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  1. 基于AVR的移相全桥软开关电源的研究

  2. 针对传统单晶硅直流加热电源的缺点,介绍了一种采用AVR单片机和UCC3895设计的大功率移相全桥软开 关电源,给出了主电路的拓扑结构,分析了变换器的工作原理及控制系统的设计方法。采用ATmega64作为核心控制 芯片实现了电源输出功率的数字PI调节,并研制了一台135 kW,26kHz的样机。实验结果表明,该电路工作稳定.实 用价值高,与传统的晶闸管相控整流电源相比,具有体积小、效率高、成本低等优点
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2009-08-06
    • 文件大小:265kb
    • 提供者:wqs361
  1. 用单片机控制直流电机毕业设计论文

  2. 用单片机控制直流电机 摘要 本设计以AT89C51单片机为核心,以4*4矩阵键盘做为输入达到控制直流电机的启停、速度和方向,完成了基本要求和发挥部分的要求。在设计中,采用了PWM技术对电机进行控制,通过对占空比的计算达到精确调速的目的。 一、 设计方案比较与分析: 1、电机调速控制模块: 方案一:采用电阻网络或数字电位器调整电动机的分压,从而达到调速的目的。但是电阻网络只能实现有级调速,而数字电阻的元器件价格比较昂贵。更主要的问题在于一般电动机的电阻很小,但电流很大;分压不仅会降低效率,而且实
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2010-06-18
    • 文件大小:372kb
    • 提供者:xuejixing1314
  1. AVR的移相全桥软开关电源的研究

  2. :针对传统单晶硅直流加热电源的缺点,介绍了一种采用AVR单片机和UCC3895设计的大功率移相全桥软开 关电源,给出了主电路的拓扑结构,分析了变换器的工作原理及控制系统的设计方法。采用ATmega64作为核心控制 芯片实现了电源输出功率的数字PI调节,并研制了一台135 kW,26kHz的样机。实验结果表明,该电路工作稳定.实 用价值高,与传统的晶闸管相控整流电源相比,具有体积小、效率高、成本低等优点
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2010-08-24
    • 文件大小:265kb
    • 提供者:lwuxiang
  1. 采用UC3842的单端反激式开关电源设计方案.pdf

  2. 采用UC3842的单端反激式开关电源设计方案pdf,采用UC3842的单端反激式开关电源设计方案馈电采用精密穩匚溟TI431和线性咒耦PC817。利用TL431可周精密穩压器构成误差屯工放大郡,再通过线性光耦 对输出进行精确的调整。如图2所示,R4、R5是精密稳压源的外接控制电在,它们决定输出电压的高低,和TL431一并组成外 部误芹放大器。当输出电压升高,取样电压VR7中随之升高,设定电压大于草准电压TL431m基淮丰压为2.5V),使TL431 内的误差放大器的输出电氐于高。致使片内驱动三极
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:742kb
    • 提供者:weixin_38744270
  1. 2000W全桥软开关直流稳压电源电路

  2. 大功率开关电源电路图,可用于大功率开关电源设计作参考。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2013-12-01
    • 文件大小:363kb
    • 提供者:zzyczyc
  1. 大功率直流开关电源设计

  2. 大功率直流开关电源设计 毕业论文 网络共享资源
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2012-10-29
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:czh_china
  1. 直流电机伺服驱动专用电源的设计

  2. 绍了一种具备微机控制功能、适用于直流电机驱动的大功率开关电源的设计方法。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-05
    • 文件大小:77kb
    • 提供者:weixin_38632046
  1. 电源技术中的开关电源之--小电路、小原理、小经验10条请查收

  2. 1、整流桥并联     在小功率设计中,一般很少用到整流桥的并联,但在某些大功率输出的情况下,不想增添新的器件单个整流桥电流又不满足输入功率要求,就需要用到整流桥的并联了,整流桥的并联不能采用两个整流桥各自整流后直流并联的方式,也就是不能采用图1的方式,因为整流桥没有配对,单纯靠自身的V-I特性,一般是无法均流的,这样就会造成两个整流桥发热不一致。而采用图2的方式,通常认为在一个封装内的两个二极管是非常匹配的,是可以均分电流的,所以采用图2的方式就可以实现整流桥的并联了。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:200kb
    • 提供者:weixin_38577922
  1. 电源技术中的一种24V直流电机驱动器设计

  2. 电动机分为交流电机和直流电机两大类。长期以来,直流电机以其良好的线性特性、优异的控制性能、较强的过载能力成为大多数变速运动控制和闭环位置伺服控制系统的最佳选择,一直处在调速领域主导地位。传统的直流电机调速方法很多,如调压调速、弱磁调速等,它们存在着调速响应慢、精度差、调速装置复杂等缺点。随着全控式电力电子器件技术的发展, 以大功率晶体管作为开关器件的直流脉宽调制(PWM)调速系统已成为直流调速系统的主要发展方向。   为配套24V直流电机,设计了一种直流无刷电机驱动器。采用美国Microchi
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:433kb
    • 提供者:weixin_38617001
  1. LED照明中的基于FAN6300准谐振LED路灯电源的设计

  2. 摘要:近年来,LED 由于节能环保而在路灯照明方面得到广泛应用。为满足大功率LED 的电气特性,在传统的反激变换器的基础上,基于飞兆FAN6300 设计了一种准谐振高压恒流LED 路灯驱动电源。阐述了准谐振开关电源的原理和优点,给出了电路原理图,以及关键元件的参数计算和选取方法。实验结果证明了该设计的可行性和有效性。   随着能源危机和气候变暖问题越来越严重,节能已成为全球普遍关注的话题。照明是人类消耗能源的一个重要方面,约占世界总耗能的20%,因此研究和开发绿色节能照明技术已越来越受到重视。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:75kb
    • 提供者:weixin_38706455
  1. 基于TMS320LF2407A的模块化直流电源设计

  2. 模块化分布式电源较传统集中供电系统具有可靠性高、效率高、体积小、使用方便等特点,但需配以可靠的均流措施保证模块间电应力和热应力均匀分配。本文提出一种模块化大功率直流电源,单个电源模块以DSP为核心,采用高频开关功率变换技术,实现多模块并联运行的稳压和均流。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-18
    • 文件大小:112kb
    • 提供者:weixin_38546459
  1. 三相超快恢复二极管FRED整流桥开关模块

  2. 采用混合集成技术,把由六个超快恢复二极管(FRED)芯片组成的三相整流桥和一个作为开关的晶闸管(SCR)芯片混合集成在一个PPS外壳内,制成了“三相FRED整流桥开关模块”,它主要用于调压调频(VVVF)变频器、大功率开关电源(SMPS)、不间断电源(UPS)、高频逆变焊机、高频感应加热电源、伺服电机驱动放大器等具有直流环节的变频装置内。简要地介绍了这种模块的设计和制作特点,内部结构和部件作用,应用领域及其主要技术参数。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:125kb
    • 提供者:weixin_38648037
  1. 一种智能高频开关电源监控模块的设计

  2. 智能高频开关电源与电池配接后组成不间断供电系统,可广泛用于邮电通信、水利电力、公安、铁路、计算中心等需要大功率直流电源的场所。采用本文监控模块的开关电源,通过运行试验,能实现“三遥”等功能,维护方便,可靠性高,工作正常,各项指标均能满足要求。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-26
    • 文件大小:143kb
    • 提供者:weixin_38724919
  1. 模拟技术中的基于D类音频放大器的程控交流电源的设计

  2. 系统结构与控制原理   升压+全桥逆变器和输出LC滤波器是大功率程控交流电源极为常用的拓扑之一。如图1所示,这是一种两级非隔离拓扑,其第一级是升压级,用于把模块整流电压升压到实际峰值直流电压(>325V);第二级是逆变级,用于把峰值直流电压转变为交流电压,再经LC滤波器得到50Hz的交流输出电压。全桥逆变器一般采用单极性控制方式,其特点是高频臂的两只功率管以较高的开关频率互补开关,保证可以得到理想的正弦输出电压波形;另两只功率管以较低的输出电压基波频率工作,从而很大程度上减小了开关损耗。该全桥
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-06
    • 文件大小:155kb
    • 提供者:weixin_38724229
  1. 电源技术中的利用“软启动电路”消除开关电源浪涌电流

  2. 0 引言   在各种过去和现在常用的电源中,开关电源是很普及的,一般可以满足任何设计要求。这种电源很经济,但在设计中也存在一些问题。这就是很多开关电源(特别是大功率开关电源),都存在一个固有的缺点:在加电瞬间要汲取一个较大的电流。这个浪涌电流可能达到电源静态工作电流的1O倍~100倍。由此,至少有可能产生两个方面的问题。第一,如果直流电源不能供给足够的启动电流,开关电源可能进入一种锁定状态而无法启动;第二,这种浪涌电流可能造成输入电源电压的降低,足以引起使用同一输入电源的其它动力设备瞬间掉电。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-10
    • 文件大小:152kb
    • 提供者:weixin_38657984
  1. 电源技术中的基于PLC的电解电源监控系统设计

  2. 1 引言   一般来说。大功率直流电源装置的系统主要由高压隔离开关、高压断路器、有载调压器、平波电抗器、整流变压器、晶闸管整流装置、控制系统、交流互感器、直流互感器、直流母线刀开关、综合测量装置及纯水冷却装置或者风机等部分组成.系统构造复杂、体积庞大,维修和维护极为不便。因此,实时掌握和了解直流电源系统的工作状况显得极为重要。所以,设计大功率直流电源智能监测系统对电源装置进行监测和保护是必要的。   2 电解锰电源的监控系统设计   2.1 系统总体设计   采用西门子公司的S7—200
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-09
    • 文件大小:224kb
    • 提供者:weixin_38506852
  1. 电源技术中的利用软启动电路消除开关电源浪涌电流

  2. 0 引言   在各种过去和现在常用的电源中,开关电源是很普及的,一般可以满足任何设计要求。这种电源很经济,但在设计中也存在一些问题。这就是很多开关电源(特别是大功率开关电源),都存在一个固有的缺点:在加电瞬间要汲取一个较大的电流。这个浪涌电流可能达到电源静态工作电流的1O倍~100倍。由此,至少有可能产生两个方面的问题。第一,如果直流电源不能供给足够的启动电流,开关电源可能进入一种锁定状态而无法启动;第二,这种浪涌电流可能造成输入电源电压的降低,足以引起使用同一输入电源的其它动力设备瞬间掉电。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-09
    • 文件大小:154kb
    • 提供者:weixin_38587509
  1. 直流电机伺服驱动开关电源的EMI滤波器设计

  2. 引言 直流电机专用伺服驱动电源,已不仅仅是传统意义上的开关电源,它直接参与了直流电机的控制工作,其特有的微机接口控制和上电时序控制功能尤其适合直流电机驱动系统,相对传统的通用型大功率电源有着明显的的技术优势,其多功能的技术特点,符合电机驱动电源系统的发展方向。然而,随着电子设计、计算机与家用电器的大量涌现和广泛普及,电网噪声干扰日益严重并形成一种公害。特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高(几百伏至几千伏)、随机性强,尤其会对微机和伺服驱动系统易产生严重干扰,常使人防不胜
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-08
    • 文件大小:152kb
    • 提供者:weixin_38628830
  1. 直流电机伺服驱动专用电源的设计

  2. 摘要: 介绍了一种具备微机控制功能、适用于直流电机驱动的大功率开关电源的设计方法。关键词:    驱动专用电源;微机控制检测;DC-DC变换器 概述       该设计以DC-DC变换器为核心,实现220V市电至+60V/20A的电源转换。电源设计中采用功率因数校正技术,提高了有功功率;特别是电源设计了微机控制接口,与随动系统同步工作,并实现了上电时序控制,确保+60V电压相对低压输出滞后上电。采用多重滤波措施和双绞线输出方式,有效降低输出电压纹波,提高电源输出质量;具备完善的自保护功能和监控
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:79kb
    • 提供者:weixin_38627826
  1. 新型高频大功率开关电源的监测仪表(图)

  2. 前言  近年来高频大功率开关电源的应用空间日益扩展,要对设备的负载电流进行稳定可靠性监测,因此需要专门设计模块式高频大电流LED数字显示面板表。 系统结构  面板表由作为前级的检测头加上后级的A/D模数转换与LED数字显示部分组合而成。按照以往的技术,前级检测头只能采用大电流互感器以检测大电流的变化,然而不但体积大、功耗大、成本高、误差大,而且只适用于测量几十赫兹到1kHz的电流,对高频(几千赫兹到几十千赫兹)的大电流(10A以上)变化的检测,从技术到工艺均难以实现。因而必须采用新型的HNC模
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:61kb
    • 提供者:weixin_38675797
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