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太陽(yáng)能熱水器

  • 基于STM32的20KW光伏離網逆變器的設計及MPPT技術的研究

    本文圍繞光伏離網發電系統的高效率發電技術和逆變控制技術進行了研究,主要內容如下:(1)研究了單相全橋光伏離網逆變器主電路拓撲結構,詳細分析了全橋逆變電路的工作原理。研究了面積中心等效SPWM控制算法及電壓電流雙閉環PI控制算法,在此基礎上實現逆變器的穩壓控制。(2)重點研究了光伏陣列的輸出特性、最大功率點跟蹤(MPPT)控制算法和蓄電池充電特性。在對比分析幾種常見MPPT控制算法的基礎上,提出了一種改進型變步長擾動觀察的MPPT控制方法,同時介紹了幾種實現MPPT算法的常用DCIDC變換電路,對Boost變換電路的原理進行了分析,并基于Boost電路建立了改進型變步長擾動觀察法MPPT控制系統的Matlab/Simulink仿真模型,仿真結果表明改進型變步長擾動觀察的MPPT算法能有效地跟蹤太陽能光伏系統的最大功率點,提高了系統動態和穩態性能;設計了帶MPPT和恒壓充電功能的光伏充電控制器,有效地提高了光伏陣列的利用率并實現了蓄電池充電控制的優化。(3)給出了20KW光伏離網逆變器的主電路元件參數及部分硬件電路的原理圖設計。(4)給出了詳細的軟件控制系統設計方案和各功能子模塊的軟件流程圖.重點闡述了帶死區補償的DSPWM控制信號、穩壓控制及信號檢測的軟件實現方法。

    標簽: stm32 光伏逆變器 mppt

    上傳時間: 2022-06-21

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  • 主站M-BUS接口電路搭建

    隨著智能表越來越多的使用, 各種類型的抄表器(既M-BUA主站)需求也隨之增加。M-BUS接口電路作為抄表器的一個主要模塊, 決定了抄表器性能的好壞, 也較為影響抄表器的成本高低?,F今大多數抄表器都是延用TI 推薦的M-BUS接口電路方案(或是做了一些小的修改) ,該方案電路復雜,成本也較高,并不太適合大眾化抄表器的使用。筆者根據M-BUS的工作原理,結合自身多年的電路開發經驗,設計出一款簡單實用、穩定可靠、成本低廉的主站M-BUS接口電路。這款接口電路經電路模擬仿真以及實際抄表測試,性能良好,工作可靠,完全可以替代TI 的M-BUS接口電路方案。電路原理根據主站M-BUS的工作原理:發送:傳號電壓: 24V~36V ( CJ-T188-2004 :20.8V~42V )空號電壓:傳號電壓- 12V ( CJ-T188-2004 :傳號電壓- 10V )接收:傳號電流:≤ 1.5mA空號電流: 11~20mA1. 發送電路發送電路的設計主要需要考慮的問題有:發送傳、空號電壓的變化量要大于等于12V(10V);電路的驅動能力,幾十上百個智能表不能影響發送電壓低于12V。用一個直流穩壓器應該可以滿足這些要求。圖1 是發送電路框圖。

    標簽: M-BUS 接口

    上傳時間: 2022-06-22

    上傳用戶:XuVshu

  • 基于LTspice的反激式變換器設計與仿真

    進年來,脈沖功率裝置的使用愈來愈廣泛。由于高功率脈沖電變換器源能夠為脈沖功率裝置的負載提供能量,是構成脈沖功率裝置的主體。本文采用LT3751為核心,采用電容、電感儲能、并通過電力電子器件配合脈沖變壓器設計了反激式功率變換器電路,并通過基于LTspice進行電路瞬態分析,以得到最佳的電路模型。LTspice IV是一款高性能Spice Il仿真器、電路圖捕獲和波形觀測器,并為簡化開關穩壓器的仿真提供了改進和模型。凌力爾特(LINEAR)對Spice所做的改進使得開關穩壓器的仿真速度極快,較之標準的Spice仿真器有了大幅度的提高,并且LTspice IV帶有80%的凌力爾特開關穩壓器的Spice和Macro Model(宏模型),200多種運算放大器模型以及電阻器、晶體管和MOSFET模型,使得我們在進行電路設計仿真,特別是開關電路的設計與仿真時更加輕松。

    標簽: ltspice 反激式變換器

    上傳時間: 2022-06-22

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  • 5KW_PCS逆變器_并網充放電,并網離網切換STM32F103為主控

    5KW_PCS逆變器_并網充放電,并網離網切換STM32F103為主控主控平臺:STM32F103RCT6逆變拓撲:全橋功能:并網充電、放電;并網離網自動切換;485通訊,在線升級;描述:本方案適用于戶用儲能系統,提供完善的通訊協議適配BMS和上位機          本方案可實現并網充電、放電;自動判斷并離網切換;可實現并機功能;風扇智能控制;提供過流、過壓、短路、過溫等全方位的保護基于arm的方案區別于DSP,提供一種性價比極高的選擇可在此基礎上開發各衍生的電源產品

    標簽: 逆變器 stm32

    上傳時間: 2022-06-24

    上傳用戶:fliang

  • 基于TDS2285芯片的正弦波1200W逆變器開發指南

    基于TDS2285芯片的正弦波1200W逆變器開發指南以TDS2285芯片為核心,打造一款正弦波1200W逆變機器,使大家對TDS2285芯片有更深入的了解。我們知道在許多逆變的場合中,都是低壓DC直流電源要變成高壓AC電源,所以中間是需要升壓才能完成這一變化,我們此次討論的依然是采用高穎的方式來做逆變,采用高頻的方式相對于工頻方式來做有許多優點:高轉換效率,極低的空載電流,重量輕,體積小等。也許有人會說工頻的皮實,耐沖擊,對于這一點我也非常認同,不過需要指出的是,高頻的做的好,一點也不會輸于工額的,這一點,已經通過我們公司的產品和TDS2285的出貨情況得到了肯定,所以,以下就讓大家看看TDS2285芯片在該系統中表現吧!DC-DC升壓部分:此次設計是采用DC24V輸入,為了要保證輸出AC220,在此環節中,DC-DC升壓部分至少需要將DC24V升壓到220VAC*1.414-DC31 1v,這樣在311V的基礎上才能有穩定的AC220V出來,為了能達到這一目地,我們采用非常熟悉的推挽電路TOP來做該DC-DC變換,電路圖如下:

    標簽: tds2285 逆變器

    上傳時間: 2022-06-26

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  • 正弦波逆變器電路圖及制作過程

    這個機器,輸入電壓是直流是12V,也可以是24V,12V時我的目標是800W,力爭1000W,整體結構是學習了鐘工的3000W機器.具體電路圖請參考:1000W正弦波逆變器(直流12V轉交流220V)電路圖也是下面一個大散熱板,上面是一塊和散熱板一樣大小的功率主板,長228MM,寬140MM。升壓部分的4個功率管,H橋的4個功率管及4個TO220封裝的快速二極管直接擰在散熱板;DC-DC升壓電路的驅動板和SPWM的驅動板直插在功率主板上。因為電流較大,所以用了三對6平方的軟線直接焊在功率板上如上圖:在板子上預留了一個儲能電感的位置,一般情況用準開環,不裝儲能電感,就直接搭通,如果要用閉環穩壓,就可以在這個位置裝一個EC35的電感上圖紅色的東西,是一個0.6W的取樣變壓器,如果用差分取樣,這個位置可以裝二個200K的降壓電阻,取樣變壓器的左邊,一個小變壓器樣子的是預留的電流互感器的位置,這次因為不用電流反饋,所以沒有裝互感器,PCB下面直接搭通。

    標簽: 正弦波逆變器

    上傳時間: 2022-06-27

    上傳用戶:kingwide

  • 雙向DC-DC變換器(全國大學生電子設計競賽全國二等獎作品)

      本資源為2015年全國大學生電子設計競賽A題,其中包含了代碼及電路圖,有需要的朋友可以下載。下面是本資源的部分摘要:本系統以STM32單片機為主控制器,以非隔離式Buck-Boost型電路為核心,設計并制作用于電池儲能裝置的雙向DC-DC變換器,實現可按鍵設定亦可自動轉換電池充放電模式的功能。系統由STM32內部寄存器及擴展口功能,加上按鍵模塊、集成運放模塊、LCD液晶顯示模塊、雙向DC-DC變換電路組成。提高了電源效率,有效的保護了電路,經測試,系統能夠實現基礎部分所有要求。

    標簽: DC-DC變換器 全國大學生電子設計競賽

    上傳時間: 2022-07-05

    上傳用戶:得之我幸78

  • 采用SABER軟件對逆變器輸出LC濾波的仿真

    電力電子系統的計算機仿真已經成為其產品設計研發過程中一個很重要的環節,MATLAB、Pspice和SABER是目前國際上最為流行的三大電力電子系統仿真軟件。SABER軟件以其強大的功能、開放的軟件環境日益成為電力電子系統仿真的首選,跟另外兩種軟件相比其仿真速度更快、收效性更好、仿真結果的準確性更高。為了降低逆變器輸出電壓的諧波,簡單且實用的方法是在逆變器的交流輸出側加裝L.C濾波器。LC濾波器是低通濾波電路,它可以有效地抑制高次諧波。但它不能消除交流電壓中的低次諧波,尤其是在LC濾波器的轉折頻率附近的諧波還被放大了。不同的LC濾波參數對輸出電壓的諧波含量影響很大,濾波參數選取不當會使濾波效果不能滿足設計要求。以前,為了選擇濾波參數人們需要重復試驗并反復比較,耗時耗力。計算機仿真為人們提供了一種研究電力電子電路的方法,通過仿真可以加深人們對電路與系統工作原理的理解、加速設計周期和節約開發成本。建模和計算機仿真并對比不同參數下的濾波效果和差異,在兼顧濾波環節重量的同時,可以得到合適的濾波效果,為產品設計研發提供參考。本文結合鐵科院機輛所研制DC600V客車空調逆變電源,采用SABER軟件進行仿真,具體分析了影響逆變器輸出電壓諧波的諸因素及特點,本文還定量分析了不同載波頻率、不同互鎖時間以及不同負載工況下線電壓諧波含量的變化。最后通過仿真得到客車逆變電源不同的LC濾波參數與逆變器輸出電壓諧波含量的關系。

    標簽: saber 逆變器 lc濾波

    上傳時間: 2022-07-06

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  • NIKON尼康編碼器手冊說明書通訊協議

    NIKON尼康編碼器手冊說明書通訊協議本絕對值編碼器采用尼康獨有的M系列絕對值圖案,是能夠輸出20Bit的1圈內絕對位置信息、且能通過電池備份的計數器來獲取1脈沖/圈的增量式圖案的16Bit的多圈位置信息進行輸出的模塊式(嵌入式)36Bit多圈絕對值。 【目次】 1.  概要 ------------------------------------------------------------------------------ 4 2.  特長 ------------------------------------------------------------------------------ 4 3.  基本規格 -------------------------------------------------------------------------- 4   3.1  分辨率   3.2  應答回轉速度   3.3  動作狀態的分類   3.4  串行通信機能 4.  機械規格 -------------------------------------------------------------------------- 6   4.1  軸慣性力矩   4.2  容許回轉角加速度   4.3  質量   4.4  外觀圖   4.5  安裝軸規格 5.  電氣規格 -------------------------------------------------------------------------- 10   5.1  絕對最大額定   5.2  電氣特性   5.3  單圈內電氣規格   5.4  多圈信號電氣規格   5.5  備份部 6.  通信規格 -------------------------------------------------------------------------- 13   6.1  串行通信規格   6.2  幀格式   6.3  命令數據規格   6.4  編碼器數據規格   6.5  收發信時機 7.  狀態標志的機能說明 ---------------------------------------------------------------- 28 8.  串行EEPROM的電氣規格 -------------------------------------------------------- 29 9.  電源系統圖 ------------------------------------------------------------------------ 30 10.收發信回路(參考) ---------------------------------------------------------------- 30 11.輸入輸出信號 ---------------------------------------------------------------------- 31 12.序列號 ---------------------------------------------------------------------------- 32   12.1  表示位置   12.2  表示項目 13.環境條件 -------------------------------------------------------------------------- 33   13.1  溫度   13.2  濕度   13.3  振動   13.4  沖擊   13.5  抗干擾性 14.安裝順序 -------------------------------------------------------------------------- 34   14.1  基礎板的安裝   14.2  脈沖碼盤部的安裝   14.3  電路板本體部的安裝   14.4  Auto-Tuning   14.5  機能Check、原點設定 15.梱包規格 -------------------------------------------------------------------------- 39   15.1  脈沖碼盤部   15.2  本體部   15.3  包裝箱的機種表示標簽 16.關于故障解析 ---------------------------------------------------------------------- 41 17.注意事項 -------------------------------------------------------------------------- 42   17.1  使用上的注意事項   17.2  一般注意事項

    標簽: nikon 編碼器 通訊協議

    上傳時間: 2022-07-17

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  • Altium Designer 20.2.6.Build.244 中文版,AD20軟件安裝包2020版

    Altium Designer2020軟件功能      Altium designer 顯著地提高了用戶體驗和效率,利用極具現代感的用戶界面,使設計流程流線化,同時實現了前所未有的性能優化。使用64位體系結構和多線程的結合實現了在PCB設計中更大的穩定性、更快的速度和更強的功能。      互聯的多板裝配      多板之間的連接關系管理和增強的3D引擎使您可以實時呈現設計模型和多板裝配情況 – 顯示更快速,更直觀,更逼真。      時尚的用戶界面體驗      全新的,緊湊的用戶界面提供了一個全新而直觀的環境,并進行了優化,可以實現無與倫比的設計工作流可視化。      強大的PCB設計      利用64位CPU的架構優勢和多線程任務優化使您能夠比以前更快地設計和發布大型復雜的電路板。      快速、高質量的布線      視覺約束和用戶指導的互動結合使您能夠跨板層進行復雜的拓撲結構布線 – 以計算機的速度布線,以人的智慧保證質量。      實時的BOM管理      鏈接到BOM的最新供應商元件信息使您能夠根據自己的時間表做出有根據的設計決策      簡化的PCB文檔處理流程      在一個單一的,緊密的設計環境中記錄所有裝配和制造視圖,并通過鏈接的源數據進行一鍵更新。Altium Designer2020 性能改進      AD軟件資源占用太厲害,對于復雜的PCB,連吃雞都能輕松駕馭的電腦多面AD都會卡頓的受不了,特別是AD17。      層次式 & 多通道設計      層次式設計環境允許將設計劃分為各個可托管的邏輯模塊(方塊圖),并在頂層設計圖紙中將這些方塊圖連接在一起(例如:電源模塊、模擬前端處理模塊、處理器、IO接口、傳感器等)。      自動交叉探測      通過在原理圖和PCB之間交叉探測設計對象,在多個項目文件間快速瀏覽。      PADSLogic 導出器      通過PADSLogic導出功能,可以節省將設計文檔從Altium Designer輸出到 PADS的時間。在Altium Designer 中設計最先進的板子布局,然后即可將原理圖和板子布局轉換到您PADSLogic的工作區。Altium Designer2020功能特點      1、設計環境:通過設計過程的各個方面互連,顯著提高生產力,包括原理圖,PCB,文檔和模擬。      2、制造設計:學習并應用設計制造(DFM)方法,確保您的PCB設計每次都能正常運行,可靠且可制造。      3、切換很容易:使用業內最強大的翻譯工具輕松遷移您的遺留信息-如果沒有這些翻譯工具,我們的成長將無法實現。      4、剛柔結合設計:以全3D設計剛柔結合并確認3D組件,外殼組件和PCB間隙滿足所有機械要求。      5、PCB設計:通過受控元件放置和原理圖與PCB之間的完全同步,輕松地在電路板布局上操縱物體。      6、原理圖設計:通過一個內聚,易于導航的用戶界面中的分層原理圖和設計重用,更快,更高效地設計頂級電子設備。      7、制造業產出:體驗管理數據的優雅,并通過無縫,簡化的文檔功能為發布做好準備。Altium Designer2020特色介紹      1、互聯的多板裝配:多板之間的連接關系管理和增強的3D引擎使您可以實時呈現設計模型和多板裝配情況 – 顯示更快速,更直觀,更逼真。      2、時尚的用戶界面體驗:全新的,緊湊的用戶界面提供了一個全新而直觀的環境,并進行了優化,可以實現無與倫比的設計工作流可視化。      3、強大的PCB設計:利用64位CPU的架構優勢和多線程任務優化使您能夠比以前更快地設計和發布大型復雜的電路板。      4、快速、高質量的布線:視覺約束和用戶指導的互動結合使您能夠跨板層進行復雜的拓撲結構布線 – 以計算機的速度布線,以人的智慧保證質量。      5、實時的BOM管理:鏈接到BOM的最新供應商元件信息使您能夠根據自己的時間表做出有根據的設計決策      6、簡化的PCB文檔處理流程:在一個單一的,緊密的設計環境中記錄所有裝配和制造視圖,并通過鏈接的源數據進行一鍵更新。

    標簽: Altium Designer軟件下載

    上傳時間: 2022-07-22

    上傳用戶:canderile

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