亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

psPICe 仿真

  • PSpice仿真實踐

    PSpice EDA工具

    標簽: PSpice 仿真 實踐

    上傳時間: 2013-10-18

    上傳用戶:llandlu

  • PSpice仿真實踐

    PSpice EDA工具

    標簽: PSpice 仿真 實踐

    上傳時間: 2013-11-02

    上傳用戶:tou15837271233

  • PSpice-Model_Editor介紹

    PSpice-Model_Editor介紹,教你如何使用PSpice-Model_Editor 創(chuàng)建PSpice仿真元器件。

    標簽: PSpice-Model_Editor

    上傳時間: 2015-06-04

    上傳用戶:diets

  • pspice圖文教程

    鑒于很多網友都想學 pspice,但是卻找不到資料, 這里我做一個簡單的pspice 圖文教程,希望能對大家 學習有所幫助。此教程僅用于學習交流,未經本人許 可不得用于商業(yè)目的。 此教程只簡單介紹下 psPICe 仿真(基于cadence16.5 軟件),至于制板大家可以購買敦晨電子出品的 cadence16.5 視頻教程,其中建封裝及約束規(guī)則設置講 的尤為詳細,教程最后附錄“敦晨電子-cadence16.5 視頻教程”目錄。

    標簽: pspice 圖文教程

    上傳時間: 2018-08-02

    上傳用戶:syq123

  • 基于LTSpice仿真平臺的電源冗余控制電路設計

    在電子電路設計中,電路仿真技術可以幫助設計者縮短設計周期,減少設計費用,優(yōu)化和改進電路設計,提高電路的可靠性,因此電路的仿真技術得到了廣泛的應用.-教常用的電路仿真平臺有CadencelOrcad PspicAD,Multisim等,Ppice的前身是美國加州大學伯克萊分校推出的模擬集成電路仿真軟件,可以做各種電路實驗和測試,以便對電路進行修改和優(yōu)化,這種技術為電路設計者提供了強大的計算機仿真方法。但是仿真的前提是要獲取電路中各個器件的模型參數,而元件模型的獲取是很難的事情,特別是新器件的模型,出于技術保密,大部分廠家一般不提供關鍵器件的Pspice模型,而自己建模只能針對一些簡單器件,值得慶幸的是近些年來一些廠家依托于pspice仿真平臺建立起自己的仿真環(huán)境,為我們進行電路仿真提供了便利,L-Spice就是Linear公司推出的仿真工具.

    標簽: ltspice 電源冗余控制

    上傳時間: 2022-06-20

    上傳用戶:jiabin

  • 電動汽車用DCDC變換器主電路拓撲結構及電磁干擾的研究.rar

    本論文主要針對燃料電池電動轎車FCEV(Fuel Cell Electrical Vehicle)用DC/DC變換器主電路拓撲結構及電磁干擾產生與抑制問題進行研究.針對燃料電池偏軟的輸出特性和電動汽車對DC/DC變換器的體積小、重量輕和效率高的要求,本論文分析比較了帶變壓器的隔離式直流變換器和非隔離式直流變換器的主要優(yōu)點和缺點,指出隔離式變換電路不適合于FCEV用DC/DC變換器主電路,非隔離式降壓(Buck)電路是最佳的主電路方案.在此基礎上,分析了非隔離式降壓(Buck)電路的工作原理和特點,運用模擬仿真軟件PSPICE仿真分析了Buck主電路參數,并在分析比較了各種磁性材料特性的基礎上對電感器進行了優(yōu)化設計.本論文深入討論了DC/DC變換器中構成電磁干擾的三個主要因素:電磁干擾源、傳播途徑和敏感設備.分析了DC/DC變換器主電路中存在的主要干擾源及干擾產生的機理以及干擾傳播途徑,在此基礎上,重點討論了抑制各種干擾的方法及措施(包括傳導干擾抑制與輻射干擾抑制等),并給出了具體方案.本論文還從電磁兼容(EMC)測試的目的、組成等方面出發(fā),對整個EMC測試進行了詳細的分析,提出了基于汽車電子EMC測試標準的DC/DC變換器EMC測試大綱,并對其中的試驗項目、試驗儀器、試驗場地、試驗設置、所應達到的等級進行了詳細的分析和介紹.

    標簽: DCDC 電動汽車 變換器

    上傳時間: 2013-08-03

    上傳用戶:20160811

  • 不平衡系統中STATCOM的控制方法和主電路研究.rar

    三相電壓不平衡度是衡量電網電能質量的一個重要指標。在三相系統中,引起電壓不平衡的主要原因是發(fā)電機的輸出電壓不平衡和負載不平衡兩方面,電壓不平衡比較嚴重時,會給系統帶來諸多危害。近年來,STATCOM因其動態(tài)響應速度快,電流諧波含量小,裝置體積小等優(yōu)點,在電壓不平衡補償中的應用越來越廣。 首先本文研究了基于IGCT的STATCOM主電路。為了獲得更高的輸出電壓,通常需要將IGCT串聯使用。然而在器件串聯使用時,由于其特性的差異會產生暫態(tài)電壓分配不均衡,導致個別器件上產生過電壓而威脅器件的安全,嚴重時會燒毀器件。因此需要采用均壓電路來保證串聯結構中電壓的平均分配。本文重點對IGCT串聯均壓電路和緩沖電路進行了設計,在分析串聯均壓電路的同時,計算了吸收電容和吸收電阻的取值范圍。而后,對緩沖電路進行了Pspice仿真,通過仿真驗證了均壓電路的工作效果。結果表明,吸收電容和吸收電阻的取值合適,能夠對IGCT的串聯運行起到很好的保護作用。本文還對100Kvar/660VSTATCOM的主電路進行了參數設計,對IGCT的型號和各主要元件進行了選擇。 本文重點研究了不平衡系統中STATCOM的控制策略。建立了基于IGCT的STATCOM的數學模型;根據STATCOM的電流暫態(tài)模型,對電流電壓進行序分解,并做D—Q坐標變換,建立STATCOM在靜止坐標系下的正、負序數學模型。基于建立的負序模型,研究STATCOM在不平衡情況下的控制策略,本文采用無差拍控制方法;根據實際補償時遇到的問題:收斂速度慢、依賴固定的負載模型、魯棒性差等,對無差拍控制方法進行了優(yōu)化設計。該優(yōu)化方法在傳統無差拍的基礎上引入了參考電流觀測器和狀態(tài)觀測器;文中具體設計了這個改進無差拍控制器和其相關電路。經分析與仿真驗證了本文提出的優(yōu)化控制方法,將該方法應用于STATCOM不平衡補償器,取得了良好的不平衡補償性能、快速的動態(tài)響應和良好的魯棒性。

    標簽: STATCOM 不平衡

    上傳時間: 2013-06-05

    上傳用戶:abc123456.

  • 可并網三相光伏逆變裝置的研究與設計.rar

    隨著市場經濟和現代化工業(yè)的發(fā)展,能源短缺和環(huán)境污染,已經成為制約人類社會健康發(fā)展的兩大重要因素。新能源的開發(fā)與利用愈來愈受到重視,太陽能以其清潔環(huán)保、蘊藏豐富等優(yōu)點逐步得到了開發(fā)利用。光伏逆變電源作為太陽能利用中主要的能量變換裝置,是目前研究和發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。 本課題研究的是可并網三相光伏逆變電源,以追求體積小、效率高、精度大、方便實用為目的,采用了DC—HFAC—DC—LFAC三級功率傳輸架構,設計中使用了SPWM技術、SVPWM技術、內高頻環(huán)技術、DSP數字控制技術和數字鎖相環(huán)技術等前沿實用技術。 直流DC—DC變換器采用內高頻環(huán)技術,既實現了電氣隔離又大大的減小了裝置體積。這一部分本文不做涉及,本文所涉及的內容為本系統的DC—AC逆變電源部分,本論文的主要內容如下: 首先,分析了幾種DC—AC逆變器的主電路拓撲結構,根據其優(yōu)缺點與實際應用需要,選擇三相四橋臂結構作為本文主電路結構,滿足了電網負載的不平衡性。在選擇了三相四橋臂結構的基礎上,選取兩種最新的SVM控制方法:基于三態(tài)滯環(huán)的瞬時空間電流相量控制法與二維空間矢量控制法,對兩種方法作出詳細分析比較,根據實用性原則,選取二維空間矢量控制法作為本文的控制方法。 其次,選取了主控芯片TI公司的TMS320F2812,電路中的功能盡量數字化實現,既控制了電路體積,又大大提高了系統的安全性與可靠性。設計了本系統的控制電路、驅動電路、緩沖電路、保護電路、濾波器電路等系統電路,本系統所有硬件電路均設計完畢。為了驗證設計的正確性,大部分電路都用ORCAD—Pspice仿真軟件進行仿真驗證,小部分電路搭建實際電路,設計電路都能達到系統設計要求。 隨后,簡單介紹了DSP編程環(huán)境CCS。詳細分析了SVPWM的工作原理,并給出二維空間矢量法在DSP中的實現方法。介紹幾種MPPT方法,并選取本課題所選用的方法。 最后,給出系統仿真,分析了重點模塊,得到了仿真結果。 關鍵詞:光伏并網電源、空間矢量脈寬調制、內高頻環(huán)、三相四橋臂

    標簽: 并網 三相 光伏

    上傳時間: 2013-05-19

    上傳用戶:520

  • LLC諧振DCDC變換器的研究.rar

    隨著信息技術的發(fā)展,通信和計算機等領域的DC/DC電源變換技術在電源行業(yè)占有很重要的市場。為了能滿足電源系統良好的性能和可靠性,分布電源系統(DPS)被廣泛應用于電信、計算機等領域。DPS具有模塊化,可靠性和維護性等優(yōu)點。 本文討論了軟開關技術的種類和發(fā)展趨勢,介紹了三種傳統的軟開關諧振變換器,通過理論分析和仿真,總結了三種傳統諧振變換器的優(yōu)缺點。在此基礎上,設計了一種新型的LLC串聯諧振變換器。此變換器可實現原邊開關管在零電壓條件下開通、輸出端的整流管零電流條件下關斷,因而可實現極高的轉換效率。由于電路充分地利用了變壓器的勵磁電感和開關管的寄生參數,可使變換器在寬輸入電壓范圍和全負載下實現軟開關。此外,利用變壓器漏感和功率MOS管的寄生電容進行諧振,可有效地降低輸出整流管的電壓應力,提高抗EMI的性能。因此,在相同的設計規(guī)格下,LLC諧振變換器可以選取電壓和電流等較低的功率開關管和整流二極管,進而減小開發(fā)成本。 結合PSPICE仿真和實驗調試,論文詳細介紹了LLC串聯諧振變換器工作原理,詳細討論了諧振參數、輸入電壓和負載對變換器性能的影響;根據參數設計步驟和特性分析,設計了LLC串聯諧振變換器各組成電路;最后設計了24V/8A-200KHz的DC/DC電源模塊,通過實驗,其結果驗證了該拓撲在全負載下均能實現軟開關,效率高等良好特性。

    標簽: DCDC LLC 諧振

    上傳時間: 2013-05-20

    上傳用戶:dialouch

  • cadence PSPice仿真教程全集 16.5

    現有的資料多是09年以前的早期的資料,恰好有一份邊上傳了!

    標簽: pspice

    上傳時間: 2022-07-29

    上傳用戶:得之我幸78

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
免费欧美日韩| 亚洲男人天堂2024| 国产在线拍揄自揄视频不卡99| 亚洲图片自拍偷拍| 日韩视频在线播放| 亚洲精品色婷婷福利天堂| 一本久久a久久精品亚洲| 午夜国产精品视频| 新67194成人永久网站| 亚洲欧洲日本一区二区三区| 国产日韩av一区二区| 久久夜色精品亚洲噜噜国产mv| 在线一区二区日韩| 亚洲国产高潮在线观看| 在线精品亚洲| 国产亚洲视频在线| 欧美日韩国产一区| 国产精品一区二区三区观看| 极品中文字幕一区| 国语精品一区| 亚洲精品影院| 99国产精品| 欧美一区二粉嫩精品国产一线天| 欧美一区二区精品| 欧美成人性网| 精品福利电影| 久久成人免费电影| 国产精品久久久久999| 精品粉嫩aⅴ一区二区三区四区| 亚洲欧美日韩精品久久久久| 美女脱光内衣内裤视频久久影院 | 国产乱子伦一区二区三区国色天香 | 亚洲国产精品精华液2区45| 亚洲一区二区在| 国产精品人成在线观看免费| 日韩一区二区精品在线观看| 欧美精品一区二区三区很污很色的 | 免费欧美日韩| 99精品国产高清一区二区 | 亚洲午夜精品久久| 欧美阿v一级看视频| 韩国三级在线一区| 久久精品视频在线播放| 国产精品99免视看9| 亚洲精品自在久久| 久久综合九色九九| 欧美二区在线播放| 久久在线视频| 午夜免费日韩视频| 亚洲激情啪啪| 亚洲综合大片69999| 亚洲成人原创| 欧美日韩国产首页在线观看| 99这里有精品| 欧美日韩色综合| 亚洲激情黄色| 欧美xx视频| 亚洲黄色av一区| 亚洲尤物在线视频观看| 国产精品成人一区二区| 亚洲美女啪啪| 国产视频久久久久| 宅男噜噜噜66国产日韩在线观看| 国产免费观看久久黄| 欧美午夜欧美| 久久国产精品亚洲77777| 国产精品一二一区| 欧美女同视频| 久久久久久久网站| 亚洲自拍16p| 伊人色综合久久天天| 国产美女高潮久久白浆| 欧美日韩大片| 欧美日韩国产色综合一二三四 | 国产精品久久久久av| 欧美日韩国产三区| 欧美日韩国产综合久久| 亚洲欧美日韩精品久久久| 国产伦精品一区| 在线免费一区三区| 亚洲精品一区在线| 国产区精品在线观看| 国产一区视频观看| 国产一区二区丝袜高跟鞋图片| 欧美精品一区二区三区蜜桃| 欧美午夜欧美| 久久久久国产精品一区| 亚洲午夜视频在线观看| 亚洲国产美女久久久久| 国产伦一区二区三区色一情| 欧美激情影音先锋| 国产精品久久久一区二区| 国产日本欧美一区二区三区| 国产精品久久久91| 国产精品成人观看视频免费 | 欧美色图首页| 免费短视频成人日韩| 欧美一区二区免费| 欧美成人午夜视频| 亚洲免费一在线| 久久在精品线影院精品国产| 一级日韩一区在线观看| 午夜精品剧场| 欧美国产精品| 欧美视频日韩| 悠悠资源网亚洲青| 一区二区三区.www| 麻豆成人av| 国产午夜精品一区理论片飘花| 亚洲精品一区二区三区不| 欧美有码在线观看视频| 欧美日韩另类一区| 亚洲三级电影全部在线观看高清| 亚洲欧美日韩电影| 欧美日韩精品免费看| 一区二区在线不卡| 久久动漫亚洲| 韩国成人理伦片免费播放| 亚洲欧美日韩精品一区二区 | 亚洲欧美日韩国产一区| 欧美日韩视频在线一区二区观看视频 | 欧美国产欧美综合| 狠狠色狠狠色综合日日五| 性色一区二区| 亚洲高清一区二| 国产精品入口尤物| 99爱精品视频| 老司机一区二区| 欧美日韩国产成人| 久久久久久久激情视频| 国产精品你懂的| 久久大香伊蕉在人线观看热2| 欧美gay视频激情| 亚洲图色在线| 国产精品xxxav免费视频| 亚洲国产精品成人一区二区| 欧美一级艳片视频免费观看| 美乳少妇欧美精品| 欧美中文字幕在线视频| 国产在线一区二区三区四区| 美女精品一区| 妖精成人www高清在线观看| 欧美精品 日韩| 日韩视频中文| 欧美午夜激情小视频| 亚洲香蕉在线观看| 欧美日韩亚洲一区二区| 亚洲欧美成人综合| 欧美国产一区二区在线观看| 久久天堂成人| 久久久精品国产免费观看同学 | 日韩一级片网址| 精品999成人| 国产欧美精品在线播放| 国产精品hd| 欧美激情 亚洲a∨综合| 嫩模写真一区二区三区三州| 性欧美办公室18xxxxhd| 一区二区日韩精品| 日韩午夜激情av| 亚洲福利视频网| 亚洲大胆av| 亚洲欧洲视频在线| 亚洲欧洲在线免费| 日韩午夜在线| 亚洲精品久久久久久久久久久久| 黑人巨大精品欧美黑白配亚洲| 国产精品h在线观看| 国产精品久久久久一区二区| 欧美午夜视频| 国产欧美一区二区精品性| 国产精品红桃| 精品成人一区二区三区四区| 国产精品―色哟哟| 国产精品区一区二区三区| 国产嫩草一区二区三区在线观看 | 久久久国产一区二区| 黑丝一区二区三区| 午夜久久99| 免费在线观看一区二区| 久久精品免视看| 久久躁日日躁aaaaxxxx| 久久av资源网| 亚洲欧美日韩精品久久奇米色影视 | 欧美美女视频| 欧美日韩国产一区二区三区地区 | 香蕉国产精品偷在线观看不卡| 亚洲伊人色欲综合网| 亚洲免费观看高清完整版在线观看熊 | 久久夜色精品国产欧美乱| 免费中文日韩| 激情成人综合| 性久久久久久| 国产精品亚洲成人| 亚洲视频精选| 国产精品免费区二区三区观看| 亚洲日本欧美| 欧美激情一区| 亚洲三级电影全部在线观看高清| 久久精品在线观看|