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实用大功率恒流电源的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本方案详细讨论了可控硅的整流电路、控制电路以及反馈电路的设计方法,在反馈电路中,通过取样电阻的反馈电压,控制可控硅的导通角,实现了对工业用大功率整流电流的恒流控制,恒定电流值可调?恒定范围可控。 相似文献
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本文介绍了555集成定时芯片在DC-DC变换中的应用,由DC-DC变换器工作原理要求来讨论555集成定时芯片在DC-DC变换控制中的功能实现,利用它的定时控制原理和其电压特点来实现DC-DC变换中的控制保护作用,成功的由理论推导、实验数据、具体应用图纸和整机在具体实践中的实验参数。 相似文献
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提出一种无谐波高功率因数恒流电源的原理,给出参数配置的规律及应用实例。这种恒流电源性能优越,在实际应用中恒流效果良好。 相似文献
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针对焊接电源储能电容传统充电方式的不足,设计了一种能够进行稳定高效充电的恒流充电系统。设计中,以dsPIC33FJ64GS610作为控制核心,采用PI控制算法,实现恒流控制。介绍了该充电系统的硬件电路设计、软件控制策略以及实验结果。 相似文献
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电压反馈型半桥DC-DC(VCHB DC-DC)变换器组成的开关电源系统是强非线性系统,为揭示其系统稳定性与电路参数之间的内在关系,对VCHB DC-DC变换器进行了研究.结合其实际闭环控制逻辑,利用VCHB DC-DC变换器精确状态方程,建立VCHB DC-DC变换器仿真模型,采用频闪映射对其状态变量进行离散迭代映射,推导其统一的离散数学模型.对不同参数下VCHB DC-DC变换器非线性特性进行仿真和数值分析,并进行相应实验验证.研究结果表明,变压器变比、滤波电容、储能电感和误差比例系数的改变对VCHB DC-DC变换器稳定性影响大,而误差积分系数和负载的变化对其影响较弱.研究成果可为VCHB DC-DC变换器实际应用时的电路参数选取提供指导. 相似文献
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<正> 引言在实际应用中,许多地方需要有一个恒定的电流提供电源。例如,测量某确定电流点上二极管的正、反向电压;测试某恒定基极电流时三极管的输出特性;可充电电池的恒流充电、各类传感器的恒流供电等。在各类电子仪器和测试系统中,恒流电源也得到了广泛的应用。如在电机的型式试验中, 相似文献
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许淑辉 《华侨大学学报(自然科学版)》2002,23(4):350-353
设计一种二维三相六拍步进电动机恒流驱动器。该电路采用集成块和一些较先进的单元电路。它的特点是体积小、重量轻、绕组电流近似于恒流、精度较高、稳定性好、功耗低、成本低。 相似文献
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高电压小功率DC-DC电源变换装置,是一种利用低压直流电源产生高电压的电源装置。本文对变换器的关键部分进行工程分析,并阐述了绝缘工艺。所得结论在手持式静电喷雾器、应急电源、家用负离子发生器等设备中得到验证。 相似文献
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识别模型参数的电压源换流器型直流输电线路纵联保护 总被引:1,自引:0,他引:1
针对电压源换流器型直流(VSC-HVDC)输电线路主保护耐过渡电阻能力差、后备保护动作速度慢的问题,提出了一种识别模型参数的VSC-HVDC输电线路纵联保护新原理.该原理将区外故障等效为正的电容模型,区内故障等效为负的电容模型.对于电压等级为±60 kV、电缆线路长为300 km的VSC-HVDC仿真模型,发生区外故障时,识别出的线路对地电容约为80μF;发生区内故障时,识别出的并联电容负值约为-1 000μF.通过判别识别出的电容值的正负,即可区分区内和区外故障.结果表明,该原理不受过渡电阻、线路分布电容和控制方式的影响,灵敏度较高,在各种工况下均能在发生故障后10 ms内准确区分区内和区外故障,具有一定的实用价值. 相似文献
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阐述了传统晶闸管恒流恒压装置的不足和改进后恒流恒压智能模块中利用霍尔传感器等四大优点,并举典型实例蓄电池充放电、基本稳压稳流电源、恒流恒压三相分离控制模块、直流电机恒压调速,进一步论证晶闸管恒流恒压控制模块是高度集成的反馈控制稳流稳压系统,内置大功率晶闸管芯片、移相控制电路、反馈控制电路、保护电路和线性电压、电流传感器.该模块能在控制信号控制下完成恒流恒压功能,可由用户按要求设置恒流、恒压的先后顺序,具有过流、过压、缺相保护,保证用电设备和模块安全. 相似文献
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微弱电流/电压转换电路的设计与仿真 总被引:1,自引:0,他引:1
陈海峰 《上饶师范学院学报》2008,28(6):39-42
在微弱信号检测中,微弱电流转换为电压是实用的技术。为此本文介绍一种差分运放型电流/电压转换电路,通过仿真软件给出仿真结果,并讨论了减少电路噪声干扰的措施。 相似文献
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侯保霞 《河北大学学报(自然科学版)》2000,20(4):393-394,399
提出了用开路电压、短路电流法分析场效应管共漏极放大电路输出电阻的正确方法 ,指出由于常被人们忽视的问题 ,从而导致的错误结论 . 相似文献