兩種優(yōu)化開(kāi)關(guān)模式在高頻SVPWM逆變電源中的應(yīng)用 摘要:針對(duì)數(shù)字化高頻空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)逆變電源的特殊要求,對(duì)SVPWM算法進(jìn)行了改進(jìn),并提出兩種適用于高頻SVPWM算法的優(yōu)化開(kāi)關(guān)模式。最后分別采用純軟件方法和硬件結(jié)合DSP內(nèi)部空間矢量PWM集成硬件的混合方法,來(lái)實(shí)現(xiàn)兩種優(yōu)化開(kāi)關(guān)模式在一高頻SVPWM逆變電源樣機(jī)中的應(yīng)用。該樣機(jī)采用TMS320LF2407A構(gòu)成的最小控制系統(tǒng),可輸出0~1000Hz連續(xù)可調(diào)的三相交流電。 關(guān)鍵詞:高頻;逆變器;電壓空間矢量;數(shù)字信號(hào)處理器;開(kāi)關(guān)損耗 0??? 引言 ??? 現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)中高速電機(jī)和超高速電機(jī)被廣泛應(yīng)用于諸如高速機(jī)床,渦輪分子泵,離心機(jī),壓縮機(jī),飛輪貯能以及小型發(fā)電設(shè)備等工業(yè)領(lǐng)域。為使一臺(tái)電機(jī)的轉(zhuǎn)速達(dá)到60000r/min,逆變器必須提供至少1000Hz基頻的交流電。 ??? 目前,國(guó)內(nèi)在高頻逆變器領(lǐng)域的研究中,主要還是采用正弦脈寬調(diào)制(SPWM)技術(shù)[1]。近年來(lái)出現(xiàn)了在正弦波中注入零序信號(hào)的非正弦脈寬調(diào)制技術(shù)。電壓空間矢量脈寬調(diào)制技術(shù)(SVPWM)即是在正弦波中注入適當(dāng)?shù)娜沃C波的非正弦調(diào)制技術(shù),它的線性調(diào)制度較SPWM高15%,而且輸出諧波小。由于空間矢量控制實(shí)時(shí)算法含多個(gè)乘法運(yùn)算和矩陣運(yùn)算,而使運(yùn)算量大,所以,對(duì)CPU的運(yùn)算速度和數(shù)據(jù)處理技術(shù)要求就更高。為實(shí)現(xiàn)SVPWM的在線運(yùn)算,有人采用雙CPU,雙口RAM并行工作的原理,這樣雖然高速性很好,但用兩片CPU明顯提高了設(shè)計(jì)難度和成本;而且在高頻數(shù)字化控制領(lǐng)域,上述結(jié)構(gòu)中CPU的數(shù)據(jù)交換和處理速度也將無(wú)法滿(mǎn)足要求。本文針對(duì)全數(shù)字化高頻SVPWM逆變電源對(duì)高速性、實(shí)時(shí)性、可靠性的要求,首先,改進(jìn)了SVPWM算法,然后,在總結(jié)SVPWM開(kāi)關(guān)模式后,提出了兩種適合于高頻SVPWM算法的優(yōu)化開(kāi)關(guān)模式,并在由TI公司高性能數(shù)字信號(hào)處理器TMS320LF2407A組成的高頻逆變數(shù)字控制系統(tǒng)中給予實(shí)現(xiàn),同時(shí)進(jìn)行了對(duì)比研究。 1??? SVPWM的算法改進(jìn)及兩種優(yōu)化開(kāi)關(guān)模式 ??? 對(duì)于三相電壓源型逆變器的6個(gè)開(kāi)關(guān)管,用“1”和“0”分別代表上下橋臂的開(kāi)、關(guān)狀態(tài),則開(kāi)關(guān)信號(hào)共有8種組合,U1(100),U2(110),U3(010),U4(011),U5(001),U6(101),以及U0(000)和U7(111)。這8種組合,在復(fù)平面上,分別產(chǎn)生8種電壓向量,如圖1所示。其中U0及U7為零向量,6個(gè)非零向量構(gòu)成了圖中的六邊形,并將六邊形分為6個(gè)扇區(qū)。圖中所示六邊形內(nèi)切圓和略小的同心圓分別表示SVPWM和SPWM的直流電壓利用率??臻g電壓矢量法即是通過(guò)選取同一扇區(qū)中相鄰兩個(gè)非零矢量和適當(dāng)?shù)牧闶噶縼?lái)合成一個(gè)等效的空間旋轉(zhuǎn)電壓矢量Uref(該電壓向量在空間上理想軌跡是一個(gè)圓),調(diào)控Uref的頻率、幅值和相位,即可實(shí)現(xiàn)逆變器輸出電壓頻率、幅值和相位的控制。設(shè)T1及T2分別為同一扇區(qū)兩相鄰非零向量UX及UX±1,在同一個(gè)采樣周期中對(duì)應(yīng)的作用時(shí)間,T0為零向量作用時(shí)間,由SVPWM的原理可得式(1)。 ??? TPWMUref=T1UX+T2UX±1+T0(Uo or U7)??? (1)
圖1??? 空間矢量圖
??? 對(duì)式(1),文獻(xiàn)[2]給出T1,T2和T0的解,如式(2)。 ??? 式中:0≤α≤π/3,為Uref與A(或D)軸的夾角; ????? T1+T2+T0=T=TPWM,為控制周期; ????? m為調(diào)制度。 ??? 這種解法在Uref的幅值和相位已知條件下,可以精簡(jiǎn)控制算法,但在電機(jī)控制算法中,比如常用的轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)定向控制或氣隙磁場(chǎng)定向控制中,電壓的給定量[Ud,Uq]T通常是由電流內(nèi)環(huán)id及iq通過(guò)電流調(diào)節(jié)器,或是文獻(xiàn)[3]中所述,直接對(duì)id及iq進(jìn)行定子電壓解耦得到,而此時(shí)再用以上求解算法需先把給定量轉(zhuǎn)換為Uref的向量表達(dá)式,這將會(huì)加大指令開(kāi)銷(xiāo),不利于快速實(shí)時(shí)控制,所以,有必要對(duì)式(1)的求解方法進(jìn)行改進(jìn)。 ??? 設(shè)D及Q為固定于定子的坐標(biāo)軸系,且D軸與電機(jī)A軸重合,Q軸超前D軸90°。通過(guò)式(3)可以進(jìn)行磁勢(shì)不變的坐標(biāo)變換,得到對(duì)應(yīng)于U1~U66個(gè)非零向量在D及Q坐標(biāo)軸系上的表示,即U1對(duì)應(yīng)S1(2/3,0),U2對(duì)應(yīng)S2(1/3,1/ ??? ??? 由式(1)及式(3)可以得到一種求T1,T2和T0的新方程組式(4)。 ??? 對(duì)于式(4),在軟件中的求解是根據(jù)[SX,SX±1]所在的扇區(qū)數(shù)S(S=0,1,2,3,4,5)作一個(gè)關(guān)于[SX,SX±1]-1的長(zhǎng)度為24(每扇區(qū)4個(gè))的表格,存入DSP的程序存儲(chǔ)器,在程序運(yùn)行中進(jìn)行查表計(jì)算,這樣可以方便快速地進(jìn)行矩陣運(yùn)算,而且運(yùn)算量小,速度快,適合于高頻逆變電源的控制要求。此外,無(wú)論電機(jī)采用經(jīng)典的V/F控制還是采用先進(jìn)的轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)定向控制等,都可采用此改進(jìn)算法。 ??? 由式(4)可知,只要各向量的開(kāi)關(guān)時(shí)間滿(mǎn)足T1,T2和T0的關(guān)系,即可實(shí)現(xiàn)電壓空間矢量脈寬調(diào)制技術(shù),對(duì)于開(kāi)關(guān)狀態(tài)的先后順序及起點(diǎn)時(shí)間并無(wú)限制,這就為減少開(kāi)關(guān)動(dòng)作次數(shù)和減少諧波的優(yōu)化控制提供了可能。圖2列出了所有可能的空間矢量開(kāi)關(guān)狀態(tài)變化圖,每個(gè)箭頭表示一個(gè)開(kāi)關(guān)動(dòng)作。例如,從開(kāi)關(guān)狀態(tài)S0變到S1,至少需要1次開(kāi)關(guān)動(dòng)作,而從S1到S4則至少需要3次的開(kāi)關(guān)動(dòng)作。采用適當(dāng)?shù)拈_(kāi)關(guān)模式可以減少每個(gè)采樣周期內(nèi)的開(kāi)關(guān)動(dòng)作次數(shù),降低開(kāi)關(guān)損耗,減小開(kāi)關(guān)管的溫升,從而保證高頻逆變電源的安全運(yùn)行。經(jīng)過(guò)對(duì)比研究,可得出結(jié)論:優(yōu)化的空間矢量開(kāi)關(guān)模式在任意兩相鄰空間矢量轉(zhuǎn)換中只有一次開(kāi)關(guān)動(dòng)作。圖3及圖4分別給出了扇區(qū)1中對(duì)稱(chēng)和不對(duì)稱(chēng)的SVPWM優(yōu)化開(kāi)關(guān)模式。它們的共同點(diǎn)是:在模式1的一個(gè)采樣周期中同時(shí)用到了S0和S7兩個(gè)零向量;而模式2只用到一個(gè)零向量,即S0或S7。圖3中的模式1在一個(gè)采樣周期中,3個(gè)橋臂有6次開(kāi)關(guān)動(dòng)作;該開(kāi)關(guān)序列在加入死區(qū)后,仍是對(duì)稱(chēng)的。模式2在一個(gè)采樣周期中,3個(gè)橋臂只有4次開(kāi)關(guān)動(dòng)作,開(kāi)關(guān)損耗只有第一種的67%;但該開(kāi)關(guān)序列在加入死區(qū)后是不對(duì)稱(chēng)的,會(huì)增加諧波分量。同理分析,圖4中的兩種模式較之圖3中的兩種模式,開(kāi)關(guān)次數(shù)均減少了一半,但由于它們是不對(duì)稱(chēng)的脈沖模式,在輸出電流中會(huì)造成較大的諧波含量,從而增大脈動(dòng)轉(zhuǎn)矩,使電機(jī)在高速運(yùn)行時(shí)劇烈振動(dòng),會(huì)引起諸多不安全因素。所以,在高頻SVPWM逆變電源中,圖3所示的兩種優(yōu)化開(kāi)關(guān)模式是其首選開(kāi)關(guān)模式。以下將對(duì)之進(jìn)行實(shí)驗(yàn)分析。
圖2??? 電壓空間矢量開(kāi)關(guān)模式圖
(a)??? 模式1 (b)??? 模式2 圖3??? 兩種對(duì)稱(chēng)的優(yōu)化開(kāi)關(guān)模式 (a)??? 模式1
(b)??? 模式2 圖4??? 兩種不對(duì)稱(chēng)的優(yōu)化開(kāi)關(guān)模式 2??? 高頻SVPWM逆變器的設(shè)計(jì) 2.1??? 硬件設(shè)計(jì) ??? 高頻逆變電源要求控制器能夠在最短的時(shí)間內(nèi),完成全部控制運(yùn)算。對(duì)各種單片機(jī)和DSP的性能進(jìn)行比較篩選后,本文設(shè)計(jì)的逆變器數(shù)控系統(tǒng)采用TI公司DSP24x系列的最新成員TMS320LF2407A。該芯片具有同類(lèi)DSP中最優(yōu)越的一些性能,只需一片TMS320LF2407A即可實(shí)現(xiàn)高頻SVPWM逆變電源數(shù)字控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。在TMS320LF2407A時(shí)鐘輸入引腳上接20MHz晶振,后經(jīng)內(nèi)部鎖相環(huán)倍頻后得40MHz時(shí)鐘頻率,這樣指令執(zhí)行周期可縮為25ns,較C240DSP速度整整提高了1倍。另外,TMS320LF2407A還具有外部集成度更高,程序存儲(chǔ)器更大,A/D轉(zhuǎn)換速度更快的特點(diǎn),且其獨(dú)特的空間矢量PWM波形產(chǎn)生電路,更為完成高頻SVPWM算法提供了方便,同時(shí)可使數(shù)字控制系統(tǒng)最小化。 ??? 對(duì)于輸出頻率為1000Hz的逆變器,開(kāi)關(guān)頻率至少要在20kHz以上,但是開(kāi)關(guān)頻率過(guò)高又會(huì)給DSP的運(yùn)算及A/D轉(zhuǎn)換帶來(lái)壓力。另外,死區(qū)時(shí)間在理想脈寬中所占的比例過(guò)大,對(duì)調(diào)制線性度也會(huì)造成不良影響,經(jīng)權(quán)衡,本系統(tǒng)控制周期取為23.8μs,這樣采用優(yōu)化模式1時(shí)的開(kāi)關(guān)頻率為6的倍數(shù)42kHz,而采用優(yōu)化模式2,開(kāi)關(guān)頻率僅為28kHz。普通的IGBT已經(jīng)無(wú)法承受這么高的開(kāi)關(guān)頻率,所以,逆變器主電路采用分立MOSFET(IRFPC60)組成的三相橋式電路結(jié)構(gòu)。為實(shí)現(xiàn)高頻信號(hào)驅(qū)動(dòng),和最大地簡(jiǎn)化電路,硬件設(shè)計(jì)中除了采用貼片式DSP外,還采用IR公司的高壓浮動(dòng)MOS柵極驅(qū)動(dòng)芯片IR2130。 ??? 圖5為逆變器系統(tǒng)示意圖。實(shí)際工作時(shí),DSP在每個(gè)控制周期中經(jīng)A/D采樣頻率給定信號(hào)后,根據(jù)V/F控制原理和改進(jìn)的SVPWM算法,選擇優(yōu)化開(kāi)關(guān)模式,來(lái)產(chǎn)生6路PWM信號(hào),經(jīng)高速光耦隔離后送IR2130驅(qū)動(dòng)6個(gè)MOS管來(lái)帶動(dòng)一個(gè)三相感性負(fù)載工作。 圖5??? 逆變器系統(tǒng)示意圖 ??? IR2130為單電源+15V工作;可直接驅(qū)動(dòng)600V高壓系統(tǒng);自帶硬件死區(qū)和欠壓鎖定功能與過(guò)流保護(hù)功能;通過(guò)外圍自舉電路,可同時(shí)驅(qū)動(dòng)3個(gè)橋臂的6個(gè)MOS管。注意到采用圖3所示優(yōu)化開(kāi)關(guān)模式2時(shí),生成的PWM波中會(huì)出現(xiàn)一段長(zhǎng)時(shí)間導(dǎo)通或關(guān)斷的脈沖信號(hào),這就要求IR2130的自舉電容能夠提供足夠大的驅(qū)動(dòng)電荷,否則,將無(wú)法驅(qū)動(dòng)高端MOS管。自舉電容所需的最小電容值,可由式(5)計(jì)算。 ??? C≥ 式中:Qg為高端器件柵極電荷; ????? f為工作頻率; ????? Iqbs(max)為高端驅(qū)動(dòng)電路最大靜態(tài)電流; ????? Icbs(leak)為自舉電容漏電流; ????? Qls為每個(gè)周期內(nèi),電平轉(zhuǎn)換電路中的電荷要求; ????? Vcc為芯片供電電壓; ????? Vf為自舉二極管正向壓降; ????? Vls為低端器件壓降或高端負(fù)載壓降。 ??? 經(jīng)計(jì)算并取安全余量后,采用4.7μF的CBB電容作為自舉電容。 ??? 電路設(shè)計(jì)中考慮高頻逆變器的安全運(yùn)行,還通過(guò)DSP的信號(hào)采集,進(jìn)行過(guò)、欠壓,過(guò)流,過(guò)溫等保護(hù)電路的設(shè)計(jì)。 ??? 硬件系統(tǒng)采用TOPSwitch反激式電源,分別為控制電路,驅(qū)動(dòng)電路,保護(hù)電路提供+5V,±15V等5路相互隔離的輔助電源。 2.2??? 軟件設(shè)計(jì) ??? 在軟件編寫(xiě)中,根據(jù)高頻逆變電源的控制要求,全部采用編譯效率最高的匯編語(yǔ)言,這樣可更有效地利用TMS320LF2407A的高速數(shù)據(jù)處理能力。同時(shí),軟件中盡量使用240x系列DSP的復(fù)合指令,如MPYA,SPAC,LTS,DMOV等,以最大程度地精簡(jiǎn)程序,減小DSP運(yùn)算量。以下將結(jié)合改進(jìn)的SVPWM算法,分別對(duì)兩種開(kāi)關(guān)優(yōu)化模式進(jìn)行編程。 2.2.1??? 優(yōu)化模式1的純軟件波形生成法 ??? 該法從開(kāi)關(guān)時(shí)間參數(shù)的計(jì)算到輸出向量的選取,全部采用軟件實(shí)現(xiàn)。軟件由三部分組成,即主程序,定時(shí)器周期中斷子程序和保護(hù)中斷子程序。主程序負(fù)責(zé)各種初始化工作;保護(hù)子程序完成故障監(jiān)控和故障處理功能。程序主體為定時(shí)器周期中斷子程序,負(fù)責(zé)完成SVPWM的改進(jìn)算法及模式1的PWM波輸出。程序流程圖如圖6所示。
圖6??? 程序流程圖 2.2.2??? 優(yōu)化模式2的混合波形生成法 ??? 為實(shí)現(xiàn)優(yōu)化模式2的開(kāi)關(guān)動(dòng)作,可利用TMS320LF2407A內(nèi)部極大簡(jiǎn)化的電壓空間矢量PWM波形產(chǎn)生硬件電路,即軟件結(jié)合集成硬件的混合波形生成法。在軟件中只要對(duì)相應(yīng)的控制寄存器進(jìn)行設(shè)置即可。必須添加的步驟如下:設(shè)置COMCONA寄存器使DSP工作于空間矢量PWM模式;查表并將每個(gè)控制周期中初始向量(UX)的開(kāi)啟方式寫(xiě)入到ACTRA.14~12位中,如U1的寫(xiě)入值為(100);將“1”(“1”表示參考向量Uref為順時(shí)針旋轉(zhuǎn),“0”表示Uref為逆時(shí)針旋轉(zhuǎn))寫(xiě)入ACTRA.15中;最后將T1/2寫(xiě)入到CMPR1寄存器,將(T1+T2)/2寫(xiě)入到CMPR2寄存器。這樣,空間矢量PWM波形產(chǎn)生硬件電路將根據(jù)初始向量和參考向量的旋轉(zhuǎn)方向,自動(dòng)選擇模式2所示的優(yōu)化開(kāi)關(guān)組合。 3??? 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析 ??? 為驗(yàn)證本文提出的SVPWM改進(jìn)算法和兩種優(yōu)化開(kāi)關(guān)模式的實(shí)際效果,首先進(jìn)行了MATLAB仿真驗(yàn)證。控制系統(tǒng)仿真模型如圖7所示。由于數(shù)字化SVPWM逆變器模型實(shí)為一個(gè)離散控制系統(tǒng),所以采用MATLAB中的S函數(shù)編程,來(lái)模擬SVPWM離散算法,只要改變S函數(shù)輸出向量的時(shí)間和順序就可分別實(shí)現(xiàn)兩種優(yōu)化開(kāi)關(guān)模式的控制仿真,圖7中cqc模塊為S函數(shù)模塊。
圖7??? 控制系統(tǒng)仿真模型 ??? 圖8及圖9分別為感性負(fù)載下兩種優(yōu)化模式在1000Hz輸出時(shí)的仿真波形。其中uan及ubn為經(jīng)過(guò)一階RC濾波后的相電壓波形,uab為RC濾波后的線電壓波形,is-a為對(duì)應(yīng)電流波形。由仿真波形可見(jiàn),采用開(kāi)關(guān)優(yōu)化模式1時(shí),相電壓為典型的馬鞍波形,其對(duì)應(yīng)的線電壓、線電流諧波含量很小,不過(guò)在一個(gè)采樣周期中開(kāi)關(guān)次數(shù)較多。而采用優(yōu)化模式2時(shí),相電壓中出現(xiàn)了微小畸變,使得輸出線電流諧波含量增加,但是它的開(kāi)關(guān)損耗僅為前面的67%,這將有利于高頻逆變器向更高的控制頻率發(fā)展??梢?jiàn)二者各有優(yōu)缺點(diǎn)。
圖8??? 優(yōu)化模式1仿真波形(1000Hz) 圖9??? 優(yōu)化模式2仿真波形(1000Hz) ??? 圖10及圖11為在TMS320LF2407A最小控制系統(tǒng)下的實(shí)驗(yàn)波形,可見(jiàn)與仿真波形相似。實(shí)驗(yàn)樣機(jī)設(shè)計(jì)輸出功率為2000V·A,輸入是220V,50Hz單相交流電,輸出為可在0到1000Hz連續(xù)變化的三相交流電。由于IR2130自帶2μs的死區(qū),使得模式2的PWM波形不再具有對(duì)稱(chēng)性,這導(dǎo)致了實(shí)驗(yàn)中輸出相電壓馬鞍波形畸變得更大些。但從線電壓,線電流上看,兩種方法所輸出的波形均具有很高的正弦性。
t/(500μs/格) 圖10??? 純軟件SVPWM波形生成法實(shí)驗(yàn)波形(1000Hz) t/(500μs/格) 圖11??? 混合SVPWM波形生成法實(shí)驗(yàn)波形(1000Hz)
??? 另外,經(jīng)過(guò)計(jì)算可知,改進(jìn)SVPWM算法后,采用兩種開(kāi)關(guān)優(yōu)化模式的周期中斷子程序,TMS320LF2407A均可在7.2μs內(nèi)執(zhí)行完畢,而控制周期為23.8μs,這就為DSP完成其他更復(fù)雜的電機(jī)控制程序預(yù)留了足夠的程序處理時(shí)間。 4??? 結(jié)語(yǔ) ??? 實(shí)驗(yàn)證明改進(jìn)SVPWM算法后,本文所設(shè)計(jì)的基于TMS320LF2407A的高頻SVPWM逆變電源樣機(jī),在采用兩種優(yōu)化開(kāi)關(guān)模式后,不但具有直流電壓利用率高,軟件開(kāi)發(fā)周期短等優(yōu)點(diǎn),而且還可達(dá)到提高輸出波形質(zhì)量和減少開(kāi)關(guān)損耗的效果,具有一定的實(shí)用價(jià)值。 |
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2019-03-01 22:53:14
逆變電源設(shè)計(jì)
??逆變電源在全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽電源類(lèi)題目中占十分重要的地位。每一個(gè)參加全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽并選擇電源方向的學(xué)生都需要掌握逆變電源的設(shè)計(jì)制作。與整流相反,把直流電變?yōu)榻涣麟姺Q(chēng)為逆變。逆變電
2021-11-11 06:05:50
逆變電源設(shè)計(jì)基本常識(shí)
考濾PFC電路接入設(shè)計(jì)中?! 〉诎耍候?qū)動(dòng)信號(hào)要穩(wěn)定!且要有5V以上?! 〔还苁?b class="flag-6" style="color: red">開(kāi)關(guān)電源,逆變電源,高頻設(shè)計(jì)成為主要的技術(shù)手段與主流!對(duì)于很多沒(méi)計(jì)過(guò)電源或是對(duì)電源設(shè)計(jì)還未達(dá)到項(xiàng)目開(kāi)發(fā)能力的人來(lái)說(shuō),一想
2018-08-27 15:32:17
逆變電源設(shè)計(jì)概要(學(xué)習(xí)必備)
直流電變換成交流電的過(guò)程。逆變電源就是相對(duì)于整流器而言通過(guò)半導(dǎo)體功率開(kāi)關(guān)器件的開(kāi)通和關(guān)斷把直流電變換成交流電的這么一個(gè)裝置。逆變電源也叫做逆變器,下面分單元地講一下逆變器主要的單元電路。主要內(nèi)容為
2014-11-03 17:03:13
高頻電力逆變電源中高頻變壓器的繞制
最難搞(繞組分段更細(xì),每一層都對(duì)稱(chēng)地分為兩組,接法復(fù)雜,稍一疏忽大意就會(huì)接錯(cuò)繞組中某一段的相位),就不介紹了.為什么有的人做的高頻電力逆變電源變壓器頻率總是提不高,功率做不大(做大功率需要提升頻率),而且發(fā)熱嚴(yán)重,就是因?yàn)槁└写?分布電容大,高頻電流集膚現(xiàn)象嚴(yán)重等等.
2009-07-31 15:12:17
IGBT高頻感應(yīng)電源加熱逆變電源研制
?! ”疚膹母袘?yīng)加熱的基本原理出發(fā),對(duì)感應(yīng)加熱電源中的電流型逆變器和電壓型逆變器作了比較分析,對(duì)感應(yīng)加熱電源常用的兩種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析,重點(diǎn)介紹了關(guān)于串聯(lián)型感應(yīng)加熱的特點(diǎn),由于其具有結(jié)構(gòu)就愛(ài)你但、加熱
2012-09-24 17:25:03
LDO簡(jiǎn)化開(kāi)關(guān)電源的設(shè)計(jì)
1. 簡(jiǎn)化開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì) 開(kāi)關(guān)電源多路輸出一般通過(guò)增加高頻變壓器反饋端來(lái)實(shí)現(xiàn),這使得開(kāi)關(guān)電源在設(shè)計(jì)過(guò)程中增加了設(shè)計(jì)者的工作量。應(yīng)用LDO作為開(kāi)關(guān)電源的輸出終端,可以極大地簡(jiǎn)化開(kāi)關(guān)電源
2021-10-29 09:25:50
[分享]逆變電源器件的原理
,即使取消門(mén)極電壓,SCR仍保持導(dǎo)通狀態(tài)。只有當(dāng)陽(yáng)極電路的電壓為0或負(fù)值時(shí),SCR才關(guān)斷。所以,只需要用一個(gè)脈沖信號(hào),就可以控制其導(dǎo)通了,故它在逆變電源中常用于可控整流?! ∽鳛橐?b class="flag-6" style="color: red">種無(wú)觸點(diǎn)的半導(dǎo)體開(kāi)關(guān)
2009-08-13 11:50:05
[分享]高頻開(kāi)關(guān)電源變壓器怎樣計(jì)算
”,還是叫“功率變壓器”好呢?有待于科技術(shù)語(yǔ)方面的權(quán)威機(jī)構(gòu)來(lái)選擇決定。 高頻電源變壓器是工作頻率超過(guò)中頻(10kHz)的電源變壓器,主要用于高頻開(kāi)關(guān)電源中作高頻開(kāi)關(guān)電源變壓器,也有用于高頻逆變電源和高頻
2009-05-26 17:26:00
[討論]逆變電源的特點(diǎn)
; 逆變電源和UPS供電系統(tǒng)在功能和原理上大致相同,它們都能實(shí)現(xiàn)以下兩方面的功能:  
2008-12-23 15:54:52
[討論]家用逆變電源選用
家用逆變電源的基本原理是把蓄電池的直流電變?yōu)?20V的交流電。它通常具有多功能電源的作用,在交流電時(shí)通過(guò)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)方面直流向負(fù)載供電,另一方面作為充電機(jī)向蓄電池充電,在交流市電停電時(shí)就利用逆變器把
2009-04-23 16:45:01
[討論]怎樣選用家用逆變電源
怎樣選用家用逆變電源 家用逆變電源的基本原理是把蓄電池的直流電變?yōu)?20V的交流電。它通常具有多功能電源的作用,在交流電時(shí)通過(guò)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)方面
2010-06-18 07:03:12
proteus 仿真逆變電源
請(qǐng)求各位師傅指點(diǎn):proteus 仿真逆變電源,變壓器元件庫(kù)中有直接能用的嗎?給個(gè)參考值謝謝。。
2012-11-03 22:44:30
【羅姆BD9V100MUF評(píng)估板試用申請(qǐng)】SPWM逆變電源
項(xiàng)目名稱(chēng):SPWM逆變電源試用計(jì)劃:申請(qǐng)理由:本人在SPWM逆變電源方面從事學(xué)習(xí)和研究已有兩年左右,曾經(jīng)參加過(guò)一次電子設(shè)計(jì)大賽并完成了高效率逆變電源的制作。因?yàn)镾PWM逆變電源中需要多個(gè)可靠的輔助
2019-11-28 17:19:48
一款多功能逆變電源的設(shè)計(jì)方案
通信或者其他電路得到。 圖1:多功能逆變電源原理 在主電路的設(shè)計(jì)上借鑒了多重逆變器結(jié)構(gòu),采用了二重單相全橋逆變器連接。原理圖如圖2.兩個(gè)逆變器直流側(cè)電壓不相同,主逆變器的直流側(cè)電壓為Udc,從
2018-09-27 10:36:08
為何開(kāi)關(guān)電源分為兩種
自己的看法,歡迎在評(píng)論區(qū)留言本筆記將會(huì)持續(xù)更新本章節(jié)講述何為開(kāi)關(guān)電源電源分為兩種:開(kāi)關(guān)電源與線性穩(wěn)壓電源開(kāi)關(guān)電源:顧名思義就是通過(guò)控制高頻率的“開(kāi)關(guān)”來(lái)輸出特定電壓的電源這個(gè)...
2021-10-29 06:22:49
你知道電力系統(tǒng)中的電力逆變電源嗎?
電力逆變電源是一種能夠?qū)C12V直流電轉(zhuǎn)換為和市電相同的AC220V交流電,供一般電器使用,是一種方便的電源轉(zhuǎn)換器。電力逆變電源有著廣泛的用途,它可用于各類(lèi)交通工具,如汽車(chē)、各類(lèi)艦船以及飛行器,在
2022-05-19 08:45:45
全橋逆變電源控制方法
針對(duì)上述控制方法的優(yōu)缺點(diǎn),一些復(fù)合型控制方法的研究日益引起重視,脈寬加頻率調(diào)制方法就是一種較好的控制方法?! ?b class="flag-6" style="color: red">在一般的逆變電源中,常用的移相PWM方法的工作頻率是固定的,不需考慮負(fù)載在不同工作頻率下
2009-08-13 12:00:22
六種逆變電源的控制算法
PID控制PID控制是一種具有幾十年應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的控制算法,控制算法簡(jiǎn)單,參數(shù)易于整定,設(shè)計(jì)過(guò)程中不過(guò)分依賴(lài)系統(tǒng)參數(shù),魯棒性好,可靠性高,是目前應(yīng)用最廣泛、最成熟的一種控制技術(shù)。它在模擬控制正弦波逆變電源系統(tǒng)
2016-09-26 10:20:35
單相逆變電源
`各位電源工程師們的大佬們,小弟最近在制作單項(xiàng)逆變電源,采用的是EG8010的方案設(shè)計(jì),利用EG8010產(chǎn)生SPPWM波,然后利用IR2110來(lái)驅(qū)動(dòng),后級(jí)利用全橋逆變電路,經(jīng)過(guò)LC濾波后,空載的波形很好,幅值和頻率都很正常。接上阻性負(fù)載后,輸出的波形發(fā)生的變化,其波形如下圖所示。`
2018-05-13 09:29:19
單相逆變電源
基于無(wú)差拍控制的單相逆變電源,直流輸入450v,交流輸出220v,采用PI 和無(wú)差拍雙閉環(huán),求matlab閉環(huán)仿真圖如何搭建,具體的,和參數(shù)設(shè)置,謝謝大神?。?!
2013-05-03 19:31:13
單相軟開(kāi)關(guān)逆變電源
大家有沒(méi)有做單相軟開(kāi)關(guān)逆變電源的,就是全橋的,帶有有源嵌位的軟開(kāi)關(guān)結(jié)構(gòu)的,對(duì)于各個(gè)管子的脈沖信號(hào)的驅(qū)動(dòng),有些不太清楚,現(xiàn)在仿真還沒(méi)有放出來(lái),希望能給點(diǎn)建議,相互學(xué)習(xí)下。思路就是通過(guò)增加輔組電路,利用輔組電路的中的輔組開(kāi)關(guān)管實(shí)現(xiàn)主開(kāi)關(guān)的零通斷,這個(gè)里面主要依靠嵌位電容和諧振效應(yīng)來(lái)實(shí)現(xiàn)。
2016-06-01 09:35:22
單端反激電路在逆變電源中的應(yīng)用
電源界朋友都知道,由電池供電的逆變電源通常都由兩級(jí)組成,前級(jí)DC/DC電路將電池電壓變換成直流約350V 電壓,后級(jí)DC/AC電路將直流350V電壓變換為交流220V電壓。在這類(lèi)逆變電源中,前級(jí)DC
2019-05-24 08:30:00
場(chǎng)管在逆變電源開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)的使用關(guān)鍵
工程師必知逆變電源開(kāi)關(guān)電源關(guān)鍵設(shè)計(jì)
2019-03-07 11:20:50
基于ATmega8單片機(jī)控制的正弦波逆變電源
在風(fēng)電行業(yè)中,經(jīng)常需要在野外對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行維修,這時(shí)必須為各類(lèi)維修工具和儀器進(jìn)行供電。因此,設(shè)計(jì)一種便攜式。低功耗。智能化的正弦逆變電源來(lái)為這些設(shè)備供電是十分必要的,可大大提高維修風(fēng)機(jī)的效率
2018-10-15 18:20:44
基于DSP技術(shù)的三相逆變電源之SPWM原理簡(jiǎn)析
DSP技術(shù)芯片的出現(xiàn)極大的改善了開(kāi)關(guān)電源的研發(fā)和設(shè)計(jì)思路,也為工程師的研發(fā)工作提供了諸多便利。在今明兩天的方案分享中,我們將會(huì)為大家分享一種基于DSP技術(shù)的三相逆變電源設(shè)計(jì)方案。在今天的分享中
2018-11-20 17:01:35
基于并聯(lián)諧振逆變電源的設(shè)計(jì)方案
的特點(diǎn),逆變電源又分為串聯(lián)諧振和并聯(lián)諧振兩種。本文提出了一種應(yīng)用于感應(yīng)加熱的并聯(lián)諧振逆變電源設(shè)計(jì)方案,針對(duì)其主電路、斬波電路及逆變器控制電路等進(jìn)行了分析和設(shè)計(jì)。 2逆變電源的電路構(gòu)成
2018-11-30 16:41:33
如何去設(shè)計(jì)電動(dòng)車(chē)輔助逆變電源?
電動(dòng)車(chē)輔助逆變電源的硬件設(shè)計(jì)電動(dòng)車(chē)輔助逆變電源的軟件設(shè)計(jì)
2021-05-13 06:44:47
常見(jiàn)的逆變電源控制技術(shù)
引言逆變電源一般采用瞬時(shí)反饋控制技術(shù)來(lái)提高逆變電源的動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度,減少輸出電壓的諧波含量,改善輸出電壓波形的質(zhì)量。常見(jiàn)的逆變電源控制技術(shù),有重復(fù)控制、諧波補(bǔ)償控制、無(wú)差拍控制、電壓瞬時(shí)值控制和帶電
2021-11-15 08:51:44
怎樣去設(shè)計(jì)一種基于PID控制的三相PWM逆變電源控制系統(tǒng)呢
PWM逆變電源主電路結(jié)構(gòu)是有哪些部分組成的?怎樣去設(shè)計(jì)一種基于PID控制的三相PWM逆變電源控制系統(tǒng)呢?
2021-10-26 07:05:25
掌握逆變電源的原理和運(yùn)行方式
在電路中將直流電轉(zhuǎn)換為交流電的過(guò)程稱(chēng)之為逆變,這種轉(zhuǎn)換通常通過(guò)逆變電源來(lái)實(shí)現(xiàn)。這就涉及到在逆變過(guò)程中的控制算法問(wèn)題。只有掌握了逆變電源的控制算法,才能真正意義上的掌握逆變電源的原理和運(yùn)行方式,從而方便設(shè)計(jì)。在本篇文章當(dāng)中,小編將對(duì)逆變電源的控制算法進(jìn)行總結(jié),幫助大家進(jìn)一步掌握逆變電源的相關(guān)...
2021-11-15 06:15:02
晶體的兩種諧振模式
晶體具有兩種諧振模式:串聯(lián)(兩個(gè)頻率中的低頻率)和并聯(lián)(反諧振,兩個(gè)頻率中的高頻率)。所有在振蕩電路中呈現(xiàn)純阻性時(shí)的晶體都表現(xiàn)出兩種諧振模式。在串聯(lián)諧振模式中,動(dòng)態(tài)電容的容抗Cm、感抗Lm相等且極性
2019-05-29 08:10:57
獨(dú)立逆變電源設(shè)計(jì)方案
逆變電源的發(fā)展市場(chǎng)并有望取代工頻逆變器。雖然高頻逆變器彌補(bǔ)了工頻逆變器體積大、頻率低、功效低等系列缺點(diǎn),但是仍無(wú)法完全取代工頻逆變器的作用。與高頻逆變器相比,工頻逆變器具有其特有優(yōu)勢(shì)。這里提出了一種
2011-10-20 11:03:59
電力正弦波逆變電源的應(yīng)用
電力逆變電源是一種能夠?qū)C12V直流電轉(zhuǎn)換為和市電相同的AC220V交流電,供一般電器使用,是一種方便的電源轉(zhuǎn)換器?! ‰娏?b class="flag-6" style="color: red">逆變電源有著廣泛的用途,它可用于各類(lèi)交通工具,如汽車(chē)、各類(lèi)艦船以及
2013-08-09 11:40:57
簡(jiǎn)單實(shí)用的逆變電源資料推薦
這是一種性能優(yōu)良的家用逆變電源電路圖,材料易取,輸出功率150W。本電路設(shè)計(jì)頻率為300Hz左右,目的是縮小逆變變壓器的體積、重量。 輸出波形方波。 這款逆變電源可以用在停電時(shí)家庭照明,電子鎮(zhèn)流器
2021-05-13 06:33:37
自適應(yīng)逆變電源的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
。筆者正在基于DSP和單片機(jī)196的硬件基礎(chǔ)上對(duì)該種自適應(yīng)逆變電源進(jìn)行深入的研究,它能自動(dòng)地消除由于未知的負(fù)載周期性擾動(dòng)所產(chǎn)生的交流周期畸變,大大提高了電源的品質(zhì)?! ?工作原理 見(jiàn)圖1,在該系統(tǒng)中
2018-10-11 16:07:44
詳解純逆變電源
能及時(shí)發(fā)現(xiàn)的情況?! 、塾捎谥绷髌寥萘烤^大,因此采用逆變電源供電時(shí),在電網(wǎng)斷電后還可提供足夠長(zhǎng)的交流供電時(shí)間?! 》览紫到y(tǒng):雷擊造成的用電設(shè)備損壞現(xiàn)象屢見(jiàn)不鮮,給生產(chǎn)帶來(lái)的損失不計(jì)其數(shù),為降低雷擊帶來(lái)
2018-11-30 16:50:15
說(shuō)一說(shuō)逆變電源
的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)充分體現(xiàn)出來(lái),但是逆變電源在移動(dòng)電源中的作用是至關(guān)重要的。隨著城市生活的快捷,街頭各種流動(dòng)的特色小吃已成為人們生活中的一部分,如現(xiàn)磨熱豆?jié){啊,炸串車(chē),快餐等,這些都要用220V交流電,要么用來(lái)加熱
2013-07-29 14:02:51
誰(shuí)董逆變電源。
我的逆變電源,沒(méi)反應(yīng)了,起動(dòng)開(kāi)關(guān)打開(kāi)時(shí)L7812發(fā)熱很快,
2016-08-09 21:36:16
通信專(zhuān)用逆變電源與UPS改裝之逆變電源比較
;nbsp; 有些用戶(hù)認(rèn)為用48V的UPS的逆變電源,在平常情況時(shí),機(jī)器的電源由市電供應(yīng),而不用電池組,這樣好象能減輕電池的負(fù)擔(dān)。其實(shí),對(duì)于通信機(jī)房所用的電池組,其
2010-07-01 17:52:44
郵科逆變電源產(chǎn)品簡(jiǎn)介
、噪聲小純凈正弦波交流電源。 高頻逆變電源以其體積小,重量輕,效率高,操作簡(jiǎn)單,無(wú)污染等優(yōu)點(diǎn),深受廣大用戶(hù)喜愛(ài);而工頻逆變電源在相對(duì)惡劣的環(huán)境下都能使用,具有穩(wěn)定性強(qiáng),可靠性高,保護(hù)功能全等優(yōu)點(diǎn),同時(shí)
2014-05-23 15:54:21
采用SG3525控制的車(chē)載逆變電源設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
逆變電源是輸出功率為100W,輸入為12V的蓄電池。DC/DC變換采用推挽式電路,推挽電路一般用在輸入電壓較低的中小功率場(chǎng)合。高頻變壓器原邊中心抽頭處接12V蓄電池,原邊線圈兩端分別接入兩組并聯(lián)的開(kāi)關(guān)管
2018-10-19 16:36:04
高壓逆變電源輸出率
高壓逆變電源輸出值一般多為市電高壓,那么如何才能夠使高壓值的電進(jìn)行更好合理的轉(zhuǎn)化呢?對(duì)市電有一些基本常識(shí)的人都會(huì)知道,高壓電源是不可以直接邊接到家用電器設(shè)備中的,不管是何做在大型的設(shè)備;都會(huì)有一個(gè)它
2013-09-04 11:55:07
高頻鏈逆變電源的設(shè)計(jì)
首先簡(jiǎn)要地介紹了逆變電源采用高頻鏈逆變技術(shù)的優(yōu)勢(shì),然后具體針對(duì)1000VA高頻鏈逆變電源進(jìn)行了主電路和控制方案的設(shè)計(jì),并對(duì)設(shè)計(jì)中可能出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了考慮,最后給出了
2009-04-24 21:31:19
42

開(kāi)關(guān)模式在高頻SVPWM逆變電源中的應(yīng)用
針對(duì)數(shù)字化高頻空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)逆變電源的特殊要求,對(duì)SVPWM 算法進(jìn)行了改進(jìn),并提出兩種適用于高頻SVPWM 算法的優(yōu)化開(kāi)關(guān)模式。最后分別采用純軟件方法和硬件結(jié)合DSP
2009-11-24 12:01:38
32

全橋高頻鏈逆變電源的混合控制策略研究
全橋高頻鏈逆變電源的混合控制策略研究摘 要:對(duì)于全橋高頻鏈逆變器的控制,本文提出一種混合式正弦脈沖脈位調(diào)制控制策略,高頻變壓器傳遞SPWM 波,根據(jù)對(duì)
2010-05-13 17:03:52
12

CPLD在航空1l5V/400Hz高頻鏈逆變電源中的應(yīng)用
CPLD在航空1l5V/400Hz高頻鏈逆變電源中的應(yīng)用航空配電系統(tǒng)所用l15V/400Hz 電源一般是由直流逆變所得,主要供軍用飛機(jī)、雷達(dá)等設(shè)備使用。逆變電源中的能量轉(zhuǎn)換過(guò)程
2010-05-14 13:40:27
29

性能優(yōu)良的高頻軟開(kāi)關(guān)三相逆變電源
摘要:對(duì)基于占空比擴(kuò)展有源箝位正激式高頻脈沖直流環(huán)節(jié)逆變器的組合式三相逆變電源的電路拓?fù)?、穩(wěn)態(tài)原理、三態(tài)DPM電流滯環(huán)控制技術(shù)、負(fù)載特性、關(guān)鍵電路參數(shù)設(shè)計(jì)進(jìn)行了深
2010-05-27 11:05:09
47

高頻鏈逆變電源的設(shè)計(jì)
摘要:首先簡(jiǎn)要地介紹了逆變電源采用高頻鏈逆變技術(shù)的優(yōu)勢(shì),然后具體針對(duì)1000VA高頻鏈逆變電源進(jìn)行了主電路和控制方案的設(shè)計(jì),并對(duì)設(shè)計(jì)中可能出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了考慮,
2008-09-10 13:02:36
540

諧振軟開(kāi)關(guān)技術(shù)及其在逆變電源中的應(yīng)用
諧振軟開(kāi)關(guān)技術(shù)及其在逆變電源中的應(yīng)用
摘要:為了獲得更高的性能指標(biāo)、更高的效率、更高的功率密度,軟
2009-07-10 11:18:41
1826


模塊化逆變電源的設(shè)計(jì)與應(yīng)用
模塊化逆變電源的設(shè)計(jì)與應(yīng)用
摘要:討論模塊化逆變電源的應(yīng)用場(chǎng)合及設(shè)計(jì)特點(diǎn),并以某定向陀螺用的逆變電源為例,
2009-07-10 11:31:07
1376


高頻鏈逆變電源的設(shè)計(jì)
高頻鏈逆變電源的設(shè)計(jì)
摘要:首先簡(jiǎn)要地介紹了逆變電源采用高頻鏈逆變技術(shù)的優(yōu)勢(shì),然后具體針對(duì)1000VA高頻鏈逆變電源進(jìn)
2009-07-15 08:09:22
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優(yōu)良綜合性能的高頻軟開(kāi)關(guān)逆變電源
優(yōu)良綜合性能的高頻軟開(kāi)關(guān)逆變電源
摘要:首次提出了占空比擴(kuò)展高頻脈沖直流環(huán)節(jié)逆變器新思路,深入分析
2009-07-16 09:00:26
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CPLD在航空15V/400Hz高頻鏈逆變電源中的應(yīng)用
CPLD在航空15V/400Hz高頻鏈逆變電源中的應(yīng)用介紹了一種基于CPLD的,用于大功率航空逆變電源的,觸發(fā)電路的設(shè)計(jì)原理和設(shè)計(jì)方法。實(shí)
2009-10-09 09:29:48
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基于CPLD的脈沖密度功率調(diào)節(jié)高頻逆變電源
基于CPLD的脈沖密度功率調(diào)節(jié)高頻逆變電源
0 引 言 目前,高頻感應(yīng)加熱電源的輸出功率調(diào)整主要是通過(guò)改變逆變器的輸出頻率或改變逆變器的輸入直流
2009-11-18 16:20:02
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單相優(yōu)化開(kāi)關(guān)模式空間矢量脈寬調(diào)制技術(shù)
為了有效降低單相逆變電源的開(kāi)關(guān)損耗,提出將三相開(kāi)關(guān)模式優(yōu)化空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)技術(shù)思想應(yīng)用于單相PWM逆變電源,并闡述了該技術(shù)的實(shí)現(xiàn)方法。理論表明,單相優(yōu)化SVPWM技術(shù)
2011-09-22 16:18:49
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逆變電源技術(shù)專(zhuān)題
逆變電源是電源學(xué)習(xí)及設(shè)計(jì)中不可或缺的,本專(zhuān)題深入的講解了逆變電源方面的知識(shí),涵蓋車(chē)載逆變電源,正弦波逆變電源,PWM逆變電源、電力逆變電源等這些最常見(jiàn)的類(lèi)型,并為電源工程師整理了逆變電源原理,逆變電源設(shè)計(jì)及高頻逆變電源的知識(shí)。
2012-07-03 17:26:26

基于串聯(lián)諧振的高頻逆變電源設(shè)計(jì)
串聯(lián)高頻逆變電源的逆變橋一定要遵守先關(guān)斷后導(dǎo)通的原則,即上下橋臂存在一定的死區(qū)時(shí)間。本文基于對(duì)全橋逆變換流分析的基礎(chǔ)上,以設(shè)計(jì)最佳死區(qū)為目的,最終通過(guò)計(jì)算得出了使
2013-09-03 17:10:54
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SVPWM開(kāi)關(guān)優(yōu)化模式在單相車(chē)載逆變電源中的應(yīng)用
SVPWM開(kāi)關(guān)優(yōu)化模式在單相車(chē)載逆變電源中的應(yīng)用。
2016-03-25 10:35:07
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基于軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的不平衡半橋式逆變電源設(shè)計(jì)
基于軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的不平衡半橋式逆變電源設(shè)計(jì)。
2016-03-30 11:04:12
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談逆變電源中開(kāi)關(guān)晶體管IGBT的驅(qū)動(dòng)與保護(hù)
談逆變電源中開(kāi)關(guān)晶體管IGBT的驅(qū)動(dòng)與保護(hù)。
2016-03-30 15:13:09
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兩種優(yōu)化開(kāi)關(guān)模式在高頻SVPWM逆變電源中的應(yīng)用_陳常清/鄧智泉
針對(duì)數(shù)字化高頻空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)逆變電源的特殊要求,對(duì)SVPWM算法進(jìn)行了改進(jìn),并提出兩種適用于高頻SVPWM算法的優(yōu)化開(kāi)關(guān)模式。最后分別采用純軟件方法和硬件結(jié)合DSP內(nèi)部空間矢量PWM
2016-04-13 16:12:11
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優(yōu)化開(kāi)關(guān)模式單相SVPWM與載波PWM統(tǒng)一性研究
優(yōu)化開(kāi)關(guān)模式單相SVPWM與載波PWM統(tǒng)一性研究
2016-03-30 14:40:32
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逆變電源中MOSFET的驅(qū)動(dòng)
大家知道,逆變電源中用的最多的功率器件就是MOSFET了。特別是在低壓供電的中小功率逆變電源中,到處都可以看到 MOSFET的身影。如何用好MOSFET,關(guān)系到逆變電源的各種性能,如效率、可靠性、安全性等。所以這次和大家一起來(lái)探討下逆變電源中MOSFET的驅(qū)動(dòng)。
2017-08-30 11:02:53
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基于DSP的逆變電源鎖相環(huán)的設(shè)計(jì)與研究
采用基于DSP的數(shù)字鎖相環(huán)(DPLL )對(duì)高頻逆變電源輸出頻率的實(shí)時(shí)控制,可實(shí)現(xiàn)逆變器工作頻率對(duì)負(fù)載諧振頻率的同步跟蹤 ,確保逆變器開(kāi)關(guān)器件工作在零電壓電流軟開(kāi)關(guān)( ZV ZCS)狀態(tài) ,顯著減小
2017-12-11 13:57:33
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如何研究一種用于感應(yīng)加熱E類(lèi)逆變電源的詳細(xì)論文資料說(shuō)明
本課題結(jié)合西安高新區(qū)xx公司2013年的“高頻感應(yīng)加熱電源”研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行。本文重點(diǎn)研究適用于高頻化的E類(lèi)逆變電源。首先研究該電路拓?fù)涞?b class="flag-6" style="color: red">兩種不同負(fù)載即串聯(lián)諧振和并聯(lián)諧振負(fù)載,對(duì)比分析兩種負(fù)載的優(yōu)缺點(diǎn)
2018-12-18 08:00:00
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高頻變壓器和脈沖變壓器區(qū)別
主要用于高頻開(kāi)關(guān)電源中作高頻開(kāi)關(guān)電源變壓器,也有用于高頻逆變電源和高頻逆變焊機(jī)中作高頻逆變電源變壓器的。
2020-02-24 14:33:58
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全橋逆變電源總原理圖
全橋逆變電源總原理圖(深圳市核達(dá)中遠(yuǎn)通電源技術(shù)股份有限公司工程師)-全橋逆變電源總原理圖 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-08-31 19:45:29
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逆變電源的終止方法有哪些,機(jī)械慣性滑行停止
一般來(lái)說(shuō),停止逆變電源的方式或停止方式是指收到停止命令后,如何控制逆變電源停止工作的方法。通常有兩種方式,一種是減速停車(chē),一種是自由停車(chē)。逆變電源的停止方法有哪些減速停車(chē)。停止命令有效后,逆變電源
2023-08-28 15:09:51
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什么是逆變電源 逆變電源的優(yōu)點(diǎn)介紹 逆變電源的作用
什么是逆變電源 逆變電源的優(yōu)點(diǎn)介紹 逆變電源的作用? 逆變電源是一種將直流電轉(zhuǎn)換成交流電的電源設(shè)備。逆變電源通過(guò)電子元件的工作原理,將輸入的直流電轉(zhuǎn)換為輸出的交流電,供應(yīng)給各種需要交流電的設(shè)備
2024-02-01 09:25:51
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評(píng)論