和軟件部分進行調(diào)試后,對控制系統(tǒng)進行了實驗,通過實驗波形,檢驗了控制系統(tǒng)的工作性能。本文最后對整個系統(tǒng)的設(shè)計進行了總結(jié),并對本系統(tǒng)存在的問題和后續(xù)的研究工作提出了自己的看法看法。

    標(biāo)簽: 無刷直流電機 控制系統(tǒng)

    上傳時間: 2022-06-28

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  • 脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器的軟開關(guān)技術(shù)

    脈寬調(diào)制(PWM)DC/DC充全橋變換器適用于中大功率變換場合,為了實現(xiàn)其高效率、高功率密度和高可靠性,有必要研究其軟開關(guān)技術(shù)?!睹}寬調(diào)制DC/DC全橋變換器的軟開關(guān)技術(shù)(第二版)》系統(tǒng)闡述PWM DC/民金橋變換器的軟開關(guān)技術(shù)。系統(tǒng)提出DC/DC金橋變換器的一族PWM控制方式,并對這些PWM控制方式進行分析,指出為了實現(xiàn)PWM DC/DC全橋變換器的軟開關(guān),必須引人超前橋臂和滯后橋臂的概念,而且超前橋臂只能實現(xiàn)零電壓開關(guān)(ZVS),滯后橋臂可以實現(xiàn)ZVS或零電流開關(guān)(ZCS)鈕根據(jù)超前橋臂和滯后橋臀實現(xiàn)軟開關(guān)的方式,將軟開關(guān)PWM DC/DC全橋變換器歸納為ZVS和ZVZCS兩種類型,并討論這兩類變換器的電路拓撲、控制方式和工作原理。提出消除輸出整流二極管反向恢復(fù)引起的電壓振蕩的方法,包括加入籍位二極管與電流互感器和采用輸出倍流整流電路方法。介紹PWM DC/DC全橋變換器的主要元件,包括輸入濾波電容、高頻變壓器、輸出濾波電感和濾波電容的設(shè)計,介紹移相控制芯片UC3875的使用以及IGBT和MOSFET的驅(qū)動電路,給出一種采用ZVS PWM DC/DC全橋變換器的通訊用開關(guān)電源的設(shè)計實例。

    標(biāo)簽: 脈寬調(diào)制 DC/DC全橋變換器 軟開關(guān)

    上傳時間: 2022-07-05

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