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  1. 无功功率及电压传输比可调的新型矩阵变换器研究

  2. 文章推导了基于Boost电路的交-直-交矩阵变换器BoostMC相关的数学模型,讨论了Boost电路的不连续导通(DCM)工作模式,分析了电路拓扑结构,研究了整流侧、逆变侧和中间升压电路的控制策略。仿真试验结果验证了该方案的有效性和正确性,电压传输比可达到1.0以上,输出电压波形非常接近正弦波,谐波含量增加不多,且主要为开关频率附近的高次谐波。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-01
    • 文件大小:351232
    • 提供者:weixin_38551059
  1. 基于CD4069和2N3055的1.8~35.3V连续可调稳压电源设计

  2.  稳压扩流部分由并联稳压器TL431、扩流三极管V1等元件组成。TL431和R4、Rw组成输出电压可调稳压电路,调整范围为2.5~36V,扩流三极管V1接成射极跟随器电路,其发射极电压跟随其基极电压变化,因其发射结压降约为0.7V,故本电源的输出电压为1.8~35.3V.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-12
    • 文件大小:118784
    • 提供者:weixin_38737283
  1. 可远程控制的光网联合供电多路直流电源设计

  2. 传统的直流电源通常是由电网供能,并且很少具备远程控制功能,为此提出了一种新型多路直流电源的设计方法:采用光伏发电和电网联合供电策略来减少电能的消耗;采用无线控制技术来实现对电源的远程控制。同时结合激光测距仪的应用背景,设计了一种可输出三路电压的小功率直流电源,其中高压支路可在输入为5.5 V到36 V时,输出70 V到203 V连续可调的直流高压,其驱动能力可满足一般的雪崩二极管工作需要。测试结果表明,该电源可通过手机实现远程控制,其输出端纹波电压较小,可以满足一般的应用需求。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:437248
    • 提供者:weixin_38732315
  1. 矩阵式单相电源调压技术

  2. 提出了一种矩阵式单相电源调压技术,并分析了其工作原理,给出了一种安全的换流策略。仿真结果表明这种变换器输出电压在宽范围内连续可调,而且具有高正弦度的输入电流波形。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:150528
    • 提供者:weixin_38689041
  1. 三相交流调压模块在线性调压式恒流源中的应用

  2. 某大功率恒流源,其负载为0.05~0.1Ω的感性或电阻性,输出电流200~500A连续可调,并对稳定度、准确度、重复性、纹波等技术指标均有较高要求。由于采用了三相交流调压模块,使调整管的管压降被控制在5~10V范围内,从而使调整管的数量成倍地减少,既简化了散热措施,优化了结构布局,而且达到了提高技术性能指标,增加可靠性的目的。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:81920
    • 提供者:weixin_38729221
  1. 延时可控高压脉冲发生器的设计

  2. 将数字延时及高压脉冲形成电路结合在一起构成高精度的高压脉冲发生器,用于触发Marx发生器及高压脉冲触发装置,也适用于高压雷管起爆装置。以CPU8031为控制核心,采用VE4137A型高电压、大电流、低抖动、快速氢闸流管构成高压脉冲形成级,MOSFET作为驱动级。延时可控,延时范围为10ns至99μs,连续可调,数显;高压脉冲幅度为5~30kV,前沿小于16ns,脉宽大于300ns,抖动小于10ns。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:111616
    • 提供者:weixin_38677505
  1. 5W可调光带功率因数校正的LED驱动器设计

  2. 本电路为非隔离式、非连续导通模式反激转换器电路,以350mA的输出电流为电压为12V到18V的LED灯串提供驱动。驱动器完全能够在宽输入电压范围内工作,并提供高功率因数。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:286720
    • 提供者:weixin_38668160
  1. 可控精密稳压源TL431应用方式介绍

  2. TL431是在电子电力设计当中较经典的一种可控精密稳压源,它能够在很多场合当中起到代替稳压二极管的作用,在开关电源、运放电路、可调压电源当中都有广泛的应用,本篇文章主要对TL431的的应用进行简洁的介绍。TL431精密可调基准电源有如下特点:稳压值从2.5~36V连续可调;参考电压原误差+-1.0%,低动态输出电阻,典型值为0.22欧姆输出电流1.0~100毫安;全温度范围内温度特性平坦,典型值为50ppm;低输出电压噪声。     典型应用电路如下:     1. 精密基准电压源(附图1)
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:112640
    • 提供者:weixin_38537684
  1. 中心频率可调的高线性度带通滤波器设计

  2. 本文仍采用开关电容技术,但不放在信号通路中,而是将其放到控制电路中。其主通路中的电阻采用R-MOS结构,阻值可由控制电路精确调节。这样既利用了开关电容可精确实现大电阻的功能,也消除了前面提到的2个缺陷,故可实现连续时间滤波器较高的线性度。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-25
    • 文件大小:196608
    • 提供者:weixin_38571759
  1. 基础电子中的晶闸管交流调功器基本原理-现场用可控硅交流调功器电路方框图一种

  2. 晶闸管交流调功器基本原理框图如图1所示。   图1 晶闸管交流调功器基本原理框图。   图中,点画线部分为调功器。快速熔断器FU、反并联晶闸管VT、电流互感器TA等组成调功器主电路。零脉冲电路(1)、导通比电路(2)、过流截止电路(3)、“与”门电路(4)和脉冲变压器(5)组成晶闸管控制电路。电炉负载RL,温度传感器BST及PID调节器通过外控开关S与调功器组成闭环控制,可自动调节电路温度。   “与”门电路(4)接受三个信号。首先是电路(1)发出的与电源电压波形过零点同步的触发脉冲,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-16
    • 文件大小:99328
    • 提供者:weixin_38697557
  1. 用于液晶应用的微波可调谐带通滤波器

  2. 本文提出了一种基于向列液晶的新型微波连续可调带通滤波器。 它使用液晶(LC)作为电光材料,主要是在施加偏置电压时通过改变介电各向异性来实现微波频段的频移。 根据仿真结果,它实现了840 MHz的偏移。 与现有的可调谐滤波器相比,它具有可连续调谐,小型化,低处理成本,低调谐电压等优点。因此,它在频域和现代通信的实际应用中显示出巨大的潜力。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-06
    • 文件大小:786432
    • 提供者:weixin_38612527
  1. 通过使用双曲线超材料将表面成像显微镜的穿透深度可调至20 nm

  2. 随着对生物分子相互作用的了解的提高,得益于具有高灵敏度和对比度的表面成像显微镜的发展。 在这项工作中,提出了可穿透深度短至20 nm的表面成像显微镜。 通过使用由金属/介电多层膜组成的双曲线超材料(HMM),深亚波长的整体等离激元极化子(BPP)被激发为均匀且大面积的表面照明源。 此外,可以通过改变激发光的入射角来连续地调节表面照明结构的穿透深度。 在实验中,具有Ag / SiO2多层的HMM在532 nm处在空气中的穿透深度达到25-38 nm。 随后,通过该表面成像显微镜在另一个荧光背景下对
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-01
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38538381
  1. 新型电光陶瓷调Q光纤激光器

  2. 报道了基于OptoCeramic电光陶瓷材料的新型调Q光纤激光器。采用976 nm半导体激光器作为抽运源,电光陶瓷调制器作为Q开关,峰值吸收系数1200 dB/m的高掺杂镱纤作为增益介质构成环形腔激光器。增益光纤的高掺杂浓度使得激光器的腔长得到缩短,输出光脉冲的宽度得到压缩。通过调节电光元件的电压,控制材料的折射率,调节谐振腔的损耗,实现Q开关作用。实验中通过改变腔长、抽运功率和重复频率,研究了脉冲的输出特性。获得最窄脉宽104 ns,重复频率3~40 kHz连续可调的调Q脉冲输出。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-26
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38690017
  1. 基于多模一维光子晶体波导的超紧凑型宽带可调光带阻滤波器

  2. 本文提出了一种基于多模一维光子晶体波导(PhCW)的超紧凑型宽带可调谐光学带阻滤波器(OBSF),并对其进行了系统的研究。 对于微型阻带中的波长,PhCW将输入模式耦合到对向传播的高阶模式,然后以锥形辐射,从而在输出端产生一个阻带,而输入端的反反射率低。 采用三维时域有限差分法研究OBSF。 分析了主要结构参数的影响,并对设计进行了优化,以减少后向反射和频带旁瓣。 通过局部加热,我们可以通过级联拟议的结构来移动阻带并连续调整带宽。 与基于微环,长周期波导光栅和多模的同类产品相比,由于其强大的光栅
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-26
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38499706
  1. 基于石墨烯可饱和吸收体的被动调Q光纤激光器

  2. 报道了一种基于石墨烯可饱和吸收体的被动调Q光纤激光器。配制了以邻二氯苯(DCB)为溶剂,以石墨烯、聚乙烯醇(PVA)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)为溶质的溶液。采用光诱导沉积法将石墨烯吸附于光纤端面,并将其作为可饱和吸收体构建到光纤激光器环形腔中。在掺铒光纤放大器(EDFA)功率为4 mW时即可输出稳定的调Q脉冲,在1564 nm处获得脉冲重复频率、脉宽、单脉冲能量、脉冲峰值功率随EDFA功率变化连续可调的稳定输出。当脉冲重复频率为28 kHz时获得了最大82.4 nJ的单脉冲能量、最大25.1
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-25
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38692122
  1. 脉冲间隔可调的双脉冲TEA CO

  2. 本文介绍一种新颖的TEACO2激光器.它是采用共腔式结构,在一次激励下可获得脉冲时间间隔τ从0~15μs的连续可变的双脉冲、而无需气体循环的系统.本文还给出了该器件的结构、控制电路的设计特点,实验结果及结论.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-13
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38682406
  1. 光纤型宽带可调连续波差频产生中红外激光器转换效率的研究

  2. 以掺镱光纤激光器为抽运源、掺铒光纤激光器后接掺铒光纤放大器为信号源,利用周期极化掺镁铌酸锂晶体,研究了全光纤化差频产生中红外激光器的转换效率特性。结果表明,抽运光和信号光偏振态影响差频产生过程的转换效率,利用偏振控制器,可将抽运光和信号光偏振方向调节到与晶体光轴方向平行,以获得高的转换效率。抽运光和信号光的光束质量既影响差频产生过程的转换效率,又决定晶体纵向位置的容限,当聚焦系统由自聚焦透镜和焦距100 mm平凸透镜组成时,相对转换效率达0.717 mW-2,晶体纵向位置容限为44 mm。此外,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-13
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38707862
  1. 超连续谱激光对生物荧光激发效应的影响

  2. 针对荧光成像仪氙灯光源寿命短, 激发能力弱的现状, 提出了运用超连续谱激光(SCL)作为荧光激发光源的生物荧光成像技术; 进行了荧光标准测试卡在两种光源激发下的荧光对比实验和不同SCL激发功率谱密度下的分析实验; 通过线性拟合和外推的方法, 对比分析了在相同曝光时间和功率下, 两种光源的荧光激发能力; 最后, 通过对荧光基团在两种光源下的平均、最大光子密度流信息进行分析, 进一步验证了实验结论: 在生物荧光成像技术中, 在相同激发功率谱密度下, 相同的曝光时间内, SCL光源所激发的荧光强度是氙
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:8388608
    • 提供者:weixin_38634037
  1. 受激布里渊散射主被动混合调Q光纤激光器

  2. 基于瑞利散射和受激布里渊散射(RS-SBS)的被动调Q掺铒光纤(EDF)激光器的输出脉冲序列具有重复频率低、脉宽窄、功率高的特点,适合光时域反射(OTDR)系统对脉冲光源的基本要求,但是输出的脉冲序列不够稳定。提出在被动调Q激光腔中插入声光调制器(AOM)构成主被动混合调Q激光器。实验结果证明,这种混合调Q的方法既保持了声光调制器主动调Q激光器输出脉冲序列重复频率低而且稳定的特点,又发挥了瑞利散射和受激布里渊散射被动调Q机制动态速度快、输出脉冲宽度窄的优势。在120~200 mW的抽运功率条件下
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38721652
  1. 闪光灯泵浦调Q Cr:LiSrAlF

  2. 报道了闪光灯泵浦电光调Q Cr:LiSrAlF6激光器的输出特性,获得了稳定的调Q激光输出,脉冲宽度~50 ns(FWHM), 单脉冲能量为85 mJ。在腔内加入一石英双折射滤光片(BRF)作为调谐元件,波长可在810~890 nm范围内连续可调。研究了调Q晶体电压及调谐元件等参数对调Q输出参数的影响。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:608256
    • 提供者:weixin_38692043
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