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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 121 毫秒
1.
采用射频预失真的新型大功率Doherty功放设计与实现   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对大功率射频功率放大器在设计研制上都存在较大困难,特别是大功率难匹配,实现大功率后线性度差、效率低等问题,设计一种适用于无线通信基站系统的二路大功率Doherty功率放大器。采用新型射频预失真芯片构建高集成度的线性化电路,改善该功率放大器的线性。仿真结果表明,在饱和功率回退6 dB时,该功率放大器平均输出功率可达到100 W,效率可达到44.158%,从而实现高效率和大功率的输出;加入预失真电路后,功放线性改善了20 dB。实测结果验证了仿真的一致性。  相似文献   

2.
本文介绍了一种防火报警系统用的高效率智能型600 W D类音频功率放大器系统的设计.该系统通过内嵌Linux操作系统管理并可接入大型的防火报警系统.通过使用基于新型氮化镓功率管的无整流桥型功率因子校正电路,该系统的功率因子达到99.6%,整个系统满载时的效率达90%.通过采用恰当的脉宽调制器载波频率和Lanczos内插方法简化了采样率转换滤波器、内插滤波器和脉宽调制器的硬件设计.  相似文献   

3.
针对开关磁阻电机控制器采用分立功率元件外围驱动电路复杂,可靠性较低的状况,本控制器系统功率变换器采用基于智能功率模块的"H"桥式主电路,与采用分立的功率器件相比,硬件电路更为简单可靠,改善了电机工作性能.同时,电机在低速和中速阶段采用不同的斩波模式,改善了电机运行效果.在调速控制方法上采用转速外环,电流内环的双闭环PI...  相似文献   

4.
对高频感应加热电源的逆变器的拓扑结构及其驱动控制电路、功率调整电路及其控制电路、保护电路等进行了分析设计,采用锁相环技术自动进行频率跟踪,使整机能高效率的工作;制作了2KVA/100KHz用于蒸镀法的电源,文中给出了部分具体电路和输出波形.  相似文献   

5.
本文提出了一种带有最大能量跟踪的射频能量收集电路.该电路通过加入级数来控制环路自动检测不同级数整流器的输出功率,并比较这些输出功率来选择最佳级数,以求在不同输入功率下均能够保持较高的能量转换效率.因此,能量收集电路在保持高灵敏度的同时,可以提高最高能量转换效率,扩展高效率动态范围.基于该设计方法,一个用于特高频频段的带有级数控制回路的3~5级整流器电路在SMIC 55nm工艺下得以仿真、实现.测试结果表明:在915MHz的工作频率下,所设计的射频能量收集电路的最高能量转换效率可以达到61.4%.与此同时,在19dB的输入功率范围内,能量转换效率均能够保持在最高能量转换效率的50%以上,有效扩展了高效率动态范围.此外,该电路在加入控制环路后,仍然有较高的灵敏度,可以在-16.3dBm的输入功率下,驱动一个纯电容负载,获得2V的输出电压.  相似文献   

6.
崔东风  王晓梅 《科技信息》2012,(24):235-236
本文首先对反馈控制电路的相关概念及原理作以介绍,然后针对本文设计的直流开关电源中的反馈控制电路具体设计过程进行了详细分析。为实现小功率、高效率的设计思想,采用光耦817和三端分流稳压管TL431结合的PWM型电流调节方式进行设计。理论分析和实验结果表明:该设计方案设计出的系统具有较好的稳定性和可靠性,从而进一步验证了设计方案的合理性和有效性。  相似文献   

7.
DC-DC变换电路被广泛研究与应用,尤其在新能源变流应用时,更需要控制方式简单及高效率运行。Cuk电路结构易于实现双向应用且具有功率密度高、纹波率较低的特点。通过Matlab的仿真研究,说明了L×C参量对于Cuk电路运行稳定、高效区间(fs,D)确定,即对工作频率、效率、纹波率、输出电压及输出功率等进行设计与调节的简洁有效性;提出了负载变化时高效率保持恒L×C值的有效调节方法。总之,Cuk电路效率仿真研究对于DC-DC变换电路高效控制方法的选择及应用有参照意义。  相似文献   

8.
光伏发电系统最大功率点跟踪控制方法研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
采用单片机控制系统实现最大功率点跟踪(M PPT),着重对最大功率跟踪控制中DC-DC变换器的原理和控制方法进行了研究和实验,采用了升降压式(Buck-Boost)DC-DC转换电路[3]来实现最大功率点跟踪,该方法电路简单、软硬件结合、控制方法灵活,明显提高了太阳电池充电系统的整机效率.  相似文献   

9.
本系统以高效率D类功率放大器为核心,输出开关管采用高速VMOSFET管,连接成互补对称H桥式结构,最大不失真输出功率大于1W,平均效率可达到70%左右,兼有输出1:1双变单电路,此外还有输出短路保护及指示、输出音量电平指示等辅助功能,比较理想地实现了设计指标的要求。  相似文献   

10.
FSD200是一种新型低成本单片开关电源,它具有高效率,低功耗,保护功能完善,采用了减弱电磁干扰的频率抖动,外围电路简单等特点。本文介绍了FSD200的功能原理及在小功率电源上的应用设计。  相似文献   

11.
介绍了有源功率因数校正集成电路UCC 3858的结构和特点,设计了由UCC 3858构成的有源功率因数校正电路,讨论了主要元件参数的设计和计算。结果表明,采用UCC 3858设计的有源功率因数校正电路可以简化装置的电路,总谐波失真小、线路功率因数高,且输出直流电压高度稳定。  相似文献   

12.
一种高效率的积分复位控制单相功率因数校正   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
介绍一种高效率相Boost型功率因数校正电路,通过对传统Boost型功率因数校正电路进行改进,提高了其效率。提出采用积分复位控制电路以实现单位功率因数。积分复位控制(IRC)高效率单相Boost型功率因数校正技术(PFC)具有常频控制,有利于滤波器的设计;控制电路简单,控制思路清晰,不需要乘法器;控制效果好,输入电流波形很好地跟踪输入电压波形;变换器的效率高等特征,仿真和试验结果很好地证明了理论分析的正确性。  相似文献   

13.
Boost型APFC电路的控制实现方案   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了提高较大功率交流-直流电力变换电路的功率因数、减少谐波总畸变率,通过功率因数校正原理及方法的分析,利用双闭环控制原理设计了一种有源功率因数校正方案。实验结果表明前级APFC环节输出电压纹波大大降低,输入电流交越失真大为改善,功率因数达到0 99以上。  相似文献   

14.
具有软开关的高频电荷泵功率因数校正电路   总被引:2,自引:0,他引:2  
对电荷泵电路实现功率因数校正(PFC)的原理及其实现条件进行分析,提出一种具有软开关的高频电荷泵PFC电路,并详细论述该电路的工作原理及其软开关实现;最后对该电路在电子镇流器中的应用电路进行仿真和试验.研究结果表明:电路的功率因数高,谐波含量小,是一种结构简单、性能优良的功率因数校正方法.  相似文献   

15.
提出了一种零电压软开关高功率因数变换器电路.主电路采用准谐振PWM-Boost软开关拓扑结构,控制电路采用平均电流控制技术和软开关控制技术相结合的形式.文中分析了该电路的工作原理,给出了电路参数归一化曲线及设计指导.实验结果表明,该电路在整个输入电压范围内都能保持软开关特性,达到了高功率因数和高效率的目的.在输入电压为220 V,工作频率为65 kH z,电路输出功率为1 000 W时,实测工作效率为95.3%;经对入端电流频谱分析、计算,功率因数达到0.998 8.  相似文献   

16.
开关整流推挽变换电子镇流器   总被引:1,自引:1,他引:1  
介绍一种新的荧光灯电子镇流器 .它运用单个开关将整流器和推挽变换器结合在一起 ,向荧光灯提供高频电源的同时 ,使输入电流与电网电压同波形同频率同相位 ,具有功率因数高和电路简单的优点 .该电路利用电子开关和反向变换器使输入电流连续工作 ,保证电源电流的正弦性和同相位 .同时 ,推挽变换器能够向荧光灯提供高频电源 ,启动时自动升压 ,正常工作时自动限流 ,实现线路的高功率因数和荧光灯的高效率  相似文献   

17.
针对中小功率场合,验证一种新型单级功率因数校正变换器的拓扑,分析了其工作原理.为了减小负载变化时对电容和功率器件造成的影响,主电路采用串联充电并联放电模式,并将开关管两端的电压自动箝位为电容电压;为了实现高功率因数并降低成本,控制核心改用加法器电路代替乘法器.实验结果表明,应用电路拓扑的实验装置,功率因数较高,输入电流的谐波满足IEC1000-3-2 Class D的要求.  相似文献   

18.
采用逆变式高频电源对水银灯类高亮度照明电源的驱动电路进行了开发设计,解决了照明灯光闪动问题,并可使输入功率因数达到99%以上,同时通过实验也验证了该方法的可行性。  相似文献   

19.
绕线式异步电动机转子斩波串级调速系统的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
为了克服传统串级调速系统功率因数低的缺点,提出了一种新型斩波式串级调速方案,该方案利用整流桥和IGCT构成直流斩波电路来连续无级改变电机转速,同时介绍了一种新型电力半导体器件-集成门极换向晶闸管(IGCT)的特性和工作原理. 这种方法线路简单,对系统功率因数的改善也很有效.  相似文献   

20.
传统的LED驱动电路由于采用AC-DC变换器,需要大的电感和电解电容,导致LED驱动电路存在体积大、成本高、寿命短等问题,提出一种新型交流电压直接驱动的LED驱动电路。该驱动电路仅需要MOSFETs和运放等有源器件,输入电流能跟随输入电压呈正弦波形变换,以获得高功率因数和低THD。仿真和实验验证该驱动电路的电气特性。  相似文献   

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