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  1. 有源箝位ZVSPWM控制串联谐振变换器中提高同步整流效率的研究.mht

  2. 最近,对带有同步整流电路的有源箝位ZVS-PWM控制串联谐振变换器的研究和应用不断取得进展。不过,当输入电压偏离特定值时,其效率会严重下降。通过对其各种工作模态转换的分析,阐明了效率下降的原因。为解决这种效率下降,使用了带有分立电感和耦合电感的倍流型同步整流电路模型,并分析了其稳态特性。通过实验,比较了中心抽头型和耦合电感型效率变化曲线。最后,通过分析和比较,得出结论。提出了一个整流电路,在较大输入电压范围内和低输出电压,大输出电流的负载条件(3.3V,5A)下获得了85%的较高效率
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2020-02-29
    • 文件大小:82kb
    • 提供者:qq_39973198
  1. 有源负载电路

  2. 有源负载电路简要介绍
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-17
    • 文件大小:20kb
    • 提供者:weixin_38658471
  1. 3225有源晶振.zip

  2. 3225贴片有有源的也有bai无源的,无du源的叫晶体,一般匹配的有负载zhi电容要求,有源的叫dao晶振,会指工作电压要求,从这两个指标上可以看出来,一般有源晶振内设计的有电路,只要给工作电压就可以工作,无源晶体还需设计匹配相应电路才能振荡工作。
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2020-07-12
    • 文件大小:107kb
    • 提供者:cjb_world
  1. 单相电压源型有源滤波器的新型数字控制方法

  2. 有源电力滤波器主电路结构的研究已经比较成熟,其性能的提高主要依赖于所采用的控制方法。该文研究了单相有源电力滤波器、电源及非线性负载之间能量交换机理;在此基础上对变流器直流侧电容电压的稳定问题进行了理论分析,并提出了一种简单的应用于单相电压源型有源电力滤波器的数字化控制方法。该方法检测量少、算法简单、开关频率恒定、易于数字化实现,仿真结果验证了理论分析的正确性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-07
    • 文件大小:473kb
    • 提供者:weixin_38576392
  1. 集成运放电路中有源负载放大电路的分析与计算方法

  2. 恒流源电路分析,恒流源电路的恒流值和恒流源内阻计算,多级放大电路和差分放大电路的动态指标计算等。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-11
    • 文件大小:298kb
    • 提供者:weixin_38692202
  1. 简述有源负载的基本概念

  2. 利用恒流源代替放大电路中的负载,就构成有源负载放大电路。这种放大电路不仅单级电路电压放大倍数高,还可以改善放大电路的其他性能。因此,这种有源负载放大电路已成为模拟集成电路设计特色之一。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-21
    • 文件大小:99kb
    • 提供者:weixin_38627769
  1. 电源技术中的常用有源功率因数校正电路分类及工作原理分析

  2. 常用有源功率因数校正电路分为连续电流模式控制型与非连续电流模式控制型两类。其中,连续电流模式控制型主要有升压型(Boost)、降压型(Buck)、升降压型(Buck-Boost)之分;非连续电流模式控制型有正激型(Forward)、反激型(Fly back)之分,下面对这几种电路的工作原理分别加以介绍。   1.升压型PFC电路   升压型PFC主电路如图1所示,其工作过程如下:当开关管Q导通时,电流IL流过电感线圈L,在电感线圈未饱和前,电流线性增加,电能以磁能的形式储存在电感线圈中,此时
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:141kb
    • 提供者:weixin_38611796
  1. 透析:DC-DC正激变换器次级有源箝位电路

  2. 提出一种新型DC - DC正激变换器次级有源籍位电路。它一方面将储存于变压器漏感能量无损耗地转移到负载,另一方面有效降低了次级功率二极管电压应力。本文对其一个周期内工作原理及相关理论进行分析,并给出2.8 kW DC - DC变换器实验结果及波形。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:264kb
    • 提供者:weixin_38628552
  1. 一种有源滤波器中电传达感器噪音克服电路

  2. 随着用电配备类型的日益增多,出现了许多非线性负载,此类负载在运转流程中,发生大量的高次谐波,这些谐波关于电网中的电力配备有着很强的危害,因而供电部门关于谐波的注入量有着严厉的限定。有源滤波器的设计思绪是向电路注入除基波电流以外的电流,从而抵消系统中原有的谐波电流,使得系统电流中只需须要的基波电流。不一样于并网逆变器,有源电力滤波器本身发出的电流为非正弦波形。这就意味着使用传统的数字信号处置算法消弭噪声的方法在这里不完全适用,而实践使用中来自外部的搅扰极大地影响了系统的运转。在此重点探讨电传达感器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:497kb
    • 提供者:weixin_38626192
  1. 基于FFT的单相串联型有源电力滤波器设计

  2. 设计了基于FFT的单相串联型有源电力滤波器(APF),它具有动态响应快、不受电网、负载运行条件的约束、能很好补偿低次电压谐波等特点。采用FFT算法得到电网电压谐波的频率、幅值、相位信息,控制逆变器产生一个与电网谐波幅值相等、频率相同、相位相反的谐波电压补偿原来电网电压谐波;并优化了过零检测电路,使其拥有较强抗干扰性的同时不会产生相位差。通过实验表明基于FFT的单相串联型APF可以很好地补偿低频电压谐波,使电网电压THD<3%。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:504kb
    • 提供者:weixin_38526823
  1. 一种在全负载范围内实现ZVS的有源箝位反激变换器

  2. 传统的反激变换器,因其相对简单的电路结构以及能实现升降压功能而在DC/DC场合中得到了广泛使用.但是,由于反激变换器的变压器同时还兼作为电路中的电感使用,所以气隙较大,不可避免的漏感也较大。在电路原边开关管关断时,该漏感会和原边开关管上的结电容产生寄生振荡,从而在原边丌关管上产生电压尖剌,使之承受高的电压应力,同时,该振荡还是一个EMD源,给电路带来EMI方面的问题。传统的RCD箝位电路将存储在变压器漏感中的能量,全都消耗在箝位电阻上,在一定程度卜缓解了这个压力,但是,降低了电路的效率。如果采用
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-24
    • 文件大小:490kb
    • 提供者:weixin_38673812
  1. 单端有源箝位DC/DC变换器

  2. 单端正激式及反激式变换器的性能,因采用了有源箝位/恢复技术而大大增强。其优点是效率高,对外干扰及器件应力小。本文介绍了两种有源箝位电路拓扑,对电路工作状态进行了分析,对磁化电流和负载电流之间的关系进行了推导。最后,对这种有源箝位的DC/DC变换器的优点,作了归纳。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:154kb
    • 提供者:weixin_38723236
  1. 电源技术中的DC-DC正激变换器次级有源箝位电路

  2. 摘要:提出一种新型DC - DC正激变换器次级有源籍位电路。它一方面将储存于变压器漏感能量无损耗地转移到负载,另一方面有效降低了次级功率二极管电压应力。本文对其一个周期内工作原理及相关理论进行分析,并给出2.8 kW DC - DC变换器实验结果及波形。   1 前言   图1为正激变换器次级拓扑结构电路,VD1为整流二极管,VD2是续流二极管,Lf是输出滤波电感,Cf是输出滤波电容。当初级开关管开通时,VD1导通,VD2截止,初级能量向负载转移;当初级开关管关断时,VD1关断,VD2开通,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:242kb
    • 提供者:weixin_38653694
  1. 电源技术中的VK有源电力滤波器在电源电压畸变时的谐波提取方法

  2. 摘 要:分析了有源滤波器(APF)基于旋转坐标系下进行坐标变换的谐波检测方法。该方法在电网电压畸变情况下能很好地检测和补偿电网中的谐波电流和无功电流。应用于三相三线制电路时,该方法可以计算任意次谐波电流的瞬时值。仿真与实验均验证了所提出的谐波检测方法的有效性,基于旋转坐标系下进行坐标变换的谐波检测方法的有源电力滤波器具有良好的工作性能。   1 引言   有源滤波器是治理电力系统谐波污染的有效手段之一,其基本原理是向电网中注入一个与负载谐波电流大小相等、方向相反的补偿电流,从而消除负载谐波电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-03
    • 文件大小:43kb
    • 提供者:weixin_38631225
  1. 单片机与DSP中的有源电力滤波器中锁相倍频电路的实现

  2. 有源电力滤波器(Active Power Filter, APF)是一种动态抑制谐波和补偿无功的电力电子装置。锁相倍频电路是有源电力滤波器谐波检测模块的重要组成部分,它的稳定性对有源电力滤波器快速响应起到了关键的作用。供电系统的信号频率随负载的变化在较大的范围内变化,为实现准确的信号采样,DSP必须准确的知道当前信号的频率,确保采样频率与信号频率保持一致。锁相倍频电路就是将一个完整的周期等分成N份,作为DSP的采样信号。   1 锁相倍频电路的原理   锁相倍频电路能否实时稳定的输出12.8
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-09
    • 文件大小:169kb
    • 提供者:weixin_38590309
  1. 元器件应用中的有源钳位反激式转换器

  2. 采用有源钳位技术的反激式转换器如图1所示。反激式转换器的特点是主电路简单,应用有源钳位电路,可以使变压器漏磁能量反馈。主开关管的结电容Cr与变压器漏感Lr谐振,在DCM和CCM工作模式下均可以实现主开关管和钳位MOS管的ZVS,使关断时的电压应力最小。有源钳位电路还可以限制输出整流二极管关断时的di/dt,从而减少由于反向恢复产生的开关损耗和输出开关噪声。有源钳位反激式转换器实现ZVS的条件是(Wastiom,1994,APEC):         式中,Iv max为主开关管电流峰值,也
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-16
    • 文件大小:101kb
    • 提供者:weixin_38737283
  1. 单片机与DSP中的使用双二次电路结构的有源椭圆函数带通滤波器设计

  2. 要求 有源带通滤波器,中心频率为500 Hz,在±50 Hz(450 Hz,550Hz)处的最大衰减为0.2dB,在±130 Hz(370Hz,63OHz)处的最小衰减为30dB。   解 ①转换为几何对称的设计指标:   ②运行Filter Solutions程序。点击“阻带频率”输入框,在“通带波纹(dB)”内输人0.1 R,在“通带频率”内输人1,在“阻带频率”内输人2.371,选中“频率单位-弧度/秒”逻辑框,在“源阻抗”和“负载阻抗”内输人1。   ③点击“确定阶数”控制钮打
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:235kb
    • 提供者:weixin_38723192
  1. 单片机与DSP中的使用vcvs电路结构的有源椭圆函数带通滤波器设计

  2. 要求 有源带通滤波器,中心频率为500 Hz,在±100Hz(400Hz,60OHz)范围内最大衰减0.2dB,在±363 Hz(137Hz,863 Hz)处的最小衰减35dB。   ②运行Filter Solutions程序。点击“阻带频率”输人框,在“通带波纹(dB)”内输人0.18,在“通带频率”内输人1,在“阻带频率”内输人2.924,选中“频率单位-弧度/秒”逻辑框,在“源阻抗”和“负载阻抗”内输人1。   ③点击“确定阶数”控制钮,打开第二个面板,在“阻带衰减(dB)”内输人
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:207kb
    • 提供者:weixin_38502639
  1. 电源技术中的提高有源整流性能的电路

  2. 整流器能把交流信号变换成直流信号。如果交流信号源的信号振幅比二极管的正向压降(一般为0.6V)大得多,那你就可以用一只二极管和一只负载电阻组成一个半波整流器。令人遗憾的是,你不能用这种方法来整流比二极管的压降还小的信号。使用放大器的有源整流器适用这些应用场合。二极管连接在放大器的反馈环路内(图1)。当VIN>0V时,二极管提供负反馈,输出电压VOUT2随输入电压而变化(VOUT2=VIN)。当VIN<0V时,二极管不导通,放大器处于开环状态,VOUT2近似等于0V。图2示出了图1所示电路的响应曲
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-08
    • 文件大小:108kb
    • 提供者:weixin_38713203
  1. 四种常见恒流源电路及作有源负载的应用

  2. 基本的恒流源电路主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。即要求恒流源电路输出恒定电流,因此作为输出级的器件应该是具有饱和输出电流的伏安特性。这可以采用工作于输出电流饱和状态的双极结型晶体管或者金氧半场效晶体管来实现。为了保证输出晶体管的电流稳定,就必须要满足两个条件:a)其输入电压要稳定——输入级需要是恒压源;b)输出晶体管的输出电阻尽量大——输出级需要是恒流源。  四种恒流源电路分析  在改进
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:202kb
    • 提供者:weixin_38653085
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