如何做好阻抗控制講義資料如何做好阻抗控制講義資料
標(biāo)簽: 阻抗控制
上傳時間: 2022-02-09
上傳用戶:得之我幸78
串并聯(lián)阻抗等效互換與回路抽頭時的阻抗變換.pptLC串、并聯(lián)諧振回路在工作時,往往需要良好的阻抗匹配、選頻作用,因此必須考慮串、并聯(lián)阻抗的等效互換及輸出、輸入間的阻抗變換問題。串、并聯(lián)阻抗的等效互換可通過等效性總結(jié)其規(guī)律,輸出、輸入間的阻抗變換可以通過對L或C元件的抽頭實現(xiàn),本節(jié)將討論這些問題并總結(jié)其規(guī)律。
標(biāo)簽: 阻抗
上傳時間: 2022-02-18
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隨著計算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,儀器儀表領(lǐng)域也開始發(fā)生巨大的變化,從傳統(tǒng)儀器智能儀器開始向虛擬儀器發(fā)展。虛擬儀器以其強(qiáng)大的存儲、數(shù)據(jù)顯示和數(shù)據(jù)分析優(yōu)勢,逐漸受到重視。虛擬儀器技術(shù)通過軟件將計算機(jī)與儀器硬件相結(jié)合,很好地將計算機(jī)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力和儀器硬件的現(xiàn)場測量、控制結(jié)合在一起。不僅降低了儀器的生產(chǎn)成本,還提高了儀器的性能,從而得到廣泛的應(yīng)用。另外,隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,阻抗的測量逐漸成為各類電子產(chǎn)品的研究基礎(chǔ)。目前,阻抗測量技術(shù)已在生物醫(yī)學(xué)、工業(yè)測控、電力控制等領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。為了滿足高校實驗室對電子元器件及其附屬參數(shù)的測量需求,本文設(shè)計了一種基于虛擬儀器的阻抗測量系統(tǒng)本文通過將虛擬儀器技術(shù)與傳統(tǒng)硬件相結(jié)合,設(shè)計實現(xiàn)了一種通過伏安法對阻抗參數(shù)進(jìn)行測量的系統(tǒng)。其主要工作原理為:將阻抗的測量轉(zhuǎn)換為矢量電壓的測量再利用獲得的矢量電壓的實部和虛部的數(shù)字量與被測參數(shù)之間的關(guān)系,將其轉(zhuǎn)換為待測量。本系統(tǒng)主要由硬件和軟件兩部分構(gòu)成,硬件部分主要包括通過FPGA設(shè)計實現(xiàn)的信號源模塊、陽抗矢量電壓轉(zhuǎn)換模塊、相敏檢波模塊、AD轉(zhuǎn)換模塊和通信模塊。其具體的實現(xiàn)主要為利用FPGA設(shè)計實現(xiàn)系統(tǒng)正弦激勵信號與基準(zhǔn)信號的產(chǎn)生:通過相敏檢波將采集到的矢量電壓信號進(jìn)行實部和虛部分離:利用低通濾波器濾除干擾信號:再通過AD轉(zhuǎn)換芯片將采集到的模擬電壓信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號;通過系統(tǒng)總線將數(shù)據(jù)傳輸?shù)接嬎銠C(jī),并對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和顯示。軟件部分是利用虛擬儀器軟件 LabVIEW設(shè)計實現(xiàn)儀器的數(shù)據(jù)處理、顯示和控制界面,并通過動態(tài)鏈接庫的調(diào)用來執(zhí)行儀器操作。
標(biāo)簽: 虛擬儀器
上傳時間: 2022-03-10
上傳用戶:aben
壓電材料由于其力電耦合特性,能有效地將機(jī)械能與電能進(jìn)行轉(zhuǎn)換,于是人們將其作為激勵/傳感器廣泛地應(yīng)用于各類工程領(lǐng)域。壓電材料常常與受控柔性結(jié)構(gòu)粘接成一體,作為傳感器以及激勵器,以達(dá)到抑制受控結(jié)構(gòu)振動的目標(biāo)。因此,研究壓電智能結(jié)構(gòu)的振動以及振動控制有重要的科學(xué)意義和實用價值本文基于壓電材料與宿主結(jié)構(gòu)之間的力電耦合特性,推導(dǎo)了拉普拉斯變換形式卜的壓電智能梁結(jié)構(gòu)的阻抗矩陣,并基于阻抗矩陣研究如何建立壓電智能梁結(jié)構(gòu)的頻率響應(yīng)數(shù)值模型以及由此模型計算系統(tǒng)動態(tài)響應(yīng)的方法,本文還研究了速度負(fù)反饋控制器作用下壓電梁的控制系統(tǒng)性能:PPF控制器下不同系統(tǒng)輸入時,系統(tǒng)的動態(tài)性能;不同控制器參數(shù)下,控制系統(tǒng)的效果。計算結(jié)果表明,本文模型能有效地與各種控制策略相結(jié)合,研究壓電梁的振動控制問題。最后,本文還嘗試由阻抗矩陣模型建立系統(tǒng)的TF控制模型,對于單個矩陣元素,此方法能在指定頻域內(nèi)得到很好的近似模型,對于由許多單元組成的壓電梁,本文方法得到的結(jié)果能識別部分階頻率,因此需要進(jìn)一步研究。振動是大自然中最普遍的現(xiàn)象,在現(xiàn)實的工業(yè)工程及實際生活中,人們常常遇到各種與振動有關(guān)的問題。譬如,我們常用的各種音響設(shè)備、醫(yī)療超聲檢測設(shè)備、雷達(dá)等設(shè)備及設(shè)施中,就利用了振動含有積極意義的一方面;另一方面,機(jī)床的劇烈振動導(dǎo)致工件的加工精度達(dá)不到要求、飛機(jī)機(jī)翼的顫振、飛機(jī)輪船等振動噪聲過大導(dǎo)致乘客感到不舒適等則是振動消極一面的具體體現(xiàn)。為此,人們常常對這些設(shè)備的系統(tǒng)模型進(jìn)行分析、研究,以期對振動進(jìn)行控制:一方面提高起積極作用的振動的強(qiáng)度或?qū)⑵淇刂圃谌藗兿M某潭壬希毫硪环矫姹M可能地將起消極作用的振動削弱,達(dá)到不影響工業(yè)生產(chǎn)及生活的效果
標(biāo)簽: 阻抗法
上傳時間: 2022-03-11
上傳用戶:qingfengchizhu
超聲波換能器聲阻抗梯度匹配層理論與方法的研究
上傳時間: 2022-03-14
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PCB特性阻抗資料:SI9000軟件計算阻抗模型簡介,常見PCB板疊層結(jié)構(gòu)模型!
上傳時間: 2022-03-23
上傳用戶:得之我幸78
隨著電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展,高頻開關(guān)電源由于其諸多優(yōu)點已經(jīng)廣泛深入到國防、工業(yè)、民用等各個領(lǐng)域,與人們的工作、生活密切相關(guān),由此引發(fā)的電網(wǎng)諧波污染也越來越受到人們的重視,對其性能,體積,效率,功率密度等的要求也越來越高。因此,研究具有高功率因數(shù)、高效率的ACDC變換技術(shù),對于抑制諧波污染、節(jié)釣?zāi)茉醇皩崿F(xiàn)綠色電能變換具有重要意義通過分析目前功率因數(shù)校正PFC)技術(shù)與直流變換(DcDC)技術(shù)的研究現(xiàn)狀,采用了具有兩級結(jié)構(gòu)的AcDc變換技術(shù),對PFC控制技術(shù),直流變換軟開關(guān)實現(xiàn)等內(nèi)容進(jìn)行了研究。前級PFC部分采用先進(jìn)的單周期控制技術(shù),通過對其應(yīng)用原理、穩(wěn)定性與優(yōu)勢性能的研究,實璄了主電路及控電路的參數(shù)設(shè)計與優(yōu)化,簡化了PFC控制電路結(jié)構(gòu)、根據(jù)控制電路特點與系統(tǒng)環(huán)路穩(wěn)性要求,完成了電流環(huán)路與整個控制環(huán)路設(shè)計,確保了系統(tǒng)穩(wěn)定性,提高了系統(tǒng)動態(tài)響應(yīng)。通過建立電路閉環(huán)仿真模型,驗證了單周期控制抑制輸入電壓與負(fù)載擾動的優(yōu)勢性能及連續(xù)功率因數(shù)校正的優(yōu)點,優(yōu)化了電路參數(shù)后級直流變換主電路采用LLC諧振拓?fù)洌ㄟ^變頻控制使直流變換環(huán)節(jié)具有軾開關(guān)特性。分析了不同開關(guān)頻率范圍內(nèi)電路工作原理,并建立了基波等效電路,采用基波分析法對VLc需城電路的電反增益性,輸入阻抗持性進(jìn)行了研究,確定了電路軟開關(guān)工作范圖。以基波分析結(jié)果為基礎(chǔ)進(jìn)行了合理的電路參數(shù)優(yōu)化設(shè)計,保證了直流變換環(huán)節(jié)在全輸入電壓范圍、全負(fù)載范圍內(nèi)能實現(xiàn)橋臂開關(guān)管零電壓開通zVS},較大范圍內(nèi)邊整流二極管零電流關(guān)斷區(qū)CS),并將諧振電路中的電壓電流應(yīng)力降到最小,極大的提高了系統(tǒng)效率同時,為了提高系統(tǒng)功率密度,選擇了優(yōu)化的磁性元器件結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了諧振感性元件與變壓器的磁性器件集成,大大減小了變換電路的體積在理論研究與參數(shù)設(shè)計的基礎(chǔ)上,搭建了實驗樣機(jī),分別對PFC部分和DcDC部分進(jìn)行了實驗驗證與結(jié)果分析。經(jīng)實驗驗證ACDc變換電路功率因數(shù)在0.988以上,直瓿變換電路能實現(xiàn)全范圖軟開關(guān),實現(xiàn)了高效率AcDC變換。關(guān)鍵詞:ACDC變換:功率因數(shù)校正:;高效率;LLC諧振電路:單周期控制
上傳時間: 2022-03-24
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基于交流阻抗法的蓄電池內(nèi)阻測量
上傳時間: 2022-03-28
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從阻抗匹配解析射頻傳輸線技術(shù)
上傳時間: 2022-03-29
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PCB阻抗計算軟件(Si9000), 電路設(shè)計PCB布線走線阻抗匹配計算工具軟件。
上傳時間: 2022-05-11
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