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LLC谐振DCDC变换器的研究.rar
随着信息技术的发展,通信和计算机等领域的DC/DC电源变换技术在电源行业占有很重要的市场。为了能满足电源系统良好的性能和可靠性,分布电源系统(DPS)被广泛应用于电信、计算机等领域。DPS具有模块化,可靠性和维护性等优点。 本文讨论了软开关技术的种类和发展趋势,介绍了三种传统的软开关谐振变换器,通过理论分析和仿真,总结了三种传统谐振变换器的优缺点。在此基础上,设计了一种新型的LLC串联谐振变换器。
基于DSP低温等离子消毒电源的研究.rar
低温等离子体在工业上的应用具有十分广阔的前景。目前,研究较多的是在大气压下以介质阻挡电晕放电产生离子体。本文是利用等离子体能够消毒的原理,并且针对现实中传统的消毒杀菌技术存在的缺陷限制,设计了低温等离子消毒电源,而介质阻挡放电产生等离子体的效果直接与电源的电压、频率和波形相关。所以高电压、高频率的低温等离子消毒电源的设计是本课题的实现目标。本设计采用380v交流输入,经三相整流成直流后,通过直流斩
基于FPGA的感应加热电源控制系统研究.rar
当今社会是数字化的社会,数字控制系统的应用领域也越来越广泛。近年来,随着FPGA技术的出现,凭借着它在设计上的优越性,不仅在通信领域得到了广泛的应用,而且已经逐渐渗透到控制领域。与单片机和DSP相比,FPGA用硬件连线实现其软件算法,具有更高的处理速度。本文针对FPGA具有设计灵活、集成度高、速度快、设计周期短等优点,用FPGA来实现应加热电源的频率跟踪和功率控制。 本文首先介绍了感应加热电源的一
基于DSP控制的数字化弧焊电源研究.rar
随着科技的发展,焊接技术在现代工业中的应用越来越广泛。弧焊电源作为电焊机的核心,其性能直接影响到电焊机的焊接质量。数字化逆变直流弧焊电源因其具有焊接性能好、动态响应快、体积小、重量轻、效率高、有利于实现焊接过程智能控制等诸多优点,已经成为焊接电源的主要发展方向。 逆变焊机的主电路采用输出功率较大的IGBT全桥式逆变结构(逆变频率20KHz),由输入整流滤波电路、逆变电路、中频变压器、输出整流电路和
CMOS集成温度传感器的研究与设计.rar
科学技术离不开测量,测量的目的就是要获得有关被测对象的物理或化学性质的信息,以便根据这些信息对被测对象进行评价或控制,完成这一功能的器件我们称之为传感器。传感器被广泛应用于工农业生产、科学研究和航空等领域,作为许多应用技术的基础环节,已经成为当今世界发达国家普遍重视并大力发展的高新技术之一。 本论文采用正向设计方法,研究设计了一种基于标准CMOS工艺的集成温度传感器,该温度传感器可用于对环境温度及
40kW中频脉冲溅射电源设计.rar
随着生产生活和科学技术的不断发展,用户对镀膜产品质量的要求越来越高,需求量也越来越大。这就要求镀膜设备具有较高的精度、良好的稳定性,具有较高的镀膜效率和镀膜质量。磁控溅射作为镀膜技术的一个重要分支,也相应的得到了较快的发展,它分为直流磁控溅射,非平衡磁控溅射,射频磁控溅射和脉冲磁控溅射等磁控溅射方式。脉冲磁控溅射因其溅射效率高,溅射工艺也高于其它磁控溅射方式而成为目前磁控溅射领域的发展热门。在脉冲
基于SPI控制的多通道TVG控制电路设计
<p>在声呐主动方式工作时,TVG控制是前置接收机的一个较为重要的模块,它可防止接收机在发射脉冲期间的阻塞现象,同时又有利于混响背景的归一化1。传统的TVG实现技术存在以下不足:(1)</p><p>增益曲线固定化,不能适应海区变化的需要:(2)</p><p>采用电阻衰减网络式设计时硬件量较大等问题。目前可选用的衰减网络方案较多,但在通道数较多的情况下,硬件量和控制方式的灵活性就显得较为重要了。结合
一种高频高压电源的研制.rar
介质阻挡放电是低温等离子体发生的主要方式之一,被广泛用于臭氧产生、材料表面改性等领域,受到人们的关注。介质阻挡放电采用高压交流电源供电,因此,电源输出的波形、电压和频率,以及匹配负载能力等特性直接关系到介质阻挡放电等离子体的应用效果。 本文依据逆变调频和高频升压的电路原理,对电源的整流电路、斩波电路、逆变电路、控制电路、驱动及保护电路、显示电路,以及高频变压器的结构参数及绕制方法等进行了详细的分析
整流桥电路的设计
<p>输入整流桥的选择</p><p>整流桥的导通时间与选通特性</p><p>50Hz交流电压经过全波整流后变成脉动直流电压u1,再通过输入滤波电容得到直流高压U1。在理想情况下,整流桥的导通角本应为180(导通范围是从0°~180°),但由于滤波电容器C的作用,仅在接近交流峰值电压处的很短时间内,才有输入电流流经过整流桥对C充电。50Hz交流电的半周期为10ms,整流桥的导通时间tc≈3ms其导通
数字化IGBT逆变焊机的研究.rar
随着焊接技术、控制技术以及计算机信息技术的发展,对于数字化焊机系统的研究已经成为热点,本文开展了对数字化IGBT逆变焊机控制系统的研究工作,设计了数字化逆变焊机的主电路和控制系统的硬件部分。 本文首先介绍了“数字化焊机”的概念,分析了数字化焊机较传统的焊机的优势,然后结合当前数字化焊机的国内外发展形势,针对数字信号处理技术的特点,阐明了进行本课题研究的必要性和研究内容。文章随后列出了整个数字化逆变
开关功放电源的研究.rar
音响技术发展到今天,音频功率放大器得到了极大的发展。而一个好的功放必须有一个好的能量来源。一般来说功放电源的成本占功放成本的一半左右,可见电源在功放中的重要性。 本文提出了一种功放电源设计方案,并进行了一些理论上的分析,仿真研究和实验调试,具体包括以下几个方面: 对前级的APFC(有源功率因数校正)部分提出一种基于单周控制(OCC)原理的新技术,对此电路的理论进行详细的分析。对电路的元件以及储能电
低频数字相位测量仪,Verilog源代码
<p>低频数字相位测量仪,Verilog源代码。经过实测可用,信号频率20Hz-20KHz,步进20Hz 幅值0-5V,步进40mV</p><p><img src="/uploads/pic/0e/a0e/57e2bcfd66770bd2e4e22fe9ddc4ea0e-1.png" alt="低频数字相位测量仪,Verilog源代码" title="低频数字相位测量仪,Verilog源代码"><
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RC振荡电路
采用RC选频网络构成的振荡电路称为RC振荡电路,它适用于低频振荡,一般用于产生1Hz~1MHz的低频信号。因为对于RC振荡电路来说,增大电阻R即可降低振荡频率,而增大电阻是无需增加成本的。
常用LC振荡电路产生的正弦波频率较高,若要产生频率较低的正弦振荡,势必要求振荡回路要有较大的电感和电容,这样不但元件体积大、笨重、安装不便,而且制造困难、成本高。因此,200kHz以下
RC振荡电路.rar
RC振荡电路
采用RC选频网络构成的振荡电路称为RC振荡电路,它适用于低频振荡,一般用于产生1Hz~1MHz的低频信号。因为对于RC振荡电路来说,增大电阻R即可降低振荡频率,而增大电阻是无需增加成本的。
常用LC振荡电路产生的正弦波频率较高,若要产生频率较低的正弦振荡,势必要求振荡回路要有较大的电感和电容,这样不但元件体积大、笨重、安装不便,而且制造困难、成本高。因此,200kHz以下
RC振荡电路1.rar
RC振荡电路
采用RC选频网络构成的振荡电路称为RC振荡电路,它适用于低频振荡,一般用于产生1Hz~1MHz的低频信号。因为对于RC振荡电路来说,增大电阻R即可降低振荡频率,而增大电阻是无需增加成本的。
常用LC振荡电路产生的正弦波频率较高,若要产生频率较低的正弦振荡,势必要求振荡回路要有较大的电感和电容,这样不但元件体积大、笨重、安装不便,而且制造困难、成本高。因此,200kHz以下
摸数转换DAC0832的应用.rar
用两个按键通过单片机控制 DAC0832 的输出,使 OUT 端可以输出 0—5V 的幅
值,频率为1KHZ的锯齿波和三角波两种波形。通上电源后;按下INT1则输出
38kHz-375W开关电源变压器的设计-7页.pdf
电感器设计工具集-27册-46.0M 38kHz-375W开关电源变压器的设计-7页.pdf
固态感应加热电源的高频化技术研究.rar
为了降低功率器件损耗,提高电源的频率,本文在分析和对比并联和串联逆变器优缺点的基础上,选择了串联谐振型逆变器,提出采用分时控制方法实现MOSFET固态感应加热电源的高频化技术。MOSFET器件具有开关速度快等优点,更加适合做高频电源,同时分析了MOSFET的开通和关断过程,并通过理论计算得出了MOSFET器件在分时和并行两种方式下的损耗。此外,本文对串联谐振型逆变器采用二分时和三分时控制方法进行了
单相功率因数校正电路的拓扑与控制研究.rar
功率因数校正技术(Power Factor Correction,PFC)就是研究如何采用适当的拓扑结构和控制手段,使输入的电流值跟随输入电压波形,在交流电向直流电转换的过程当中,保证高功率因数(0.95以上)。相关的电路拓扑已经比较成熟,大量地应用在各类电力电子装置当中。更新的研究大部分都着眼于如何提升PFC电路的效率和功率密度,并且降低成本。 本课题也将跟随这一研究思路,在第一部分当中,对单级
基于IGBT的150kHz大功率感应加热电源的研究.rar
本文以感应加热电源为研究对象,阐述了感应加热电源的基本原理及其发展趋势。对感应加热电源常用的两种拓扑结构--电流型逆变器和电压型逆变器做了比较分析,并分析了感应加热电源的各种调功方式。在对比几种功率调节方式的基础上,得出在整流侧调功有利于高频感应加热电源频率和功率的提高的结论,选择了不控整流加软斩波器调功的感应加热电源作为研究对象。针对传统硬斩波调功式感应加热电源功率损耗大的缺点,采用软斩波调功方