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kW 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 330 篇文章,持续更新中。

3KW移相全桥仿真

<p>该资料为一款3KW移相全桥电路的simplis仿真文件</p>

5KW 逆变电源原理图

<p>&nbsp;5KW 逆变电源原理图。可以直接做PCB</p>

中频感应加热

<p>&nbsp;中频感应加热以其加热效率高、速度快,可控性好及易于实现机械化、自动化等优点,已在熔炼、铸造、弯管、热锻、焊接和表面热处理等行业得到广泛的应用。 本设计根据设计任务进行了方案设计,设计了相应的硬件电路,研制了20KW中频感应加热电源。 本设计中感应加热电源采用IGBT作为开关器件,可工作在10 Hz~10 kHz频段。它由整流器、滤波器、和逆变器组成。整流器采用不可控三相全桥式整流

大功率全桥软开关电源变压器的设计和研究

<p>&nbsp; &nbsp; 近年来,随着高频脉冲技术、软开关变换技术的发展和高性能的大功率半导体 MOSFET、绝缘栅双极晶体管IGBT等电力电子器件的应用,给大功率高频开关稳压电源的发展提供了有利的条件。而开关电源变压器既是高频开关稳压电源实现功率转换和传输的核心部件,又是开关电源的主要发热源。同时,大功率高频开关电源变压器在设计上,所涉及的主要变量均是非线性变量,特别是磁性材料,其工作状

10kW电动汽车充电站电源设计

<p>10kW电动汽车充电站电源设计,非常非常好的论文</p>

充电桩计量及监控解决方案

<p>随着可再生能源技术的不断突破,光伏、风力发电等新型绿色能源已经成为电力供应的重要补充,电动汽车由于其零污染排放而日益受到青睐,而负责给电动汽车的供电的充电站作为电动汽车的附属设施,愈来愈多的进入人们的视野,其运行的安全性也日益受到关注,安科瑞电气凭借多年智能电网用户端产品的深入开发,推出了适用于电动汽车充电站的电气安全、电能计量的产品应用方案。 一、  交流充电站产品方案:  交流充电桩一般

SiC MOSFET LLC谐振变换器移相控制特性分析,浙江大学硕士学位论文

<p>SiC+MOSFET+LLC谐振变换器移相控制特性分析.</p><p>本文介绍了LLC谐振变换器的设计过程,设计了15kW两路交错并联LLC<br/>谐振变换器。介绍了交错并联LLC谐振变换器的移相均流控制原理,通过实验<br/>分析了参数误差对交错并联LLC谐振变换器的影响。<br style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east

富士变频器F1S-15KW-DB1图纸

<p>富士变频器基本很全面了.G11 P11的包含了多种系列,很难得获取到的</p>

基于DSP技术的5kW离网型光伏逆变器设计总结

<p>该文档为基于DSP技术的5kW离网型光伏逆变器设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,</p>

大功率超声波发生器的设计

<p>摘要:本文简要介绍了印花机用的一种特殊开关电源的设计,即1KW超声波发生器的设计,该设计以串联谐</p><p><br/></p><p>振作为主回路,并采用了功率因素校正电路,具有较高的效率和良好的可靠性。</p><p><br/></p><p>关键词:开关电源;串联谐振;功率因素</p><p>开关电源是一种高频、高效率的电力变换装置。随着新理论、新技术、新器件的不断出现和成熟,开关</p><p

STM32F103为主控的5KW PCS逆变器:并网充放电,并网离网切换

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STM32F103为主控的5KW PCS逆变器:主控部分

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基于STM32F103为主控的5KW PCS逆变器:主控代码

<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑, Tahoma, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial; font-size: 14px; white-space: n

TMS320F28027的数字控制移相全桥DCDC变换器设计

<p>移相全桥软开关PWM变换器是直流电源实现高频化的理想拓扑之一,尤其在中大功率场合应用十分广泛。实现全桥变换器移相PWM控制的传统方法是通过采用专用集成控制芯片(UC3875、UCC3895等)来调节变换器前后臂间的导通相位差,以实现PWM模拟控制四。相对于模拟控制,数字控制由于具有集成度高、控制灵活、设计延续性好、易于实现通讯等优点而在电力电子领域得到应用。近年来,随着数字信号处理技术日趋成

20kW全桥谐振LLC转换器

<p>此评估硬件的目的是演示Cree第三代碳化硅(SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)在全桥LLC电路中的系统性能,该电路通常可用于电动汽车的快速DC充电器。 采用4L-TO247封装的新型1000V额定器件专为SiC MOSFET设计,具有开尔文源极连接,可改善开关损耗并减少门电路中的振铃。 它还在漏极和源极引脚之间设有一个凹口,以增加蠕变距离,以适应更高电压的SiC MOSFE

1KW纯正弦波逆变器全资料

<p>1KW纯正弦波逆变器资料,包含全部原理图、PCB文件。仅作为电子爱好者参考。<br/></p>

PMS15A/PMS150C 系列 8 位 OTP IO 类型单片机 数据手册

<p>PMS15A/PMS150C 是一个 IO 类型、完全静态,以 OTP 为程序存储基础的单片机。它运用 RISC 的架构基础使大部分的指令执行时间都是一个指令周期,只有少部分指令是需要两个指令周期。</p><p>内部最多达 0.5KW/1KW OTP 程序内存以及 64 字节数据存储器;另外,PMS15A/PMS150C 还提供一个 16位的硬件计数器、一个 8 位的硬件 PWM 生成器和一

3kW+LLC谐振式模块化通信电源

<p>负载的多样化,特别是负载功率的多变性,以及人们对设备成本投入的最低化和阶段化,需要适用面更广,稳定性更高,还需要具备冗余性和可扩容性的电源与之相适应。这些都对传统的集中式电源提出了挑战,随着模块化分布式电源的技术发展,模块电源系统已成为现在和未来电源的发展趋势。</p><p>本文以220V交流输入,42V-58V直流输出的AC/DC型模块电源单元为研究对象,选用PFC+LLC谐振回路为主电路

30KW光伏逆变器硬件原理图

<p>附件包含了6分原理图和一份硬件设计原理</p><p>DC输入板:3路PV输入,PV电压和PV电流采样</p><p>升压板:3路BOOST软开关,每路10KW功率</p><p>逆变板:三电平T型逆变拓扑、系统电源;</p><p>AC输出板:三相电压输出、三相电压和电流采样、三相继电器检测</p><p>控制板:控制板1位DSP控制部分,控制板2位MCU对外通信电路</p><p><br/></p>

3KW光伏并网逆变器原理图

<p>分享一份成熟量产的3KW光伏逆变器原理图;</p><p>整机分成3块PCB板</p><p>显示板:LCD显示屏、声控电路;</p><p>主功率板:包括输入EMI、PV_ISO检测、PV电压电流采样、BOOST升压拓扑、H4逆变拓扑、输出EMI、GFCI漏电流检测等等;</p><p>控制板:各路采样电路、IGBT驱动电路,通信电路等等;</p><p><br/></p><p>附件内容:</p><