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功率半導(dǎo)體元件

  • 開關電源功率級設計器Power Stage Designer

    ti官方開發(fā)的開關電源功率級設計器,可以幫助工程師更快選取開關電源的拓撲,也有助于加深轉(zhuǎn)換器中電壓和電流的理解。不論是Buck、Boost,反激、半橋、全橋、溫伯格,軟件都有涵蓋。包含一份軟件使用說明

    標簽: 開關電源

    上傳時間: 2022-06-04

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  • (網(wǎng)盤)AD元件庫2D3D都有

    二號元件庫 帶3D元件庫 - 0個人收集的Altium Designer常用元件庫.zip - 16.62MBMultisim&Utilboard(Circuit Design Suite)13.0.zip - 812.04MBAltera官方元件庫.zip - 39.03MBAD元件庫和例子.iso - 1.64GB個人購買的元件庫和3D模型.iso - 137.97MBNEW.rar - 19.84MBLibs_CAndreatta.rar - 9.87MBAltium.rar - 348.67MB3 D Model lib.rar - 43.94MB2013-12-17.rar - 17.11MB

    標簽: altium designer 元件庫

    上傳時間: 2022-06-06

    上傳用戶:默默

  • 射頻功率放大器穩(wěn)定性的分析與設計

    射頻功率放大器在通信系統(tǒng)中已經(jīng)得到大量應用,在實現(xiàn)信號放大功能中屬于關鍵性構(gòu)成組件部分。研制射頻功率放大器必須要符合諸多的指標,而且不可缺少的一項就是穩(wěn)定性。射頻功率放大器是一種高頻信號放大器,存在顯著的內(nèi)部無源元件寄生效應,放大器傳輸信號期間,可以導致信號源阻抗或負載阻抗等不能良好地匹配于放大器網(wǎng)絡的現(xiàn)象,加之其他因素的影響,會容易讓射頻功率放大器出現(xiàn)正反饋,由此引發(fā)自激振蕩,嚴重情況下?lián)p壞到設備。鑒于此,文章在分析射頻功率放大器穩(wěn)定性的基礎上進行科學的設計,防止產(chǎn)生嚴重的損失問題,給實踐工作提供有價值的指導。

    標簽: 射頻功率放大器

    上傳時間: 2022-06-16

    上傳用戶:默默

  • 基于ADS的射頻功率放大器設計與仿真

    論文主要工作如下:一是從功率放大器的物理結(jié)構(gòu)上分析了射頻功率放大器非線性特性產(chǎn)生的原因及其對通信系統(tǒng)的影響,討論了功率放大器的非線性分析模型,即冪級數(shù)分析模型,Volterra級數(shù)分析模型和諧波平衡分析模型,并簡要的說明了它們各自的特點,總結(jié)出了諧波平衡分析法的優(yōu)點,指出它適合用于射頻功率放大器的大信號非線性分析.二是分析了射頻功率放大器偏置和匹配電路設計中的一些基本問題,比較了有源和無源偏置網(wǎng)絡的優(yōu)缺點,討論了輸入、輸出匹配電路和級間匹配電路設計的重點問題。介紹了負載牽引設計方法,它是在具備功率管大信號模型的基礎上對負載和源進行牽引仿真,從而確定輸出、輸入阻抗。三是在射頻功率放大器的設計過程中,主要使用了ADS軟件進行輔助分析設計.正是通過對軟件功能的充分應用,替代了射頻功半放大器設計中許多原來需要人工進行的運算工作,提高了工作效率。從仿真結(jié)果來看,都達到了預期的設計目標,驗證說明了ADS仿真軟件在射頻功率放大電路設計方面的實用性與優(yōu)越性,具有繼續(xù)進行深入研究的價值。

    標簽: ads 射頻 功率放大器

    上傳時間: 2022-06-20

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  • 電磁感應加熱系統(tǒng)及IGBT功率模塊驅(qū)動

    本文把所研制的IGBT驅(qū)動保護電路應用在電磁感應加熱系統(tǒng)上,并且針對注塑機的特點設計了一款電磁感應加熱系統(tǒng)。其中包括整流濾波電路、半橋逆變電路、控制電路、驅(qū)動電路和溫度、電流等檢測電路。本文的另一個重點分析了IGBT對驅(qū)動保護電路的要求,并且研制了一種單管IGBT驅(qū)動保護電路和一種IGBT半橋模塊驅(qū)動保護電路。單管1GBT驅(qū)動電路的功能比較簡單,只具有軟關斷和過流保護功能。而IGBT半橋模塊驅(qū)動保護電路功能比較多,具有軟關斷、互鎖、電平轉(zhuǎn)換、錯誤信號電平轉(zhuǎn)換、過流保護、供電電壓監(jiān)視、電源隔離和脈沖隔離電路等保護功能,適用于中大功率的IGBT半橋模塊驅(qū)動。在電磁感應加熱部分介紹了電磁感應加熱的工作原理,分析了串并聯(lián)諧振逆變器的拓撲結(jié)構(gòu)和特點。根據(jù)注塑機的實際應用設計了兩款主電路的拓撲結(jié)構(gòu),一款是針對小功率部分加熱的拓撲結(jié)構(gòu),是單管IGBT的拓撲結(jié)構(gòu),另一款是針對中大功率加熱部分的半橋IGBT拓撲結(jié)構(gòu)。另外介紹了電磁感應加熱的控制電路以及采用模糊PID算法對注塑機料筒進行溫度監(jiān)控調(diào)節(jié)。最后通過對系統(tǒng)的仿真和實驗調(diào)試表明整個感應加熱系統(tǒng)滿足實際應用要求,運行可靠,適合于再注塑機行業(yè)中推廣。最后,總結(jié)了本文的研究內(nèi)容,并在此基礎上對以后的工作做出了簡單的展望。

    標簽: 電磁感應加熱系統(tǒng) igbt 功率模塊

    上傳時間: 2022-06-21

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  • 三相半波晶閘管相控整流電路設計

    三相可控整流電路的控制量可以很大,輸出電壓脈動較小,易濾波,控制滯后時間短,因此在工業(yè)中幾乎都是采用三相可控整流電路。在電子設備中有時也會遇到功率較大的電源,例如幾百瓦甚至超過1-2kw的電源,這時為了提高變壓器的利用率,減小波紋系數(shù),也常采用三相整流電路。另外由于三相半波可控整流電路的主要缺點在于其變壓器二次側(cè)電流中含有直流分量,為此在應用中較少。而采用三相橋式全挖整流電路,可以有效的避免直流磁化作用。實際中,由于三相相控橋式整流電路輸出電壓脈動小、脈動頻率高、網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)高以及動態(tài)響應快,在中、大功率領域中獲得了廣泛應用,但是三相半波相控整流電路是基礎,其分析方法對研究其他整流電路非常有益。

    標簽: 整流電路 晶閘管

    上傳時間: 2022-06-22

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  • ICP中RF電源的功率控制的研究

    本論文主要研究自激式RF電源的功率控制,主要分為七個部分:第部分主要介紹ICP儀器的發(fā)展歷史、RF電源的主流技術路線及國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,指出了存在的部分問題,確立了本文研究主題。第二部分簡介了ICP儀器的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),重點介紹等離子炬光源以及自激式RF電源。首先從系統(tǒng)的角度介紹了ICP儀器的組成及工作原理,然后對等離子矩光源的產(chǎn)生條件及生成機理作了說明,并且對其在點火過程中表現(xiàn)的負載特性作了分析,最后從ICP儀器的分析性能方面說明了它對RF電源的設計要求,明確RF電源的設計指標。第三部分詳細介紹了自激式RF電源的實現(xiàn)原理。按照信號流向首先介紹了作為跟蹤等離子矩特性的振蕩源——鎖相環(huán)的原理,分別對其中的鑒相器、環(huán)路濾波器、壓控振蕩器和驅(qū)動電路等做了詳細介紹。然后介紹了高頻功率放大器的原理,確定了主要元件參數(shù),并介紹了適用于自激式RF電源的電路結(jié)構(gòu)。最后對阻抗匹配原理作了介紹,并重點介紹了集中參數(shù)元件匹配網(wǎng)絡。第四部分詳細介紹了本文所做的設計工作,包含軟硬件設計。這部分仍然是按信號流向作說明,根據(jù)自激式RF電源的結(jié)構(gòu)特點,針對這幾部分選擇合適的電路結(jié)構(gòu)、元件參數(shù)等設計完成鎖相環(huán)路、高效率E類推挽功率放大電路以及阻抗匹配網(wǎng)絡。除此之外,還包括電路中的主要信號采樣與檢測、熱設計、電磁兼容設計以及軟件部分的設計說明。第五部分對本文采取的功率控制流程與策略作詳細說明,介紹了如何通過改善控制流程和控制策略以提高RF電源性能。第六部分對所設計的RF電源進行了測試,表明本設計達到了預定的設計指標,說明此方法的可行性與實用性,并且分析了等離子炬的負載變化過程,對RF電源的設計提供了有益的參考。第七部分作了全文總結(jié)與展望。所設計RF電源成功點燃等離子炬,期間通過對RF電源的測試,并在ICP-AES整機上進行了系統(tǒng)驗證,測試證明所設計的自激式RF電源與同類電源相比性能有所提升。

    標簽: icp rf 電源 功率控制

    上傳時間: 2022-06-23

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  • 三相半波整流電路的設計

    內(nèi)容摘要電力電子為人類做出了不可磨滅的貢獻,因此研究電力電子件是為時代所需。本次課程設計為三相半波整流電路的設計,本組選擇方案為三相半波可控整流電路的設計。主要分為三大模塊:主電路一觸發(fā)電路和保護電路,其中觸發(fā)電路為集成電路。所選器件基本為電阻-電感和門極可關斷晶閘管(GTO)等。由于當負載為電阻和電阻電感時的電路的工作情況不同,所以電路中對它們各自工作的情況進行系統(tǒng)而詳細的分析。設計中對電路的工作原理以及電路器件的數(shù)計算等均有涉及。根據(jù)計算的結(jié)果,又遵循經(jīng)濟安全的原則,設計中對器件的型號做出了最后的選擇。由于時間倉促,難免有些差錯,望批評指正。1設計要求(1)輸入電壓:三相交流380V、5012(2)輸出功率:2KW(3)用集成電路組成觸發(fā)電路(4)負載性質(zhì):電阻、電阻電感(5)對電路進行設計計算說明(6)計算所用元器件型號參數(shù)2整流電路的分類及案選擇整流電路將交流電變?yōu)橹绷麟姡瑧檬謴V泛,電路形式多種多樣,各具特色。可以從多種角度對整流電路進行分類:按電路結(jié)構(gòu)可分為橋式電路和零式電路;按組成的器件可分為不可控半控一全控三種;按交流輸入相數(shù)可分為單相電路和多相電路;按電壓器二次側(cè)電流的方向是單向或雙向,又分為單拍和雙拍電路。鑒于本課程設計,需要三相半波整流電路,可有兩種方案選擇:方案1,三相半波不可控整流電路;方案2,三相半波可控整流電路。對于三相半波不可控整流電路,電路中采用了三個二極管整流,此電路不需要觸發(fā)電路,同時負載電壓不可調(diào),而三相半波可控整流電路,電路中采用三個晶閘管整流,電路中有專門的觸發(fā)電路,觸發(fā)電路適時的給予脈沖,可調(diào)節(jié)輸出電壓,可適合不同電壓的要求,并且直流脈動小,可承受整流負載較大,常見使用等優(yōu)點,所以本次課程設計選擇三相半波可控整流電路,即方案2,其大體圖形如圖(1)。

    標簽: 三相 整流 電路 設計

    上傳時間: 2022-06-24

    上傳用戶:bluedrops

  • 電路與模擬電子技術

    本書以單一電阻元件電路為起點,以每次添加元件組成一種新的應用電路為主線組織內(nèi)容。全書共8章:第l章介紹電阻器的識別與使用、交直流電阻電路及其應用、萬用表的使用等內(nèi)容;第2章介紹電容器的識別與使用、RC電路及其應用、示波器的使用等內(nèi)容;第3章介紹電感器的識別與使用、感性電路及其應用、諧振電路及其應用、變壓器的應用等內(nèi)容;第4章介紹二極管的識別與使用、二極管電路的應用等內(nèi)容;第5章介紹三極管的識別與使用、基本放大電路及其應用等內(nèi)容;第6章介紹集成運算放大器 和集成功率放大器的應用、正弦波振蕩器的安裝與測試等內(nèi)容;第7章介紹三端集成穩(wěn)壓器及其應用、脈寬調(diào)制開關型穩(wěn)壓電路等內(nèi)容;第8章介紹半控型、全控型電力電子器件的識別與應用等內(nèi)容。本書理論與實踐相結(jié)合適合作為點職高專院校電子、通信; 計算機、機電一體化等專業(yè)的教材.也可供中職學生、職業(yè)技能培訓人員及相關從業(yè)人員參考。

    標簽: 電路 模擬電子

    上傳時間: 2022-07-09

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  • 超聲波用開關電源設計全套電路圖紙+1.2萬字說明書

      采用56F803型DSP作為控制器。目前DSP已非常普遍,采用56F803型DSP作為控制電路的核心處理器.它內(nèi)置2 KB SRAM,31.5 KB FLASH,同時,其40 MHz的CPU時鐘頻率比其他單片機具有更強的處理能力。6路PWM信號可以實現(xiàn)高頻逆變電路開關管MOSFET的移相控制。12位A/D轉(zhuǎn)換器采集可以實現(xiàn)電壓和電流采樣并滿足采樣數(shù)據(jù)精度的要求。利用56F803型DSP中定時器的捕獲功能可以精確計算相位差大小,實現(xiàn)系統(tǒng)的頻率跟蹤控制。串行外設接口SPI與MCl4489配合使用可以實現(xiàn)對5位半數(shù)碼管的控制.從而實現(xiàn)系統(tǒng)頻率和功率的顯示。另外,56F803還支持C語言與匯編語言混合編程的 SDK軟件開發(fā)包.可以實現(xiàn)在線調(diào)試。

    標簽: 超聲波 開關電源

    上傳時間: 2022-07-09

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