根據(jù)電力系統(tǒng)特征分析法,分析了系統(tǒng)勵(lì)磁運(yùn)行方式變化對(duì)多機(jī)系統(tǒng)阻尼的影響,透過各種因素對(duì)系統(tǒng)阻尼特性影響的分析,對(duì)低頻振蕩產(chǎn)生機(jī)理有了進(jìn)一步的理解.從而有助于采取必要的預(yù)防措旌。
標(biāo)簽: 多機(jī) 電力系統(tǒng) 模式 阻尼分配
上傳時(shí)間: 2013-10-20
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提出了一種24V/15A 直流變換器的設(shè)計(jì)方法。主電路采用推挽正激電路,通過在傳統(tǒng)推挽電路的基礎(chǔ)上增加一個(gè)箝位電容,起到抑制偏磁和開關(guān)管關(guān)斷電壓尖峰的作用。控制采用峰值電流控制方式(Peak CurrentControlled Model,簡(jiǎn)稱PCCM),為了克服其對(duì)占空比要求的限制,加入了斜坡補(bǔ)償環(huán)節(jié)。在進(jìn)行詳細(xì)的理論分析基礎(chǔ)上,給出了主電路和控制電路一些關(guān)鍵參數(shù)的設(shè)計(jì)步驟;最后通過原理樣機(jī)的研制,驗(yàn)證了理論分析的正確性。
上傳時(shí)間: 2013-10-23
上傳用戶:dick_sh
摘要:本文對(duì)變壓器磁心氣隙量的各種計(jì)算公式進(jìn)行分析討論.追蹤它們的來源,判別它們的正確性和實(shí)用性。關(guān)鍵詞:磁路定律;磁阻;有效磁路長(zhǎng)度;有效磁導(dǎo)率。
標(biāo)簽: 開關(guān)電源變壓器 磁心 計(jì)算
上傳時(shí)間: 2013-11-12
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變壓器同名端相對(duì)極性的判別(轉(zhuǎn)) 兩個(gè)繞組方向一致時(shí)間,兩個(gè)繞組的起繞點(diǎn)是同名端,兩個(gè)繞組方向相反時(shí),其中一個(gè)繞組的起饒點(diǎn)和另一個(gè)繞組的結(jié)束點(diǎn)是同名端 同名端是指在同一交變磁通的作用下任一時(shí)刻兩(或兩個(gè)以上)繞組中都具有相同電勢(shì)極性的端頭彼此互為同名端.變壓器的極性辨別就屬于同名端問題
上傳時(shí)間: 2013-12-24
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漏電保護(hù)器的工作原理:漏電保護(hù)器主要包括檢測(cè)元件(零序電流互感器)、中間環(huán)節(jié)(包括放大器、比較器、脫扣器等)、執(zhí)行元件(主開關(guān))以及試驗(yàn)元件等幾個(gè)部分。三相四線制供電系統(tǒng)的漏電保護(hù)器工作原理示意圖。TA 為零序電流互感器,GF 為主開關(guān),TL為主開關(guān)的分勵(lì)脫扣器線圈。在被保護(hù)電路工作正常,沒有發(fā)生漏電或觸電的情況下,由克希荷夫定律可知,通過TA 一次側(cè)的電流相量和等于零,即:這樣TA 的二次側(cè)不產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),漏電保護(hù)器不動(dòng)作,系統(tǒng)保持正常供電。當(dāng)被保護(hù)電路發(fā)生漏電或有人觸電時(shí),由于漏電電流的存在,通過TA一次側(cè)各相電流的相量和不再等于零,產(chǎn)生了漏電電流Ik。在鐵心中出現(xiàn)了交變磁通。在交變磁通作用下,TL二次側(cè)線圈就有感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)產(chǎn)生,此漏電信號(hào)經(jīng)中間環(huán)節(jié)進(jìn)行處理和比較,當(dāng)達(dá)到預(yù)定值時(shí),使主開關(guān)分勵(lì)脫扣器線圈TL 通電,驅(qū)動(dòng)主開關(guān)GF 自動(dòng)跳閘,切斷故障電路,從而實(shí)現(xiàn)保護(hù)。用于單相回路及三相三線制的漏電保護(hù)器的工作原理與此相同,不贅述。
上傳時(shí)間: 2013-10-19
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同步整流技術(shù)簡(jiǎn)單介紹大家都知道,對(duì)于開關(guān)電源,在次級(jí)必然要有一個(gè)整流輸出的過程。作為整流電路的主要元件,通常用的是整流二極管(利用它的單向?qū)щ娞匦裕梢岳斫鉃橐环N被動(dòng)式器件:只要有足夠的正向電壓它就開通,而不需要另外的控制電路。但其導(dǎo)通壓降較高,快恢復(fù)二極管(FRD)或超快恢復(fù)二極管(SRD)可達(dá)1.0~1.2V,即使采用低壓降的肖特基二極管(SBD),也會(huì)產(chǎn)生大約0.6V的壓降。這個(gè)壓降完全是做的無用功,并且整流二極管是一種固定壓降的器件,舉個(gè)例子:如有一個(gè)管子壓降為0.7V,其整流為12V時(shí)它的前端要等效12.7V電壓,損耗占0.7/12.7≈5.5%.而當(dāng)其為3.3V整流時(shí),損耗為0.7/4(3.3+0.7)≈17.5%。可見此類器件在低壓大電流的工作環(huán)境下其損耗是何等地驚人。這就導(dǎo)致電源效率降低,損耗產(chǎn)生的熱能導(dǎo)致整流管進(jìn)而開關(guān)電源的溫度上升、機(jī)箱溫度上升--------有時(shí)系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定、電腦硬件使用壽命急劇縮短都是拜這個(gè)高溫所賜。隨著電腦硬件技術(shù)的飛速發(fā)展,如GeForce 8800GTX顯卡,其12V峰值電流為16.2A。所以必須制造能提供更大輸出電流(如多核F1,四路12V,每路16A;3.3V和5V輸出電流各高達(dá)24A)的電源轉(zhuǎn)換器。而當(dāng)前世界的能源緊張問題的凸現(xiàn),為廣大用戶提供更高轉(zhuǎn)換效率(如多核R80,完全符合80PLUS標(biāo)準(zhǔn))的電源轉(zhuǎn)換器就是我們整個(gè)開關(guān)電源行業(yè)的不可回避的社會(huì)責(zé)任了。如何解決這些問題?尋找更好的整流方式、整流器件。同步整流技術(shù)和通態(tài)電阻(幾毫歐到十幾毫歐)極低的專用功率MOSFET就是在這個(gè)時(shí)刻走上開關(guān)電源技術(shù)發(fā)展的歷史舞臺(tái)了!作為取代整流二極管以降低整流損耗的一種新器件,功率MOSFET屬于電壓控制型器件,它在導(dǎo)通時(shí)的伏安特性呈線性關(guān)系。因?yàn)橛霉β蔒OSFET做整流器時(shí),要求柵極電壓必須與被整流電壓的相位保持同步才能完成整流功能,故稱之為同步整流。它可以理解為一種主動(dòng)式器件,必須要在其控制極(柵極)有一定電壓才能允許電流通過,這種復(fù)雜的控制要求得到的回報(bào)就是極小的電流損耗。在實(shí)際應(yīng)用中,一般在通過20-30A電流時(shí)才有0.2-0.3V的壓降損耗。因?yàn)槠鋲航档扔陔娏髋c通態(tài)電阻的乘積,故小電流時(shí),其壓降和恒定壓降的肖特基不同,電流越小壓降越低。這個(gè)特性對(duì)于改善輕載效率(20%)尤為有效。這在80PLUS產(chǎn)品上已成為一種基本的解決方案了。對(duì)于以上提到的兩種整流方案,我們可以通過灌溉農(nóng)田來理解:肖特基整流管可以看成一條建在泥土上沒有鋪水泥的灌溉用的水道,從源頭下來的水源在中途滲漏了很多,十方水可能只有七、八方到了農(nóng)田里面。而同步整流技術(shù)就如同一條鑲嵌了光滑瓷磚的引水通道,除了一點(diǎn)點(diǎn)被太陽曬掉的損失外,十方水能有9.5方以上的水真正用于澆灌那些我們?nèi)杖召囈陨娴募Z食。我們的多核F1,多核R80,其3.3V整流電路采用了通態(tài)電阻僅為0.004歐的功率MOSFET,在通過24A峰值電流時(shí)壓降僅為20*0.004=0.08V。如一般PC正常工作時(shí)的3.3V電流為10A,則其壓降損耗僅為10*0.004=0.04V,損耗比例為0.04/4=1%,比之于傳統(tǒng)肖特基加磁放大整流技術(shù)17.5%的損耗,其技術(shù)的進(jìn)步已不僅僅是一個(gè)量的變化,而可以說是有了一個(gè)質(zhì)的飛躍了。也可以說,我們?yōu)橛脩粜藿艘粭l嚴(yán)絲合縫的灌溉電腦配件的供電渠道。
標(biāo)簽: 同步整流
上傳時(shí)間: 2013-10-27
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1、優(yōu)點(diǎn):結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,驅(qū)動(dòng)電路簡(jiǎn)單,輸出紋波電流小適用于低電壓大電流輸出,易于多路輸出,可靠性高。2、缺點(diǎn):變壓器單向勵(lì)磁,利用率低,EMI不好處理,并聯(lián)工作需要均衡電路。 正激變換器基本結(jié)構(gòu)圖
標(biāo)簽: 正激變換器 基本結(jié)構(gòu)
上傳時(shí)間: 2014-12-21
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該應(yīng)用報(bào)告描述了旋轉(zhuǎn)檢測(cè)器的實(shí)現(xiàn),該旋轉(zhuǎn)檢測(cè)器使用一對(duì)可檢測(cè)磁場(chǎng)的巨磁阻GMR(Giant Magneto-Resistive,)傳感器。傳感器的分布使它們不使用正交信號(hào)序列,這提供了討論非正交情況如何配置SIF的機(jī)會(huì)。討論了調(diào)試SIF應(yīng)用程序的技術(shù),提供了一個(gè)設(shè)計(jì)非正交進(jìn)程狀態(tài)機(jī)(processing state machines)的工具。
上傳時(shí)間: 2013-10-21
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為了解決磁放大器性能測(cè)試過程中,需要對(duì)其供給不同數(shù)值恒定電流的問題,設(shè)計(jì)了一種基于DAC7512和單片機(jī)的數(shù)控恒流源系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用AT89C51作為主控器件,將計(jì)算機(jī)發(fā)送的電流控制字命令轉(zhuǎn)換為D/A轉(zhuǎn)換器控制字,通過模擬SPI通信接口,寫D/A控制字到DAC7512,從而控制其輸出相應(yīng)數(shù)字電壓值,經(jīng)差動(dòng)縮放電路、電壓/電路變換電路和功率驅(qū)動(dòng)電路,最后輸出恒定電流。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,恒流源輸出電流調(diào)節(jié)范圍為-45~+45 mA、精度為±0.1 mA,分辨率達(dá)0.024 4 mA,具有應(yīng)用靈活,外圍電路簡(jiǎn)單,可靠性高的特點(diǎn)。該數(shù)控直流恒流源也可為相關(guān)產(chǎn)品的測(cè)試系統(tǒng)研發(fā)提供參考。 Abstract: In order to solve the need to supply different values constant current for the magnetic amplifier in testing process, numerical control constant current source system was designed based on DAC7512 chip and microcontroller technology. The system used the AT89C51 as the main chip, which can convert the current control word from computer into to D/A control words. And the system wrote D/A control word into the DAC7512 chip to control the output voltage value by the SPI communication interface, which can output corresponding constant current figures by scaling circuit, the V/I converter and power drive circuit. Experimental results show that the current source output current adjustment range is -45~+45mA, accuracy is ± 0.1mA, and resolution ratio is 0.024 4mA
標(biāo)簽: 7512 DAC 數(shù)控直流 恒流源
上傳時(shí)間: 2014-12-27
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學(xué)習(xí)單片機(jī)實(shí)在不是件易事,一來要購買高價(jià)格的編程器,仿真器,二來要學(xué)習(xí)編程語言,還有眾多種類的單片機(jī)選擇真是件讓人頭痛的事。在眾多單片機(jī)中51架構(gòu)的芯片風(fēng)行很久,學(xué)習(xí)資料也相對(duì)很多,是初學(xué)的較好的選擇之一。51的編程語言常用的有二種,一種是匯編語言,一種是C語言。匯編語言的機(jī)器代碼生成效率很高但可讀性卻并不強(qiáng),復(fù)雜一點(diǎn)的程序就更是難讀懂,而C語言在大多數(shù)情況下其機(jī)器代碼生成效率和匯編語言相當(dāng),但可讀性和可移植性卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過匯編語言,而且C語言還可以嵌入?yún)R編來解決高時(shí)效性的代碼編寫問題。對(duì)于開發(fā)周期來說,中大型的軟件編寫用C語言的開發(fā)周期通常要小于匯編語言很多。綜合以上C語言的優(yōu)點(diǎn),我在學(xué)習(xí)時(shí)選擇了C語言。以后的教程也只是我在學(xué)習(xí)過程中的一些學(xué)習(xí)筆記和隨筆,在這里加以整理和修改,希望和大家一起分享,一起交流,一起學(xué)習(xí),一起進(jìn)步。
標(biāo)簽: 51單片機(jī)C語言 入門教程 動(dòng)力 工作室
上傳時(shí)間: 2013-11-14
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