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  1. 电源技术中大功率稳压逆变电源的简介

  2. 大功率稳压逆变电源的简介 本论文的目的与实现意义 国内外研究现状 本研究的主要内容及观点
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-04-10
    • 文件大小:40960
    • 提供者:ivanlouis
  1. 大功率控制电路的设计 学子资料参考

  2. 大功率控制电路的设计 功率开关管的选择 TL494的使用 大功率稳压逆变电源基本电路设计模块
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-04-10
    • 文件大小:576512
    • 提供者:ivanlouis
  1. msp430书稿开发板

  2. 第一章 超低功耗单片MSP430B - 11 - 1.1 单片机概述 - 11 - 1.1.1 MSP430系列单片机的特点 - 11 - 1.1.2 MSP430操作简介 - 11 - 1.1.3 MSP430系列单片机在系统中的应用 - 12 - 1.2 片内主要模块介绍 - 12 - 1.2.1时钟模块 - 13 - 1.2.1.1 MSP430F449的三个时钟源可以提供四种时钟信号 - 13 - 1.2.1.2 MSP430F449时钟模块寄存器 - 14 - 1.2.1.3 FLL
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2011-03-17
    • 文件大小:12582912
    • 提供者:lantingele
  1. 电源技术发展趋势及标准研究

  2. 电源工作者在电源研发过程中不断探索,改变以往传统式的电源供电制式,逐步采用分散式取代集中式供电制式,技术将由单元化趋于多元化的发展,并利用各种相关技术,制造出合格电源产品,以满足现代通信网的技术需求。在当前的电源产业,占主导地位的产品有各种线性稳压电源、通信用的AC/DC开关电源、AC/DC开关电源、DC/DC开关电源、UPS、交流变频调速电源、正弦波逆变电源、大功率高频高压直流稳压电源、中频感应加热电源、电力操作电源、绿色照明电源、可靠高效低污染的光伏逆变电源、风光互补型电源等等。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-04
    • 文件大小:26624
    • 提供者:weixin_38727453
  1. 开关电源核心技术.pdf

  2. 开关电源核心技术pdf,开关电源是一种电压转换电路,主要工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品,因为开关三极管总是工作在开和关的状态,所以称为开关电源。维修 有些开关电源很复杂,元器件密密麻麻,很多保护和控制电路, 在没有技术支持的情况下,维修起来是一件很头疼的事。在我面对这种情 况时,首先我会找到开关管及其参与振荡的外围电路,把它从电路屮分离 出来,看它是否满足振荡的条件,如检测偏置是否正常,正反馈冇无故障, 还有廾关管本身,计关电源有板强大的保护功能,排除后检察掉制和保护 及负载电路。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-19
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38743602
  1. 基于MATLAB的三相桥式PWM逆变电路设计.pdf

  2. 基于MATLAB的三相桥式PWM逆变电路设计pdf,在现有的正弦波输出变压变频电源产品中,为了得到SPWM波,一般都采用双极性调制技术。该调制方法的最大缺点是它的6个功率管都工作在较高频率(载波频率),从而产生了较大的开关损耗,开关频率越高,损耗越大。本实验针对正弦波输出变压变频电源SPWM调制方式及数字化控制策略进行了研究,以SG3525为主控芯片,以期得到一种较理想的调制方法,实现逆变电源变压、变频输出。三相桥式SPWM逆变电路设计 摘要: 随着电力电子技术的飞速发展,正弦波输出变压变频电源
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38744375
  1. 电源技术中的基于DSP三环控制的逆变电源的设计

  2. 摘要: 针对逆变电源输出电压波形畸变并且在大功率负载下输出电压掉压严重的问题, 提出了采用电压有效值外环、电容电压环和电感电流内环的三环控制策略, 选用TI公司的DSP TMS320F2812芯片实现了三环的控制算法, 并且给出了程序流程图以及逆变电源的详细设计过程。在理论分析和仿真的基础上设计了一台采用单极性倍频SPWM调制的6 kVA /50H z/220 V 逆变器, 并进行了实验。实验结果显示, 所采用的三环数字化控制方案能达到??逆变电源带大功率负载 条件下较优的动态、稳态特性。  
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:109568
    • 提供者:weixin_38731145
  1. 电源技术中的电压型大功率电源电路校正研究

  2. 导读:本文就电压型单环回路控制在大功率电路中校正的难度大,精度不足这一问题进行简单探讨。   电压型单环回路控制简单,在各个领域应用最为广泛。应用于小功率开关电源时,补偿网络可以简单地用分压反馈与基准放大比较来实现。而在大功率电路中校正的难度很大,精度不足。目前仅满足于反复调试,费时费力。   1 电压型PWM逆变控制系统结构及原理   逆变控制系统的最终输出可以是直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、频率或功率,在输出部分需进行滤波。大多数逆变系统输出是直流电压,也就是说,系统输出和调
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:168960
    • 提供者:weixin_38632247
  1. 电源技术中的大功率软开关移相全桥变换器的研究

  2. 0 引言   文献[1][2]提出的移相ZVS PWM DC/DC全桥变换器的主要缺陷是占空比丢失严重;文献[l][3]提出的移相ZCZVS PWM Dc/DC全桥变换器的主要缺陷是滞后桥臂开关管的电压应力增大,这都不适用于大功率冲击负载和飞机、白行火炮、坦克、导弹等武器装备的起动电源。本文提出了适用于大功率冲击负载的一种移相全桥变换器的电路拓扑,分析了工作原理,完成了1000A直流稳压电源的设计,给出了实验结果。   l 一种大功率移相全桥变换器   l.1 电路拓扑   大功率变压器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-05
    • 文件大小:409600
    • 提供者:weixin_38736018
  1. 电源技术中的稳压电源电路的设计与应用

  2. (1)主电路形式选择。主电路形式主要依据输出功率大小、输出电压高低等进行选择。若输出功率较大时宜采用三相输入电源及桥式逆变电路;若输出功率较小但输出电压较高时宜采用反激变换器电路。采用单相输入电源时,对功率器件、输入滤波电容等的耐压要求较低,元器件成本相对也较低,因而输出功率较小时应优先选用单相输入电源。对大功率电源,为降低成本,提高电源系统的可靠性,可采用中、小功率模块并联供电的方式来实现。   (2)开关工作频率。目前,对软开关电源,开关工作频率通常在数百千赫以上,对硬开关电源,开关工作频
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-12
    • 文件大小:43008
    • 提供者:weixin_38576779
  1. 电源技术中的PWM逆变器式交流稳压电源的原理分析

  2. 1引言   现有两种无触点补偿式交流稳压电源在取代三相柱式交流电力稳压器。一种是变压器补偿式稳压器,其原理是用多个补偿变压器组合,通过“多全桥”变换电路,切换补偿变压器的初级头、尾连接方式进行补偿,去掉了机械传动和触点,提高了寿命和动态性能。补偿是有级的,而且所需的补偿变压器和切换开关较多,电路相对复杂,补偿精度低。另一种是PWM开关式交流稳压器,其原理是从输入侧取得工频交流电压,经过整流、正激高频PWM变换、相位跟踪和转换产生交流补偿电压进行补偿,补偿是无级的,补偿精度高,响应速度快。但电路
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-09
    • 文件大小:280576
    • 提供者:weixin_38513665
  1. 电源技术中的单相正弦脉宽调制逆变器的设计

  2. 摘要:论述了单相正弦波逆变器的工作原理,介绍了SG3524的功能及产生SPWM波的方法,对逆变器的控制及保护电路作了详细的介绍,给出了输出电压波形的实验结果。 关键词:逆变器;正弦波脉宽调制;场效应管引言当铁路、冶金等行业的一些大功率非线性用电设备运行时,将给电网注入大量的谐波,导致电网电压波形畸变。根据我们的实验观察,在发生严重畸变时,电压会出现正负半波不对称,频率也会发生变化。这样的供电电压波形,即使是一般的电力用户,也难以接受,更无法用其作为检修、测试的电源。同时,在这种情况下,一
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-10
    • 文件大小:88064
    • 提供者:weixin_38680475
  1. 电源技术中的大功率稳压逆变电源的设计与制作

  2. 大功率稳压逆变电源的设计与制作作者:关 山 文章来源:电子制作标称功率300W的逆变电源,用于家庭电风扇、电视机,以及日常照明等是不成问题的。笔者曾用过300W逆变器,利用12V/60AH蓄电池向上述家用电器供电,一次充满电后,可使用近5小时。不过,即使蓄电池电压充足,启动180立升的电冰箱仍有困难,因启动瞬间输出电压下降为不足180V而失败。电冰箱压缩机标称功率多为100W左右,实际启动瞬间电流可达2A以上,若欲使启动瞬间降压不十分明显,必须将输出功率提高至600VA。如在增大输出功率的同时,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-09
    • 文件大小:114688
    • 提供者:weixin_38701683
  1. 电源技术中的逆变电源(五)

  2. 本例介绍一款具有充电功能的逆变电源,它能将12V直流电变换成频率为50Hz的交流220V电压,其输出功率可达200W,可用于经常停电的地区或无220v交流电源供电的地区。  电路工作原理  该逆变电源电路由工频振荡器、稳压电路、充电电路和逆变输出电路组成,如图5-150所示。   工频振荡器电路由时基集成电路IC、电阻器R1、R2、电容器C1、C2、电位器RP和二极管VD1、VD2等组成。  稳压电路由电子滤波管V1、电阻器R3~R5、电容器C3、稳压二极管VS和工作方式选择开关S(Sa、Sb
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-07
    • 文件大小:81920
    • 提供者:weixin_38681082
  1. 电源技术中的逆变电源(二)

  2. 本例介绍的逆变电源,能将12V的直流电源变换成220V的交流电源,可带100W以下的负载.                 电路工作原理  该逆变电源电路由低频振荡器、稳压滤波电路、缓冲驱动电路和功率输出电路组成,如图5-147所示。   低频振荡器电路由非门集成电路IC1内部的非门电路D1、D2和电阻器R1、R2、电位器RP、电容器C1组成。  稳压滤波电路由三端稳压集成电路IC2和电容器C2~C4组成。  缓冲驱动电路由IC1内部的非门电路D3、D4和晶体管V1、V2、电阻器R3~R6组成
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-07
    • 文件大小:73728
    • 提供者:weixin_38600253
  1. 电源技术中的逆变电源(四)

  2. 本例介绍一种输出波近似正弦波的逆变电源,其输出功率为40W;可用于感性负载。  电路工作原理  该逆变电源电路由高频振荡器、分频器、缓冲器和功率输出电路组成,如图5-149所   高频振荡器电路由非门集成电路IC1内部的非门电路D1~D4和电阻器R0、R1、电容器C1等组成。  分频器由移位寄存器集成电路IC2、IC3、电阻器R3~R21、电容器C2、C3、稳压二极管VS和IC1内部的非门D5等组成。  缓冲器由电阻器R22~R55和晶体管V1、V2组成。  功率输出电路由大功率场效应晶体管V
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-07
    • 文件大小:98304
    • 提供者:weixin_38663113
  1. 电源技术中的逆变电源(七)

  2. 本例介绍一款以数字集成电路和大功率场效应晶体管为主要元器件制作而成的逆变电源电路,它能将12V直流电变换为交流220V电压,输出功率为150w。                                                 电路工作原理  该逆变电源电路由自激多谐振荡器、双稳态触发器、稳压滤波电路、充电电路和逆变电路组成,如图5-152所示。                                       自激多谐振荡器由双D触发器IC1内部的一个触发器A1和电阻
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-07
    • 文件大小:78848
    • 提供者:weixin_38552536
  1. 电源技术中的电源工作原理

  2. 本系列电源主要由输入EMI滤波器、整流滤波电路,软开关三电平变换器,移相控制PWM电路,稳压、限压电路,稳流、限流电路,保护电路,以及辅助电源电路等组成。  三相电网(或单相)电压经电源开关后,进行整流滤波,得到的520VDC(单相为300VDC)的平滑直流电压供给逆变电路。三相电压取一路380VAC(或单相220VAC)经变压器降压整流后,再经过稳压电源电路得到±12V、±9V、±5V电压供给各部分控制电路。  逆变电路主要由场效应MOSFET(或大功率IGBT模块)组成的软开关三电平变换电路
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-06
    • 文件大小:131072
    • 提供者:weixin_38719890
  1. 电源技术中的利用TL494组成400W大功率稳压逆变器电路

  2. 利用TL494组成的400W大功率稳压逆变器电路。它激式变换部分采用TL494,VT1、VT2、VD3、VD4构成灌电流驱动电路,驱动两路各两只60V/30A的MOS FET开关管。如需提高输出功率,每路可采用3~4只开关管并联应用,电路不变。TL494在该逆变器中的应用方法如下:     第1、2脚构成稳压取样、误差放大系统,正相输入端1脚输入逆变器次级取样绕组整流输出的15V直流电压,经R1、R2分压,使第1脚在逆变器正常工作时有近4.7~5.6V取样电压。反相输入端2脚输入5V基准电压
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:76800
    • 提供者:weixin_38550834
  1. 电压型大功率电源电路校正研究

  2. 导读:本文就电压型单环回路控制在大功率电路中校正的难度大,精度不足这一问题进行简单探讨。   电压型单环回路控制简单,在各个领域应用为广泛。应用于小功率开关电源时,补偿网络可以简单地用分压反馈与基准放大比较来实现。而在大功率电路中校正的难度很大,精度不足。目前仅满足于反复调试,费时费力。   1 电压型PWM逆变控制系统结构及原理   逆变控制系统的终输出可以是直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、频率或功率,在输出部分需进行滤波。大多数逆变系统输出是直流电压,也就是说,系统输出和调节的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-13
    • 文件大小:159744
    • 提供者:weixin_38637918
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