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  1. 电力电子学在风力发电中的应用.pdf

  2. 电力电子学在风力发电中的应用pdf,电力电子学在风力发电中的应用负载电沆v开关频率 SEMIKRON 相同运行条件下的几种1700功率半导体 SKIPIS03GB172 ImsI SK11P1513GB172 2模块 SKiiPl23GB172 240A,1700 130rm 190 图03 如果采用了更强大的SKiP模块,如使用硝酸铝作为陶瓷基板的SkiP2403B2,可从三相逆变器得 更多的功率,目前是1800kVA。 .用1800A基本单元的示例 SEMIKRON 适用于69U的大功率紧凑
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-19
    • 文件大小:209920
    • 提供者:weixin_38743602
  1. 基于UCC3809设计的反激变换器(50W).pdf

  2. 基于UCC3809设计的反激变换器(50W)pdf,UCC3809设计反激变换器(50W)在反激变换器中,变压器实际上是一个多绕组的耦和电感,变压器磁芯提 供耦合及隔离,而电感量给出储能大小,储存在空气隙中的电感的能量如下式 E Lp·(PEAK 2 (2) 此处,E为焦耳,Lp为初级电感,单位为享利。 Ipeak为初级电流,单位安 培。当开关导通时,D1反向偏置,没有电流流过二次绕组,初级绕组中流过斜 率如下式的电流 IN(min)v Rds(on) △t P (3) 此处,V1N(min)与
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38743481
  1. 基于反激变换器的无电解电容LED驱动电源研究.pdf

  2. 基于反激变换器的无电解电容LED驱动电源研究pdf,专业学位硕士学位论文-基于反激变换器的无电解电容LED 驱动电源研究广西大学学位论文原创性和使用授权声明 本人声明所呈交的论文,是本人在导师的指导下独立进行研究所取得 的研究成果。除已特别加以标沣和致谢的地方外,论文不包含任何其他个 人或集体已经发表或撰写的研究成果,也不包含本人或他人为获得广西大 学或其它单位的学位而使用过的材料。与我一同工作的同事对本论文的研 究工作所做的贡献均已在论文中作了明确说明 本人在导师指导下所完成的学位论文及相关
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38744153
  1. 电路图设计:RCD箝位反激变换器.pdf

  2. 电路图设计:RCD箝位反激变换器pdf,反激变换器具有电路拓扑简洁、输入输出电气隔离、电压升/降范围宽、易于多路输出等优点,因而是逆变器辅助开关电源理想的电路拓扑。然而,反激变换器功率开关关断时由漏感储能引起的电压尖峰必须用箝位电路加以抑制。由于RCD箝位电路比LCD箝位、有源箝位电路更简洁且易实现,因而RCD箝位反激变换器在小功率变换场合更具有实用价值。将RCD箝位反激变换器与峰值电流控制技术结合在一起,便可获得高性能的逆变器辅助开关电源。式中:VC为误差放大器的输出电压 IS为检测电流。 U
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-13
    • 文件大小:694272
    • 提供者:weixin_38744153
  1. 基于Boost变换器的DC-DC可调电源设计.pdf

  2. 基于Boost变换器的DC-DC可调电源设计pdf,提供电子工程最新解决方案和设计趋势 oFweek Ec, ofweek. com 电子工程网 中国领先的电子工程专业媒体 EE.ofweek. com 图2主电路及UC3842控制电路图 以UC3842为基础构成的电压申流双环控制的 Boost变换器当脉冲占空比 人于0.5时,存在不稳定现象。为使系统稳定,要么降低控制环的低频増益, 要么采取斜坡补偿的办法,前者使输岀电压的控制精度降低,后者实现上要求比 较严格。鉴于系统已设置单片机以满足监测显
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-13
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38743602
  1. 采用变压器次级辅助绕组的软开关PWM三电平变换器.pdf

  2. 采用变压器次级辅助绕组的软开关PWM三电平变换器pdf,ic,(t)-a-sin(wt 式中:2=16为请振电路的特征阻抗: ;C为谐振频率 n=M/M为变压器辅助绕组与初级绕组的巨比,它小于变压器次级与初级匝比N的一半(忽略 漏感和次級整流二极管的结电容间的寄生影响,以简化工作过程的分析)。 模式3(t~t)t时刻,厶与C完成了半个谐振周期,眙-2m,电寳C试图通过D放电,然而 《,所以反偏。维持电容L保持电压不变,输出功率由主统组承担。 模式4(t…t)t时刻s1关断,i给充电,上电压逐渐上
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-13
    • 文件大小:854016
    • 提供者:weixin_38744375
  1. 直流变换器中的电感设计

  2. 对直流变换器中的电感选择做了深入的研究和讨论,对直流变换器中电感的设计步骤和考虑因素做了深入介绍。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2011-11-22
    • 文件大小:93184
    • 提供者:jsnthaxl
  1. 大功率三电平变频器中无感母线的研究

  2. 在三电平变频器主电路的电磁兼容性(EMI)设计方面,考虑到采用IGBT器件的交直交类型的功率变换器,对直流回路电感的苛刻要求,设计了无感平板母线,对无感平板母线的载流能力和平板电容进行了计算,并进行了有限元分析。设计的平板母线寄生电感极小,完全满足提升机运行工况,具有很高的应用推广价值。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-28
    • 文件大小:274432
    • 提供者:weixin_38635682
  1. 电源技术中的高压输入多路输出双管反激变换器的设计

  2. 摘 要: 介绍一种适合于较高电压输入的双管反激变换器的拓扑,分析其工作原理,介绍峰值电流控制模式的特点并给出变压器主要参数设计步骤。给出了设计并调试成功的一台约 60W 三相输入、八路隔离输出的直流开关电源。实验结果证明:该电路既保留了反激变换器的结构简单、易于多路输出等优点,又解决了其在高压场合的开关应力大和安全性问题,非常适合于较高电压输入、中小功率、多路输出的直流电源应用场合。   0 引言   相对于正激变换器来说,反激变换器不需要输出滤波电感,结构简单,成本降低。相对于半桥变换器来
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:189440
    • 提供者:weixin_38719578
  1. 基础电子中的浅谈新型ZVS高频变换器的设计

  2. ZVS高频变换器的工作原理   应用于新型微波炉电源的ZVS高频变换器的原理图如图1所示。采用IGBT作为开关管,其驱动信号采用固定占空比为接近0.5的互补信号(有一定的死区时间),电路主要由滤波电路、ZVS高频变换器和桥式倍压整流电路组成。滤波电路由整流桥D,平波电感Ld和滤波电容Cd1、Cd2组成,将输入的交流变成直流。高频变换器中Lr为谐振电感。在这个电路中假设变压器的激磁电感足够大,激磁电流是一个常数。Cr为谐振电容。VTl,VT2为开关管,VDl、VD2分别为VTl、VT2内置续流二
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:258048
    • 提供者:weixin_38660295
  1. 电源技术中的基于分布式电源并网逆变器控制策略与仿真研究

  2. 1 分布式电源并网逆变器系统设计   1.1 DC-DC变换器   DC-DC变换器是通过半导体阀器件的开关动作将直流电压先变为交流电压,经整流后又变为极性和电压值不同的直流电压的电路,这里要阐述的是中间经过变压器耦合的直流间接变换电路。DC-DC变换器在将直流电压变换为交流电压时频率是任意可选的,因此使用高频变压器能使变压器和电感等磁性元件和平波用电容器小型轻量化。如今,随着半导体阀器件的进步,输出功率为100 W以上的电源实际上采用的开关频率都在20~500kHz范围内,MHz级高频变换
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:155648
    • 提供者:weixin_38590309
  1. 关于本质安全Boost变换器的探讨

  2. 所谓本质安全,即在正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸混合物。因此,本质安全的关键是降低直流电源在正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应,也就是减小直流电源中使用的储能元件。在给定的输入电压和负载变化范围内,探讨Boost变换器的最大电感电流并总结出电感的设计方法。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-25
    • 文件大小:439296
    • 提供者:weixin_38617436
  1. 交错变换器中无直流偏磁阵列式集成磁件研究

  2. 本文将阵列式耦合电感应用于交错并联变换器,详细分析了集成磁件消除直流偏磁的原理,给出了磁件的等效电路,同时分析了集成磁件漏感对变换器输出性能的影响,给出了集成磁件改变漏感的两种方法。阵列式耦合电感集成磁件的优点在于可设计漏感的情况下消除了磁路中的气隙,提高了磁芯的利用率。仿真及实验结果表明了阵列式耦合电感集成磁件消除直流偏磁理论的正确性和实用性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-24
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38654944
  1. 用神经网络控制的二象限开关电感DC/DC变换器

  2. 经典的DC/DC变换器,如Buck变换器、Boost变换器、Buck-Boost变换器、罗氏变换器和Cuk变换器[1-5],通常都是由电感和电容组成,所以它们的体积大而功率密度低。开关电感已被成功地应用于DC/DC变换器中,开创了设计高功率密度变换器的方法。如美国麻省理工学院MIT)JohnG.Kassakian教授为下一世纪未来的汽车设计了一种新的电源系统[6],该系统的核心就是一个在直流+42V和-14V之间进行变换的二象限DC/DC变换器。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-24
    • 文件大小:159744
    • 提供者:weixin_38666697
  1. 电源技术中的BUCk DC/DC变换器控制模块设计思路

  2. 直流斩波电路实验的内容包括两种最基本的斩波电路:降压斩波电路和升压斩波电路。图1所示的是降压斩波电路的原理图。   降压斩波电路的基本原理是:在开关V导通期间,电源F向负载供电,负载电压uo=E,负载电流按指数曲线上升;在V关断期间,负载电流经二极管VD续流,负载电压1/0近似为0,负载电流呈指数曲线下降。为了使负载电流连续且脉动小,通常使串接的电感L值较大,负载电压的平均值为:   图1 降压斩波电路原理图   图2所示为升压斩波电路的原理图。分析升压斩波电路的工作原理时,首先假
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-14
    • 文件大小:80896
    • 提供者:weixin_38690017
  1. 传感技术中的Taiyo Yuden小型线绕功率电感适用于便携设备

  2. Taiyo Yuden (U.S.A.)公司推出NR3012系列小型线绕功率电感,适用于电池供电便携式设备电源电路应用。    该电感高度为1.2mm,包括65种不同的型号,尺寸包括3×3mm和4×4mm,对于dc/dc变换器的设计可提供最大的灵活性,提供不同的尺寸、额定电流和直流电阻。    NR3012系列中的11型电感,可提供业界最高的转换效率(具有最低Rdc),额定电流为250mA至1,490mA,电感值的范围在1μH至47μH之间。    该产品的小尺寸和高额定电流取决于其先进的材料科
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-29
    • 文件大小:39936
    • 提供者:weixin_38738272
  1. 电源技术中的建立精密的直流浮动电流源

  2. 尽管有源滤波器的理论家和设计者都对GIC(通用阻抗变换器)非常熟悉,但一般模拟人员对它并不了解。一个单端口有源电路一般包括低成本运放、电阻和电容,GIC将容抗转换为感抗,因而可以替代滤波器中以RLC传输函数描述的电感。另外,GIC输入阻抗方程的灵活性允许进行虚拟阻抗的设计,这在实际元器件中是不存在的,例如依赖频率的电阻。GIC是30年前推出的,已广泛应用于交流电路和有源滤波电路。  图1是一个经典的GIC电路,它的输入阻抗ZIN依赖于阻抗Z1至Z5的性质。下式描述了该电路的输入阻抗:    
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:99328
    • 提供者:weixin_38607088
  1. 电源技术中的一种在全负载范围内实现ZVS的有源箝位反激变换器

  2. 摘 要:介绍了一种能在全负载范围内实现ZVS的有源箝位反激电路 该电路不但能循环利用漏感的能量,减小开关管的电压应力,实现原边主管和辅管的ZVS,同时还能限制副边整流管关断的di/dl.从而减少了整流管的开关损耗和由于二极管的反向恢复引起的开关噪声 对该电路的工作模态进行了详细的分析,同时给出了电路中土要元器件的设计依据。一个100W的实验样机验证了该电路的软开关特性。关键词:软开关(ZV5);有源箝位;反激变换器;直流/直流;电力电子 0 引言传统的反激变换器,因其相对简单的电路结构以及能实
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:93184
    • 提供者:weixin_38638647
  1. 电源技术中的一种用于航天工程的二次电源系统设计

  2. 分散式二次电源系统是相对于集中供电而言的,航天器系统大都采用分散供电的设计结构,可从单一的28V总线给航天器各分系统供电,而不需要为每种电压贯穿整个系统进行重复布线。 随着CMOS器件的普及,许多印制电路板需要+5V和12V或+24V等规格的直流电压,这意味着单机需要一个比较集中的电源以满足工作要求。CMOS器件的特点是仅在开关瞬间需要较大的功率,因此就近放置一个电源比用一个低电压集中电源长距离供电,可以降低配线电感和电阻所引起的压降,而分散供电的设计结构正可以满足这一设计要求。      
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-08
    • 文件大小:122880
    • 提供者:weixin_38560039
  1. 浅谈新型ZVS高频变换器的设计

  2. ZVS高频变换器的工作原理   应用于新型微波炉电源的ZVS高频变换器的原理图如图1所示。采用IGBT作为开关管,其驱动信号采用固定占空比为接近0.5的互补信号(有一定的死区时间),电路主要由滤波电路、ZVS高频变换器和桥式倍压整流电路组成。滤波电路由整流桥D,平波电感Ld和滤波电容Cd1、Cd2组成,将输入的交流变成直流。高频变换器中Lr为谐振电感。在这个电路中假设变压器的激磁电感足够大,激磁电流是一个常数。Cr为谐振电容。VTl,VT2为开关管,VDl、VD2分别为VTl、VT2内置续流二
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:352256
    • 提供者:weixin_38703787
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