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畸變校正

  • PID算法原理、調試經驗以及代碼

    三、PID調節器各校正環節的作用 1、比例環節:即時成比例地反應控制系統的偏差信號e(t),偏差一旦產生,調節器立即產生控制作用以減小偏差。 2、積分環節:主要用于消除靜差,提高系統的無差度。積分作用的強弱取決于積分時間常數TI,TI越大,積分作用越弱,反之則越強。 3、微分環節:能反應偏差信號的變化趨勢(變化速率),并能在偏差信號的值變得太大之前,在系統中引入一個有效的早期修正信號,從而加快系統的動作速度,減小調節時間。

    標簽: PID 算法原理 代碼 調試

    上傳時間: 2013-10-19

    上傳用戶:hanbeidang

  • 軟開關APFC倍頻感應加熱電源的研究

     隨著功率開關器件的發展,電力電子裝置日益小型化和高頻化,電氣性能大幅提高,但是隨之產生的高次諧波卻對電網造成嚴重污染。在電力電子設備中,整流器(AC/DC變流器)占有較大的比例,是主要的污染源。由于固態感應加熱電源對于電網呈現非線性特性,從電網中輸出的電流就不是標準的正弦曲線。高頻諧波電流對電力設施產生過熱或其他危害。   Boost電路應用到功率因數校正方面已經較為成熟,對于幾百瓦小功率的功率因數校正,常規的電路是可以實現的。但是對于大功率諸如感應加熱電源,還存在很多的實際問題。為了解決開關器件由于二極管反向恢復時產生的沖擊電流而易損壞的情況,減少開關器件在高頻下的開關損耗,本文采用一種無源無損緩沖電路取代傳統的LC濾波電路。在分析了軟開關電路的工作原理以及逆變模塊的分時-移相功率控制策略后,應用Matlab軟件進行了仿真,并通過實驗結果驗證了理論分析的正確性。

    標簽: APFC 軟開關 倍頻 感應加熱電源

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:RQB123

  • 填谷式無源PFC在離線LED照明電源中的應用研究

    該文介紹了填谷式無源功率因數校正( PFC)電路的工作原理及其在基于離線式電源開關IC的LED驅動器中的應用。

    標簽: PFC LED 無源 中的應用

    上傳時間: 2013-11-08

    上傳用戶:84425894

  • 開關電源設計__第二版_Switching_Power_Supply_Design__Second_Edition_(全)

    本書內容翔實、精煉,介紹了進行電源設計必須了解的幾乎所有相關的知識,包括以下幾個方面。   拓撲概述——常用的15種拓撲;功率開關管的最大電流應力和最大電壓應力;對于有確定的輸入輸出電壓、輸出功率的功率開關管,最佳拓撲的選擇;最佳拓撲的選擇;最佳功率開關管的選擇。   高頻磁原理——鐵氧體磁心磁帶、集膚效應和鄰近效應損耗。   變壓器設計——與頻率、磁密度、鐵心面積和繞線面積以及拓撲有關的函數公式推導;磁心、線圈、變壓器總損耗,以及溫升的計算;使用常用拓撲的變壓器設計實例。   直流電流偏置電感設計——導通直流偏置電流的電感設計。   磁放大器、緩沖器的設計以及諧振變換器。   反饋環穩定性。   主要拓撲的精確波形。 本書第二版增加了該領域內目前最受關注的關于電流的章節,包括功率因數校正、熒火燈使用的高頻鎮流器和筆記本電腦設計的低輸入電壓電源。 內容簡介本書從最基本的開關變換器分析入手,系統地闡述開關電源電路(設計)的功率轉換和脈寬調制原理、驅動電路與閉環反饋的穩定性及磁性元件的設計原則;對各功率變換器器件的參數選擇和變換器各部分波形進行了定量分析;利用閉環反饋振蕩機理,詳細討論了開關電源電流、電壓環反饋系統的穩定性;論述高頻開關電源在功率因數校正技術、軟開關技術,以及電子鎮流器技術等方面的最新動態和發展趨勢。內容上不僅對各功率變換器的原理有詳盡、系統的論述,同時給出多種新型的拓撲及對應電路反饋環的設計實例。 本書可以作為學習、研究高頻開關電源的高校師生的教材,也可作為從事開關電源設計、開發的工程師的設計參考資料。

    標簽: Switching_Power_Supply_Design Second_Edition 開關電源設計

    上傳時間: 2013-11-21

    上傳用戶:13788529953

  • 高功率因數電源

    該系統采用TI 公司專用APFC 整流控制芯片UCC28019 作為控制核心,構成電壓外環和電流內環的雙環控制,構建了有源功率因數校正(APFC)的高功率因數整流電源。其中,電流內環作用是使網側交流輸入電流跟蹤電網電壓的波形與相位;電壓外環為輸出直流電壓控制環,外環電壓調節器的輸出控制內環電流調節器的增益,使輸出直流電壓穩定。系統采用ATmega16單片機進行監控,完成輸出電壓的可調以及相關測量參數顯示功能,系統通過ATmega16單片機以及其外圍器件實現系統功率因數、輸出電壓、電流的實時測量、人機交互、輸出過流保護等功能。實際測試表明,采用UCC28019作為本系統的APFC芯片完全達到或超過題目要求的所有指標。關鍵詞:APFC,UCC28019,過流保護,功率因數

    標簽: 高功率 因數電源

    上傳時間: 2013-10-14

    上傳用戶:黃酒配奶茶

  • 高頻開關直流電源柜技術數據

    (GZDW)高頻開關直流電源柜采用國內最新的有源三相功率因數校正技術,最大限度地提高了電力電源的功率因數,減少了對電網的污染,降低了電網損耗。交流輸入三級分區防雷保護。智能直流絕緣監測系統及時監測母線對地絕緣故障,自動接地選線。高頻開關直流電源柜具有高智能化、高可靠性、安全性好、易操作等優點。具備“遙測、遙控、遙信、遙調”功能,通過MODEM和通信網可實現對電源系統的遠程監控,實現無人值守。

    標簽: 高頻開關 直流 電源柜 技術數據

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:zhyiroy

  • Boost變換器的能量傳輸模式及輸出紋波電壓分析

    由于Boost變換器的電感位于電路的輸入端,通過控制電感電流就可方便地對輸入電流實施控制,因此在開關電源中,常被用作功率因數校正(H1C)的前級[1。4】。Boost變換器在低電壓、便攜式的電子產品領域也應用廣泛【5。6J。此外,由于其功率開關管一端與電源共地,其驅動電路設計更容易,因此眾多的研究人員一直在不懈地探索Boost變換器拓撲結構的改善措施[7-10]和提高其性能的控制方法[11-12

    標簽: Boost 變換器 能量傳輸

    上傳時間: 2013-11-08

    上傳用戶:hustfanenze

  • 單相有源ACDC變換器及高性能功率模塊的研究與應用

    高功率因數、高效率、低噪音是電源裝置和用電設備普遍追求的品質。本文以單相有源功率因數校正控制器和高性能功率模塊的研制、開發為依托,對其從理論和應用開發兩個方面進行了較為全面的研究和討論。

    標簽: ACDC 單相 功率模塊 有源

    上傳時間: 2014-01-22

    上傳用戶:llwap

  • 無橋功率因數校正器的研究

    標簽: 功率因數 校正器

    上傳時間: 2013-10-29

    上傳用戶:jiiszha

  • 38V/100A可直接并聯大功率AC/DC變換器

    38V/100A可直接并聯大功率AC/DC變換器 隨著電力電子技術的發展,電源技術被廣泛應用于計算機、工業儀器儀表、軍事、航天等領域,涉及到國民經濟各行各業。特別是近年來,隨著IGBT的廣泛應用,開關電源向更大功率方向發展。研制各種各樣的大功率,高性能的開關電源成為趨勢。某電源系統要求輸入電壓為AC220V,輸出電壓為DC38V,輸出電流為100A,輸出電壓低紋波,功率因數>0.9,必要時多臺電源可以直接并聯使用,并聯時的負載不均衡度<5%。   設計采用了AC/DC/AC/DC變換方案。一次整流后的直流電壓,經過有源功率因數校正環節以提高系統的功率因數,再經半橋變換電路逆變后,由高頻變壓器隔離降壓,最后整流輸出直流電壓。系統的主要環節有DC/DC電路、功率因數校正電路、PWM控制電路、均流電路和保護電路等。 1 有源功率因數校正環節 由于系統的功率因數要求0.9以上,采用二極管整流是不能滿足要求的,所以,加入了有源功率因數校正環節。采用UC3854A/B控制芯片來組成功率因數電路。UC3854A/B是Unitrode公司一種新的高功率因數校正器集成控制電路芯片,是在UC3854基礎上的改進。其特點是:采用平均電流控制,功率因數接近1,高帶寬,限制電網電流失真≤3%[1]。圖1是由UC3854A/B控制的有源功率因數校正電路。   該電路由兩部分組成。UC3854A/B及外圍元器件構成控制部分,實現對網側輸入電流和輸出電壓的控制。功率部分由L2,C5,V等元器件構成Boost升壓電路。開關管V選擇西門康公司的SKM75GB123D模塊,其工作頻率選在35kHz。升壓電感L2為2mH/20A。C5采用四個450V/470μF的電解電容并聯。因為,設計的PFC電路主要是用在大功率DC/DC電路中,所以,在負載輕的時候不進行功率因數校正,當負載較大時功率因數校正電路自動投入使用。此部分控制由圖1中的比較器部分來實現。R10及R11是負載檢測電阻。當負載較輕時,R10及R11上檢測的信號輸入給比較器,使其輸出端為低電平,D2導通,給ENA(使能端)低電平使UC3854A/B封鎖。在負載較大時ENA為高電平才讓UC3854A/B工作。D3接到SS(軟啟動端),在負載輕時D3導通,使SS為低電平;當負載增大要求UC3854A/B工作時,SS端電位從零緩慢升高,控制輸出脈沖占空比慢慢增大實現軟啟動。 2 DC/DC主電路及控制部分分析 2.1 DC/DC主電路拓撲 在大功率高頻開關電源中,常用的主變換電路有推挽電路、半橋電路、全橋電路等[2]。其中推挽電路的開關器件少,輸出功率大,但開關管承受電壓高(為電源電壓的2倍),且變壓器有六個抽頭,結構復雜;全橋電路開關管承受的電壓不高,輸出功率大,但是需要的開關器件多(4個),驅動電路復雜。半橋電路開關管承受的電壓低,開關器件少,驅動簡單。根據對各種拓撲方案的工程化實現難度,電氣性能以及成本等指標的綜合比較,本電源選用半橋式DC/DC變換器作為主電路。圖2為大功率開關電源的主電路拓撲圖。

    標簽: 100 38 AC DC

    上傳時間: 2013-11-13

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