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dedecms織夢最全標(biāo)簽參考手冊(cè)

  • 大功率全橋串聯諧振充電電源理論設計

    為了對電容重復頻率且高能量轉換效率地充電,開展了全橋串聯諧振充電電源的理論設計。通過數值解析的方法獲得諧振電感、電容、功率器件耐壓與通流、電源功率、脈沖變壓器伏秒數等參數,通過數值模擬的方法獲得脈沖變壓器勵磁電感參數,以基于Pspice的全電路仿真驗證設計參數的合理性。仿真結果表明為了實現對110 nF電容1 kHz重頻充電,在初級電壓為1.2 kV和諧振參數為33 kHz時,諧振電感、電容應分別為625 nH,37 μF,脈沖變壓器伏秒數、勵磁電感至少分別應為45 mVs、1 mH,功率器件峰值電流約300 A。

    標簽: 大功率 全橋 串聯諧振 充電電源

    上傳時間: 2013-11-08

    上傳用戶:angle

  • 三相橋式全控整流電路的工作原理

    三相橋式全控整流電路的工作原理

    標簽: 三相橋式 全控整流 電路 工作原理

    上傳時間: 2013-10-23

    上傳用戶:Miyuki

  • 一種高電源抑制比全工藝角低溫漂CMOS基準電壓源

    基于SMIC0.35 μm的CMOS工藝,設計了一種高電源抑制比,同時可在全工藝角下的得到低溫漂的帶隙基準電路。首先采用一個具有高電源抑制比的基準電壓,通過電壓放大器放大得到穩定的電壓,以提供給帶隙核心電路作為供電電源,從而提高了電源抑制比。另外,將電路中的關鍵電阻設置為可調電阻,從而可以改變正溫度電壓的系數,以適應不同工藝下負溫度系數的變化,最終得到在全工藝角下低溫漂的基準電壓。Cadence virtuoso仿真表明:在27 ℃下,10 Hz時電源抑制比(PSRR)-109 dB,10 kHz時(PSRR)達到-64 dB;在4 V電源電壓下,在-40~80 ℃范圍內的不同工藝角下,溫度系數均可達到5.6×10-6 V/℃以下。

    標簽: CMOS 高電源抑制 工藝 基準電壓源

    上傳時間: 2014-12-03

    上傳用戶:88mao

  • 十種運放精密全波整流電路

    十種運放精密全波整流電路,很全面的電路

    標簽: 運放 精密 全波整流 電路

    上傳時間: 2013-11-08

    上傳用戶:561596

  • 風光互補發電系統最大功率跟蹤綜述

    風光互補發電系統的運行需要快速準確地進行最大功率點跟蹤,為此綜述了風光互補發電系統最大功率點跟蹤的幾種方法,包括在太陽能電池陣列部分日益成熟、改進和優化策略較多的擾動觀察法、電導增量法和恒壓控制法;風力發電機部分的葉尖速比控制法、功率信號反饋法、擾動觀察法,分別說明了各種跟蹤控制方法的優點和不足之處。最后探討了最大功率點跟蹤控制方法的發展思路,對該領域今后的研究方向做了展望。

    標簽: 風光互補發電系統 最大功率跟蹤

    上傳時間: 2013-11-09

    上傳用戶:aappkkee

  • 【陶顯芳】老師的《開關電源設計技巧》全

    陶顯芳老師的《開關電源設計技巧》全

    標簽: 陶顯芳 開關電源 設計技巧

    上傳時間: 2013-11-22

    上傳用戶:saharawalker

  • 電力系統諧波檢測全相位頻譜分析研究

    為了解決電力系統諧波檢測中存在的檢測精度低的問題,提出一種改進的全相位時移相位差頻譜校正算法,消除了相位值對采樣中心樣點的依賴性。將該算法用于電網含有諧波以及間諧波的測量分析,結果表明該算法在中高信噪比情況下相位誤差小于1°,具有估計精度高且穩定性好的特點。

    標簽: 電力系統 諧波檢測 相位 頻譜分析

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:dajin

  • 全橋DCDC變換器平均電流控制模式控制分析

    全橋DCDC變換器平均電流控制模式控制分析

    標簽: DCDC 全橋 變換器

    上傳時間: 2013-11-18

    上傳用戶:jackgao

  • 光伏發電系統最大功率跟蹤技術

    于降低光伏發電的成本,提高光伏電池發電效率的目的,本文對采用增量電導法來跟蹤光伏電池的最大功率進行深入的研究,分析其輸出伏安特性、對采用BUCK電路電實現增量電導法來提高功率的設計進行論述、從數學原理來證實增量電導法的實施正確性、并提供了程序控制思路與編制流程。在大量的實驗的基礎上,采集到日光強度改變時基站電源運行情況的數據,為提高太陽能電池的利用率提供了實踐依據。

    標簽: 光伏發電系統 最大功率跟蹤

    上傳時間: 2014-08-10

    上傳用戶:gtzj

  • 無源功率因數校正電路的原理和應用

    本文介紹SIEMENS公司提出的開關電源集成控制器TDA16846無源功率因數校正(PFC)電路原理及其在電視機開關電源中的應用。功率因數的改善是基于一個特殊的由電感,電容及二極管組成的充電泵電路,該電路在功率管的高壓端兼起吸收緩沖作用,因此它具有輸入諧波電流分量小,PF值高以及EMI小、電路簡單、成本低和可靠性高等優點。這為電視機廠家提供了一個高效價廉的解決電源諧波問題的新方案。 眾所周知,目前電視機和大部分通用電器都廣泛地從交流電網中提取電能經整流后變成直流電供全機使用,AC電源經橋式整流后常接一個濾波平整電容。由于該電容的存在,使整流臂的導通時間小于半個周期,因而做成輸入電源電壓是正弦形,而輸入電流卻是正負交替的脈沖形。后者導致大量電流諧波特別是三次諧波的產生,這既構成對電網效能的干擾和損害,又降低了本機功率因數,為此,我國跟歐美各國一樣,已于去年12月1日起正式實施限制功耗大于75W的通用電器產品輸入諧波電流的新規定。面對這種新情況,當前各電器廠家都必須考慮更新產品中的電源設備,尤其是對25英寸以上的彩色電視機,過去國內產品絕大部分都沒有安裝PFC電路,其PF值一般在0.55~0.65之間,輸入電流諧波分量往往超出國家限定的標準,因此改進電源電路,增加PFC功能以便降低電視機的輸入電流諧波分量是各廠家的當務之急。   本文介紹由SIEMENS公司推出的與開關電源集成控制器TDA16846配合使用的一個無源功率因數校正(PFC)電路,該電路能將電源PF值提高到0.9以上,與有源PFC電路相比,它明顯地具有結構簡單,成本低,可靠性高,和EMI小等優點,因此對電視機廠家來說,不失為一個有效的解決電源諧波問題的可行方案。 二、無源PFC電路工作原理介紹 圖1示出一個不含PFC的標準型電源電路的輸入電壓Vm和輸入電流Im波形,Im只在Vm為正最大和負最大的一小段時間內流通,在這些時間以外,Im為零。這是因為此時的正弦電壓輸入值小于瀘波電容上的電壓,導致整流二極管不導通的緣故。

    標簽: 無源 功率因數 校正電路

    上傳時間: 2014-11-26

    上傳用戶:zuozuo1215

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