基于555定時(shí)器的高精度鋸齒波發(fā)生器設(shè)計(jì)
標(biāo)簽: 555 定時(shí)器 高精度 鋸齒波發(fā)生器
上傳時(shí)間: 2013-10-08
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本次在線座談主要介紹TI的高精度Delta-Sigma A/D轉(zhuǎn)換器的原理及其應(yīng)用,Delta-Sigma A/D轉(zhuǎn)換器在稱(chēng)重儀器中,大量采用比例測(cè)量方法。
標(biāo)簽: Delta-Sigma 高精度 轉(zhuǎn)換器
上傳時(shí)間: 2013-10-17
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在汽車(chē)、工業(yè)和電信行業(yè)的設(shè)計(jì)師當(dāng)中,使用高功率升壓型轉(zhuǎn)換器的現(xiàn)像正變得越來(lái)越普遍。當(dāng)需要 300W 或更高的功率時(shí),必須在功率器件中實(shí)現(xiàn)高效率 (低功率損耗),以免除增設(shè)龐大散熱器和采用強(qiáng)迫通風(fēng)冷卻的需要
標(biāo)簽: 348W 升壓型轉(zhuǎn)換器 功率 散熱器
上傳時(shí)間: 2014-12-01
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太陽(yáng)能AC模塊逆變器是近年來(lái)發(fā)展非常快的技術(shù),本文提出一種新型的基于反激 變換器的逆變器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。該電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,通過(guò)Zeta電路將功率脈動(dòng)轉(zhuǎn)換成小容量電容上的 電壓脈動(dòng)。大大減小了直流輸入側(cè)的低頻諧波電流,實(shí)現(xiàn)了良好的功率解耦。相比較其他AC模 塊逆變器中使用大電容進(jìn)行功率解耦的方法, 既節(jié)省了成本又減小了體積。文中采用峰值電流控 制方案,使逆變器能夠輸出純正弦的并網(wǎng)電流波形和單位功率因數(shù)。最后通過(guò)仿真和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)驗(yàn) 證了所提新型逆變器的有效性和可行性。 關(guān)鍵詞 光伏系統(tǒng) AC模塊 反激變換器 功率解耦 1 引言 隨著全球經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人類(lèi)對(duì)能源的需求 日益增長(zhǎng),傳統(tǒng)化石能源的大量消耗使全球面臨著 能源危機(jī)l1-2]。因此世界各國(guó)正在致力于新能源的 開(kāi)發(fā)和使用。太陽(yáng)能、風(fēng)能、地?zé)崮芎统毕艿饶?源形式都可以為人類(lèi)所利用,而這其中太陽(yáng)能以其 資源豐富、分布廣泛、可以再生以及不污染環(huán)境等 優(yōu)點(diǎn),受到學(xué)者們的高度重視。 太陽(yáng)能光伏發(fā)電是一種將太陽(yáng)光輻射能通過(guò)光 伏效應(yīng),經(jīng)太陽(yáng)能電池直接轉(zhuǎn)換為電能的新型發(fā)電 技術(shù)_3 。目前太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)主要分為分散式獨(dú) 立發(fā)電系統(tǒng)和并網(wǎng)式發(fā)電系統(tǒng)l4j。其中后者省略 了直流環(huán)節(jié)的蓄電池組,對(duì)電能的利用更加靈活, 具有很好的發(fā)展前景。在光伏并網(wǎng)系統(tǒng)中,逆變器 決定著系統(tǒng)的效率以及輸出電流波形的質(zhì)量,是整 個(gè)光伏發(fā)電系統(tǒng)的技術(shù)核心,因此研究開(kāi)發(fā)新型高 效逆變器成為越來(lái)越多學(xué)者關(guān)注的焦點(diǎn)。 光伏逆變器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)多種多樣,過(guò)去主要是 集中式逆變器, 目前應(yīng)用較多的是串聯(lián)式逆變器和 多組串聯(lián)式逆變器[5-7 3。AC模塊逆變器是近幾年 來(lái)比較熱門(mén)的技術(shù)l8。 。在這種系統(tǒng)中,每組光電 模塊和一個(gè)逆變器集成到一起,形成一個(gè)AC模 塊,再將所有AC模塊的輸出并聯(lián)到一起接入電 網(wǎng)。這樣就消除了傳統(tǒng)逆變器中,由于逆變器和光 伏模塊不匹配而造成的功率損失。
標(biāo)簽: 功率解耦 光伏并網(wǎng) 單相 逆變器
上傳時(shí)間: 2013-11-04
上傳用戶(hù):liujinzhao
普通的PWM變換器具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔、控制簡(jiǎn)單、頻率恒定、輸出特性好等優(yōu)點(diǎn),故廣泛應(yīng)用于社會(huì)生活的各個(gè)領(lǐng)域中。本文以boost基本電路為基礎(chǔ),采用簡(jiǎn)單的無(wú)源諧振網(wǎng)絡(luò),設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了開(kāi)關(guān)管的軟開(kāi)關(guān)。這種新型的無(wú)源軟開(kāi)關(guān)解決了輸出二極管反向恢復(fù)問(wèn)題,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、高頻率、高效率、易于控制等優(yōu)點(diǎn)。該設(shè)計(jì)可用于以IGBT為開(kāi)關(guān)器件的高壓場(chǎng)合。分析了該變換器的工作原理、實(shí)現(xiàn)條件、設(shè)計(jì)諧振網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)、并進(jìn)行了仿真。
標(biāo)簽: 無(wú)源軟開(kāi)關(guān) 變換器
上傳時(shí)間: 2014-12-24
上傳用戶(hù):ginani
簡(jiǎn)單介紹了三相SPWM逆變器的組成和工作原理,通過(guò)計(jì)算機(jī)對(duì)三相SPWM逆變器進(jìn)行Matlab/Simulink建模和仿真,研究逆變電路的輸入輸出及其特性。仿真分析經(jīng)逆變后得到的電壓電流的特性。通過(guò)運(yùn)用Matlab/Simulink和Power System Block(PSB)電力系統(tǒng)模塊集工具箱仿真環(huán)境,對(duì)電路進(jìn)行建模、計(jì)算和仿真分析。MATLAB軟件中的Simulink,是為數(shù)不多的完全滿足這些條件和要求的軟件。并且憑借他在科學(xué)計(jì)算方面的天然優(yōu)勢(shì)建立了從設(shè)計(jì)構(gòu)思到最終實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)要求的可視化橋梁。被廣泛應(yīng)用于線性系統(tǒng)、非線性系統(tǒng)及數(shù)字信號(hào)處理的建模和仿真中。
標(biāo)簽: SPWM 三相 逆變器 調(diào)制
上傳時(shí)間: 2013-11-12
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設(shè)計(jì)了一種以UC3863芯片為核心控制芯片的開(kāi)關(guān)電源,其電路采用半橋結(jié)構(gòu)的LLC諧振電路,帶有PFC電路,且整個(gè)電路設(shè)計(jì)有自限流功能。分析了LLC諧振變換器整個(gè)電路的工作原理及自限流功能的實(shí)現(xiàn)。結(jié)合交流220 V輸入1KW輸出電路,分別對(duì)PFC電路和主電路進(jìn)行仿真,仿真結(jié)果驗(yàn)證了該設(shè)計(jì)的可行性。
上傳時(shí)間: 2013-10-13
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將一種根據(jù)誤差的大小來(lái)調(diào)節(jié)比例系數(shù)K值的單神經(jīng)元PI控制器引入到逆變器的控制回路中,可以實(shí)現(xiàn)在線調(diào)整參數(shù),在一定程度上不依賴(lài)于系統(tǒng)的模型。仿真結(jié)果表明:與常規(guī)的PI控制器相比該控制器的輸出超調(diào)量較小,有一定的自適應(yīng)能力,可以提高逆變電源系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能。
標(biāo)簽: 單神經(jīng)元 PI控制 逆變器 系統(tǒng)仿真
上傳時(shí)間: 2013-10-16
上傳用戶(hù):ligi201200
研究了基于雙頻的三相橋式逆變器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),該拓?fù)溆蓛蓚€(gè)傳統(tǒng)的三相橋式逆變器級(jí)聯(lián)而成,其中一個(gè)工作在低頻狀態(tài),另一個(gè)工作于高頻狀態(tài),兩單元功能相對(duì)分離。對(duì)高頻單元采用單周控制,對(duì)低頻單元采用電流滯環(huán)控制,利用Matlab/Simulink建立了仿真模型。仿真結(jié)果表明,該拓?fù)鋵?duì)降低開(kāi)關(guān)損耗、電流總諧波畸變率、提高系統(tǒng)響應(yīng)速度具有很好的作用。
上傳時(shí)間: 2014-11-27
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本文針對(duì)6KV中壓電網(wǎng)三相平衡負(fù)載的無(wú)功功率補(bǔ)償,結(jié)合二極管箝位多電平逆變器和H橋級(jí)聯(lián)多電平逆變器的特點(diǎn),提出了一種能夠直接并入電網(wǎng)的新型主從式的逆變器結(jié)構(gòu):主逆變器采用二極管箝位三電平逆變器,從逆變器采用三個(gè)H橋(即全橋)逆變器。主逆變器和H橋逆變器采用級(jí)聯(lián)的形式連接,最后構(gòu)成一個(gè)五電平的混聯(lián)逆變器。從逆變器負(fù)責(zé)產(chǎn)生一個(gè)方波電壓,構(gòu)成輸?shù)A正弦電壓的基本成分:主逆變器產(chǎn)生輸出電壓的補(bǔ)償部分以及負(fù)責(zé)消除低次諧波。對(duì)于主逆變器直流側(cè)電容電壓的平衡問(wèn)題,本文提出了一種采用硬件電路平衡的方法,從而降低了PWM調(diào)制時(shí)控制方法的復(fù)雜性。因?yàn)榧砷T(mén)極換相晶閘管(IGCT)這種新型電力電子器件具有開(kāi)關(guān)頻率高、無(wú)緩沖電路、耐壓高等優(yōu)點(diǎn),主電路選用IGCT作為開(kāi)關(guān)器件。本文詳細(xì)分析了用于STATCOM的主從型逆變器電路結(jié)構(gòu),同時(shí)給出了電路參數(shù)的確定方法,并對(duì)STATCOM逆變器輸出電壓的諧波進(jìn)行了理論分析。根據(jù)本文提出的主從型逆交器結(jié)構(gòu)特點(diǎn),建立了基于瞬時(shí)無(wú)功理論的STATCOM系統(tǒng)動(dòng)態(tài)控制模型,并給出了一種解藕反饋控制方法。最后通過(guò)仿真結(jié)果證明了所提出的這種主從型逆變器STA’rC0^I結(jié)構(gòu)在消除諧波方面的優(yōu)越性。
標(biāo)簽: STATCOM IGCT 逆變器 中的應(yīng)用
上傳時(shí)間: 2013-10-31
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