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电力电子变换器
ADC的参数分析以及采样分析
A/D
变换器
的性能参数2.1采样速率与分辨率采样速率指模数变换的速率,而分辨率表示变换输出数字数据的比特数。这2个参数很重要,因为较高的采样速率与分辨率对应了高信噪比和较宽的信号输入带宽。
长弓的坚持
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2020-07-30 05:47
ADC/DAC
【
电力电子
】【2012】用于变速驱动的单相到三相转换器
本文为马来西亚石油大学(作者:NORINABINTIKIFFLI)的本科毕业论文,共58页。本最终报告主要概述“变速传动用单相至三相转换器”项目以及项目进展情况。由于三相电网的不可用和安装成本高,电力逆变器是解决这一问题的重要手段。本项目旨在开发适用于配备变速驱动(VSD)应用的三相设备在单相电源中运行的电子转换器。该项目提出了两种用于电路建模和仿真的转换器拓扑结构,包括PRC和PWM两种方法。项
梅花香——苦寒来
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2020-07-30 04:07
简单高效地控制高亮度LED
图1基本的LED
变换器
为LED串联结构提供恒定电流设计人员越来越多地在建筑物、街道和装饰灯具、告示牌、高端电视以及显示器中使用HBLED。而这些应用需要AC电
weixin_34245169
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2020-07-30 03:59
PWM控制的基本原理及相关概念
PWM控制技术在逆变电路中应用最广,应用的逆变电路绝大部分是PWM型,PWM控制技术正是有赖于在逆变电路中的应用,才确定了它在
电力电子
技术中的重要地位。
vrix
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2020-07-30 02:04
PWM波的介绍
,通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要波形(含形状和幅值).PWM控制技术在逆变电路中应用最广,应用的逆变电路绝大部分是PWM型,PWM控制技术正是有赖于在逆变电路中的应用,才确定了它在
电力电子
技术中的重要地位
xu-ning
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2020-07-30 01:58
STM32
PWM波的介绍
,通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要波形(含形状和幅值).PWM控制技术在逆变电路中应用最广,应用的逆变电路绝大部分是PWM型,PWM控制技术正是有赖于在逆变电路中的应用,才确定了它在
电力电子
技术中的重要地位
xu-ning
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2020-07-30 01:58
STM3
MC34063升压
一、MC34063中文资料--简介MC34063是一个单片集成电路,是一个包含了DC/DC
变换器
的控制电路。
青春很烂漫
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2020-07-29 23:51
电流检测的方法
如在电流控制型
变换器
中,需要检测功率管电流控制脉冲宽度;有源功率因数校正APFC电路中检测输入电流用来跟踪输入电压;双极型晶体管比例驱动需要检测集电极电流提供与之成比例的基极电流;以及检测输出电流用来保护
码农u号
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2020-07-29 22:19
硬件
二端口网络
二端口的等效电路不含受控源的二端口可以等效为下面两种电路,T形电路和π形电路以T形电路为例根据二端口网络的方程,可以将转换为可得因此,求出Z参数即可求出Z1、Z2、Z3含有受控源二端口的等效电路回转器和负载阻抗
变换器
回转器可以将一个端口上的电流回转成另一端口上的电压利用这一
QQ1034313020
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2020-07-29 20:32
电路
解决变频器干扰低压电子设备的经验
1、变频器近年来,随着
电力电子
技术、计算机技术、自动控制技术的迅速发展,交流传动与控制技术成为目前发展最为迅速的技术之一,电气传动技术面临着一场历史革命,即交流调速取代直流调速和计算机数字控制技术取代模拟控制技术已成为发展趋势
fhqlongteng
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2020-07-29 18:51
硬件设计
变频器
干扰
Powerbus
抑制干扰
开关电源学习笔记8 --- Cuk
变换器
Cuk
变换器
原理电路如下输入,输出极性相反开关管接地,驱动容易可升降压输入输出均串联电感,纹波小假设已经达到了平衡状态,工作情况如下:(由于处于平衡状态,所以任何储能元件,在开关断开和闭合的两个过程,必然是一个充能
Nydxsst
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2020-07-29 05:01
开关电源学习笔记
开关电源学习笔记7 --- DC-DC
变换器
的储能电感设计之磁芯及气隙
1.气隙的概念首先来看看EE变压器的结构制作变压器时,首先准备一个骨架将电磁线缠绕上去绝缘后插上EE磁芯,再固定住和加外壳气隙:为了防止变压器磁饱和而对磁芯开出的空隙(在下图中,两个E中间的那条缝隙即为气隙)根据电磁学的知识,磁芯的磁场变化具有滞后性,即呈现出下图中分别的两条磁滞回线由于B=μ×HB=\mu×HB=μ×H,开了气隙后,由于一部分磁芯的μr\mu_rμr变成了μ0\mu_0μ0(空气
Nydxsst
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2020-07-29 05:01
开关电源学习笔记
开关电源学习笔记5 --- DC-DC
变换器
的储能电感设计之三种
变换器
的电感体积估算
首先,计算电感储能量(用到笔记4的电磁学知识)根据E=12LI2=12LI×IE=\frac{1}{2}LI^{2}=\frac{1}{2}LI×IE=21LI2=21LI×IH×Le=N×I⇒I=H×LeN⇒H×L_{e}=N×I\RightarrowI=\frac{H×L_{e}}{N}\RightarrowH×Le=N×I⇒I=NH×Le⇒I=B×Leμeμ0NI=\frac{B×L_{e}
Nydxsst
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2020-07-29 05:00
开关电源学习笔记
开关电源学习笔记4 --- DC-DC
变换器
的储能电感设计之电磁学知识储备
后续的推导计算需要用到三条电磁学公式1.N×Ae×ΔB=L×ΔIN×A_{e}×\DeltaB=L×\DeltaIN×Ae×ΔB=L×ΔI由电磁感应定律:u=N×dϕdtu=N×\frac{d\phi}{dt}u=N×dtdϕ磁芯截面积为Ae{A_{e}}Ae,则:B=ϕAeB=\frac{\phi}{A_{e}}B=Aeϕ所以:u=N×Ae×dBdtu=N×A_{e}×\frac{dB}{dt}
Nydxsst
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2020-07-29 05:30
开关电源学习笔记
Boost电路的结构及工作原理
Boost升压电路的英文名称为“theboostconverter”,或者叫“step-upconverter”,是一种开关直流升压电路,它能够将直流电变为另一固定电压或可调电压的直流电,也称为直流—直流
变换器
MarcusNeo
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2020-07-28 13:29
硬件
电机控制-滑模观测器(SWO)原理
电力电子
换流器中的逆变器,控制目的是将输出电压稳定成交流电,供各种各样的负载使用,控制变量是输出电压、输出电流,假如有PFC功能,则增加输入电压和输入电流。
qq_27158179
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2020-07-28 06:40
电力电子
PEM罗氏线圈柔性电流CWT系列CWT03B/2.5/300
深圳市宏美瑞科技有限公司为您介绍PEM罗氏线圈电流探头:CWT系列交流电流探头是实实在在为您解决
电力电子
的电流测量问题的转换工具:高带宽、大容量的测量范围,配合高质量的测量指标,保证您的测量要求;纤细、
hongmeirui
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2020-07-28 03:54
自制太阳能手机充电器
自制太阳能手机充电器太阳能电池在使用时由于太阳光的变化较大,其内阻又比较高,因此输出电压不稳定,输出电流也小,这就需要用一个直流变换电路变换电压后供手机电池充电,直流变换电路见图1,它是单管直流变换电路,采用单端反激式
变换器
电路的形式
双月鸟之roc
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2020-07-27 23:02
大三上学期目标
1,
电力电子
技术达到A以上,通过自习刷题与网课。不听课。2,自动控制理论达到100分A+,通过刷题加网课。不听课,一点都不听。3,单片机达到A+,听课加自习加做笔记。认真听课做笔记。预习。
天才宽宽
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2020-07-27 11:45
探析高功率密度高频电源变压器(1)
为了减小
电力电子
设备的尺寸与重量,现已将其工作频率提高到了MHz级。众所周知,影响功率
变换器
整体尺寸与重量的主要问题是其中磁性元件的尺寸重量。
华兴特变
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2020-07-16 03:47
开关电源有什么特性
随着
电力电子
技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。
ybhuangfugui
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2020-07-15 11:39
永磁同步电机力矩控制(十):SPWM与SVPWM基础篇
)中,针对DQ两轴的PI算法计算出来得到DQ轴电压,经过反PARK变换后可得到α轴和β轴电压,但这些个电压都只是一个计算机里面的数值而已,如何转化成实实在在的加载到电机相线上的端电压,那么就需要用到由
电力电子
开关器件
jacksong2021
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2020-07-15 10:20
选择最佳的DC/DC转换器的五大秘诀
所示三种
变换器
的工作原理都是先储存能量,然后以受控方式释放能量,从而得到所需要的输出电压。对某一工作来讲,最佳的开关式DC/DC
变换器
是可以用最小的安装成本满足系统总体需要的。
weixin_43747182
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2020-07-15 08:18
电气工程及其自动化专业职业规划
电气工程下面包括:“
电力电子
技术”、“电力系统及其自动化”、“电机与电气
嵌入式学习
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2020-07-15 06:21
算法竞赛入门经典(第二版)-刘汝佳-第八章 高效算法设计 习题(18/28)
文章目录说明习题习8-1UVA1149装箱习8-2UVA1610聚会游戏习8-3UVA12545比特
变换器
习8-4UVA11491奖品的价值习8-5UVA177折痕(未尝试)习8-6UVA1611起重机习
梁山伯liangrx06
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2020-07-14 23:09
算法竞赛入门经典
2019年电赛之路——2015年电子设计竞赛A题任务设计
做电源题其核心就是
电力电子
的四大变换技术,也就是整
魄小血
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2020-07-14 20:53
电赛分享
全国大学生电子设计竞赛(七)--逆变电源设计
除此之外,应用非常广泛的交流电机调速用变频器、不间断电源UPS、感应加热电源等
电力电子
装置的核心电路就是逆变电路
果果小师弟
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2020-07-14 19:59
电赛
sklearn :Pipeline 与 FeatureUnion入门指南
Pipleline中最后一个之外的所有estimators都必须是
变换器
(transformers),最后一个estimator可以是任意类型(transformer,classifier,re
luckmia
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2020-07-14 18:26
pwm 调速 原理
PWM控制技术在逆变电路中应用最广,应用的逆变电路绝大部分是PWM型,PWM控制技术正是有赖于在逆变电路中的应用,才确定了它在
电力电子
技术中的重要地位。
永恒之塔
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2020-07-14 07:58
《现代
电力电子
学与交流传动》读书笔记(九)
本读书笔记分成两部分,书籍原句摘抄和知识整理,本章感悟。书籍原句摘抄和知识整理引言本章研究由电压型逆变器及周波电流器供电的绕线转子和永磁同步电机的控制和估计问题,介绍同步机的标量控制和矢量控制技术,讨论同步机的有传感器和无传感器传动。9.2正弦波SPM同步电机传动同步电机的转速只与逆变器或周波变流器供电电源的频率有关,要不不运行,要不以同步速运行;两种控制方式:一种开环控制,一种自控方式。9.2.
积极2
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2020-07-14 06:09
基础知识
伺服电机三环控制系统调节方法浅谈(转载)---学习参考之用
一、参考一随着工业自动化程度的不断提高,伺服控制技术、
电力电子
技术和微电子技术的快速发展,伺服运动与控制技术也在不断走向成熟,电机运动控制平台作为一种高性能的测试方式已经被广泛应用,人们对伺服性能的要求也在不断提高
RobSim
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2020-07-13 19:22
电力电子
技术复习笔记1(简要版)
按照《
电力电子
技术》-王兆安版章节顺序整理,共八章。第一章:绪论要求:掌握
电力电子
技术的含义:包括电力变换的种类、与信息电子的联系和区别。
电力电子
技术也叫半导体变流技术。
weixin_30347335
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2020-07-13 16:04
集成PWM控制器MB3759在开关电源中应用
开关电源的核心为
电力电子
开关电路,根据负载对电源提出的输出电压或稳流特性的要求,利用反馈
linglongyouzhi
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2020-07-13 07:39
电子元器件
中华教育资源网薛立新教授:盘点那些就业率超高的热门专业
1电气工程及其自动化就业率:95.5%推荐理由:本专业培养能够从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、
电力电子
技术等领域工作的宽口径"复合型"高级工程技术人才。
乐清美食汇
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2020-07-13 06:58
1/4波长阻抗
变换器
的分析匹配
1引言传输理论指出,通常情况下,传输线传输的电压或电流是由该点的入射波和反射波叠加而成的,或者说是由行波和驻波叠加而成的。在由信号源及负载组成的微波系统中,如果传输线和负载不匹配,传输线上将形成驻波。有了驻波一方面使传输线功率容量降低,另一方面会增加传输线的衰减。如果信号源和传输线不匹配,既会影响信号源的频率和输出功率的稳定性,又会使信号源不能给出最大功率、负载又不能得到全部的入射功率。因此传输线
gtkknd
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2020-07-13 05:31
rf
电源产业新变革——碳化硅
更高的功率密度与转换效率,是
电力电子
产业永远追求的目标。这些新器件的实际应用,为
电力电子
产业创造了全新的可能。
包娇子
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2020-07-13 03:17
学习笔记:Sklearn中Pipeline的使用
Pipleline中最后一个之外的所有estimators都必须是
变换器
(transformers),最后一个
YXR11111
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2020-07-12 22:48
python机器学习+数据科学
UPS(不间断电源)简介
UPS主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它
电力电子
设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的
liitdar
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2020-07-12 22:10
硬件设备
巴伦电路及巴伦器件
巴伦电路及巴伦器件巴伦(Balance-unbalance,BALUN)是英文“平衡-不平衡
变换器
”缩写的音译。
VirtuousLiu
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2020-07-12 21:45
原创
COMSOL Multiphysics 学习小记2 电子芯片冷却
文章目录全局定义Parameters(参数)HeatSink(散热器)组件1定义几何材料固体和流体传热层流表面对表面辐射多物理场网格仿真测试仿真1仿真2仿真3仿真4仿真5参考文献设计
电力电子
变换器
的散热系统时需要进行热仿真
时雨晴天
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2020-07-12 15:53
Comsol
Saber仿真软件平台下的蔡氏电路验证测试
仿真软件简介saber仿真软件是美国Synopsys公司的一款EDA软件,被誉为全球最先进的系统仿真软件,是唯一的多技术、多领域的系统仿真产品,现已成为混合信号、混合技术设计和验证工具的业界标准,可用于电子、
电力电子
EscapePlan99
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2020-07-12 11:12
硬件电路仿真测试
开关电源(1)之BUCK降压
变换器
工作原理及Multisim实例仿真
开关电源(SwitchingModePowerSupply)即开关稳压电源,是相对于线性稳压电源的一种的新型稳压电源电路,它通过对输出电压实时监测并动态控制开关管导通与断开的时间比值来稳定输出电压。由于开关电源效率高且容易小型化,因此已经被广泛地应用于现代大多数电子产品中。如果说每个现代家庭都至少有一个开关电源都不为过,如电视机(彩色的)、电脑、笔记本、电磁炉等等内部都有开关电源,虾米?这些东西你
weixin_30925411
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2020-07-12 07:45
PWM 死区问题 记下
PWM脉宽调制在
电力电子
中,最常用的就是整流和逆变。这就需要用到整流桥和逆变桥。以两电平为例,每个桥臂上有两个
电力电子
器件,比如igbt。这两个igbt不能同时导通,否则就会出现短路的情况。因
公孙璃
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2020-07-12 05:24
C51
毕设
【开关电源】BUCK和BOOST
变换器
电感的设计
BUCK和BOOST
变换器
电感的设计0前言1确定电流纹波比2分清
变换器
的最坏工作状态3伏秒平衡4纹波电流峰值与输入电压的关系5计算实例6电感选型0前言对于电源工程师来说,设计中小功率Buck或Boost
Kindavid
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2020-07-12 01:26
硬件
开关电源
变换器
稳态原理分析(电感伏秒平衡及电容电荷平衡)
有两个非常重要的原理来描述
变换器
的稳态工作,那就是电感的伏秒平衡和电容的电荷平衡。这两个特性被用来分析各种开关
变换器
的稳态工作过程。1、电感
码农u号
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2020-07-11 16:05
硬件
电力电子
中的Boost电路实现PFC功能-介绍与仿真
今天也是个自习的日子。翻了些资料,觉得自己也是落后了。最新的单级PFC(PowerFactorCompensation)有Boost-Flyback、Boost-Forward、Buck-Flyback变流器。和传统的PFC变流器+DCDC对比,单级PFC换流器的优点是减少了元器件,缺点是输出电压不能精确控制。毕竟是PFC优先的变流器,重点是实现PowerFactor补偿。补习了一下基于Boost
qq_27158179
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2020-07-11 16:12
电力电子
利用状态机思想图解排序算法过程
这里先来认识下状态机(有限状态机-
变换器
)的组成:输入集、输出集
Lucien_Lang
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2020-07-11 09:28
数据结构与算法
电源转换的两种类型电路(DC/DC,LDO)
一、DC/DC电路原理(1)BUCK型
变换器
简要分析:开关管S开通期间,电流通过开关管、电感对电容C充电开关管S关断期间,滤波电容C对R充电,由于电感电流不能突变,通过RC电路、D放电简要计算:开关管导通时
ma_clelo
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2020-07-11 06:18
电源转换
电机死区电压与PWM死区时间
二.PWM死区时间PWM是脉宽调制与死区:在
电力电子
中,最常用的就是整流和逆
cp32212116
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2020-07-11 04:06
知识普及
什么是PWM“死区”?
关注、星标公众号,不错过精彩内容来源:传感器与检测技术编辑整理:strongerHuangPWM是脉宽调制,在
电力电子
中,最常用的就是整流和逆变。这就需要用到整流桥和逆变桥。
ybhuangfugui
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2020-07-10 20:08
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