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相似文献
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1.
本文设计一种基于NCP1377的准谐振式可调反激开关电源设计,该电源不需要额外的电源给电源芯片供电,因为在变压器设计中对绕组相位做了特殊处理,保证了电源芯片在输出低电压时可以正常工作,另外,通过设计一种特殊的PWM-V电路和输出电压形成双路负反馈,以此来实现对输出电压的线性控制,PWM-V电路的输出电压可以通过MCU的输出PWM来控制。该电源具有设计简单,成本造价低廉,易于控制等特点。  相似文献   

2.
针对微谐振式传感器闭环自激/检测系统中的波形变换电路输出TTL方波陡直性较差且要求输入信号幅值较大的缺点,提出一种改进的波形变换电路。该波形变换电路由电压比较器和模拟开关组成,电压比较器将输入的正弦信号转化为方波信号,控制模拟开关产生陡直性更为优异的同频率方波。通过与分别基于施密特触发器和电压比较器的两种波形变换电路比较发现,该波形变换电路输出的方波陡直性最好,上升时间仅为5.6 ns。微谐振式传感器的输出信号经过放大滤波后,只要幅值超过25 m V,均可满足闭环自激/检测系统的要求。  相似文献   

3.
介绍了一种采用全桥三电平LLC谐振控制的500V/30A纯电动汽车非车载充电机的总体设计方案,给出了该充电模块主电路、控制电路等关键电路。所研究的全桥三电平LLC谐振变换器采用基于DSP芯片TMS320F28033作为控制核心,并根据充电机的工作过程完成变换器的数字化控制软件的设计。最后,研制了一台15KW的原理样机,对其软开关、输出电压和电流特性进行了测试,实验表明充电模块所有开关管电压应力低,实现了ZVS,满载效率达到93%,充电系统的各项指标满足纯电动汽车的充电要求。  相似文献   

4.
中频镀膜电源已广泛应用于镀膜领域。文中设计了一种以IGBT为功率器件的中频镀膜电源,主电路采用BuckDC-DC变换电路进行电压调整,中频输出电路采用全控型器件构成串联谐振式逆变电路,详细的分析设计了主电路以及控制电路。实验结果证明,中频正弦波电流输出工作在(30±5)kHz,具有功率调节范围宽、自动适应负载变化、高效率的特点。  相似文献   

5.
文章研究设计了一款应用于短波接收机前端的预选器,它由控制电路、PIN管开关驱动电路、PIN管开关阵列、双调谐回路组成,通过控制PIN管开关电容的大小来改变谐振频率以实现接收机换频,可利用有源开关电容阵列加载无源腔体实现高速低损耗的频率跳变。  相似文献   

6.
万旭 《科技通报》1999,15(4):274-277
从适用于CMOS的开关-信号理论着手,建立了具有三值四态输出功能的CMOS输出级电路,提出了基于开关-信号理论指导三值四态门设计的方法和过程,经过PSPICE计算机程序对设计的电路进行了模拟,结果俞垢电路具有正确的逻辑功能,良好的DC和瞬态性能。  相似文献   

7.
采用准相位匹配的PPKTP晶体对连续922nm激光进行外腔谐振倍频,获得461nm激光。对腔的模式匹配、Boyd-Kleinmen聚焦因子及基频光腔内倍增功率等参数进行了理论计算。实验中环形倍频腔采用一体化设计,以提高腔的稳定性。461nm激光的探测的信号经过锁定电路的混频处理后,反馈回倍频腔,以实现激光功率的稳定输出。  相似文献   

8.
《科技风》2016,(2)
本设计基于555制作简易电子琴,其主要功能可以实现分别按下8个按键的情况下产生C调8种不同的音调,具有一般基音演奏功能。基本设计思路是采用了模块设计,实现基本要求时只用555构成多谐振荡电路,通过不同的电阻来获得不同的频率,不用单独设计功率放大电路。通过开关控制不同的电阻所对应的振荡电路的通断调节相应频率大小,从而产生不同的音调。  相似文献   

9.
谭卓彬 《科技风》2012,(10):60-61
软开关技术是今后技术发展的方向,软开关的应用是个重要课题.本文着重介绍谐振开关电路、ZCS/ZVS/ZCT/ZVT-PWM 电路、移相全桥电路、有源钳位电路、移相全桥 ZVS-PWM电路、不对称半桥型电路和 PWM三电平直流开关电路等软开关技术的核心电路的概念、结构和分类,并对软开关技术的电路、工作特性和应用等的分析  相似文献   

10.
本文主要介绍了软开关的概念、主要实现原理;在此基础上将目前较为前沿的LLC谐振变换器与传统的几类谐振变换器、PWM变换器进行比较,总结了其具有的优势;以全桥LLC谐振变换器为例,择取重点,针对其实现主开关管ZVS的条件、整流二极管反向恢复问题的解决、宽输入电压范围等典型问题进行了分析;最后,介绍了两类典型的LLC谐振变换器拓扑,分别是半桥LLC电路、三电平LLC电路以及复合式全桥三电平LLC谐振变换器电路,对三者各自的特点进行了简要的归纳。  相似文献   

11.
《科技风》2020,(15)
针对磁耦合谐振式无线电能传输系统中负载变化或外部干扰会导致系统输出电压的急剧变化,引起系统整体性能下降、失去稳定等问题,以SS型谐振网络拓扑结构为例,提出了一种基于移相调节原理的恒压控制策略。该策略根据零电压软开关(ZVS)移相工作原理与谐振回路建模理论,推导出逆变器驱动信号移相角与系统输出电压的参数表达式,在负载电阻发生变化的情况下,通过调节逆变器驱动信号相位,从而可实现系统输出电压的恒定。仿真和实验结果表明,该移相控制策略的控制器结构简单,避免了繁琐的参数计算和复杂的电路结构;在相同条件下,使用移相恒压控制的闭环系统能够解决负载突变时所引起的系统输出电压失稳的问题,对负载具有更好地适应性。  相似文献   

12.
选择三电平逆变器作为静止同步补偿器的主电路,使得主电路输出的波形更接近正弦波,谐波含量大大减少;主电路中元件承受电压在截止状态下只有电源电压的一半,当与二电平逆变器采用相同功率等级的开关器件时,输出功率可以提高一倍。设计补偿装置并通过仿真验证装置补偿感性负载和容性负载的特性,仿真结果表明,设计的三电平主电路的静止同步补偿装置能够满足电力系统中常见的无功补偿要求。  相似文献   

13.
万旭 《科技通报》2000,16(5):385-388
从三值GaAs逻辑输出级电路的等效开关模型出发,探索了适用于指导GaAs极性变换电路的设计。设计的电路已用PSPICE程序予以模型,结果表明,它们具有正确的逻辑功能与理想的瞬态特性。  相似文献   

14.
介绍了一种基于电力电子功率器件的双H桥移相叠加合成梯形渡的单相逆变电路的设计,这种设计特别适用于对信号输出的高次谐波有严格要求的大功率发射机的功放和单相逆变电源的电路中。相对于其它形式开关式逆变电路而言,该电路的设计方法简便、实用。通过理论计算和试验室模拟测试,验证了此设计的合理性,抑制了大功率固态发射机输出的高次谐波输出,提高了无线电通信领域的兼容性和稳定性。  相似文献   

15.
通用性好、精度高、具有通道选择功能的DA电路模块对数据采集系统的测试非常重要。该设计以CPLD芯片为核心控制芯片,通过两个十进制拨码开关简单方便的实现最多100选1的通道选择功能,DAC0830实现8位DA转换,通过后续模拟电路将单极性的DA输出转换成符合实际要求的无偏置正弦信号。电路中还设置了幅度和偏置调节环节,可以实现对AD输入端模拟信号的电平值的真实复现。经测试电路静态转换精度达到了理想的±1/2LSB,动态下输出波形无失真,在1k Hz~11k Hz范围内,幅度起伏小于1d B,符合设计要求。  相似文献   

16.
本文初步设计了一种新型多制式开关量采集单元,该单元属于继电保护装置的重要组成部分,能够对常规开关量数据(各种保护、断路器的动作信息)进行采集与处理,使得继电保护装置准确收集被保护设备的状态信息,进而精确诊断电网故障,从而提高电网安全稳定运行的可靠性。根据目前变电站的现状,设计了采用光电隔离技术、抗干扰技术的输入开关量电路。应用FPGA电路进行B码对时,且信号输出电路由两部分组成,分别适用于传统变电站与数字化变电站。  相似文献   

17.
针对医院在对病人静脉输液治疗监护这个任务繁重的问题,设计了一种采用单片机AT89C51为核心,以键盘、碰触开关及红外光电开关为输入系统,以液晶、声光报警电路及步进电机为输出系统的智能化输液控制及监控系统.  相似文献   

18.
本文介绍了一种基于开关电容的低失调电流采样电路,采用电阻采样技术,通过时钟开关控制开关电容积分器,周期性的将运放的失调电压反馈到主环路进行负反馈调节,从而降低运放的失调电压对输出电压的影响。HSPICE仿真结果表明,该电路能够将输出失调电压降低到总输入失调电压的0.08%以下。该电路已经成功运用在0.36um工艺下的12通道电源管理芯片中,性能可靠。  相似文献   

19.
本设计的开关电源系统包括:输入整流滤波电路、变换电路、芯片控制电路、输出滤波电路、反馈补偿电路。输入整流滤波电路主要由整流桥和滤波电容组成,在选择整流桥时要考虑输入电压的范围,整流桥的耐压值要大于最大输入电压,输入端的滤波电容一般为薄膜电容交流400V。变换电路由变压器和开关管等元件组成,变压器既起到隔离作用又有电压转换的作用。  相似文献   

20.
本设计研究内容是无土栽培生态因子电气控制系统设计,该控制系统是以营养液浓度、酸度为主要控制参数的闭环控制系统,主要包括开关量输入/输出电路、模拟量输入电路、键盘显示接口电路、设备驱动电路和执行机构等。在设计过程中,根据系统的功能要求,采用模块化的软硬件设计方法,实现了生态因子的电气控制。该控制系统能达到EC和pH的测控要求,实时性、操作方便、工作稳定、性能可靠。对提高作物产量,推动我国无土栽培的发展和普及具有十分重要的意义。  相似文献   

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