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相似文献
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1.
DM制丁类放大器的工作效率与转换效率   总被引:2,自引:1,他引:1  
分析了DM制丁类放大器的工作效率、输出功率和转换效率,并讨论了提高其输出功率和转换效率的方法.得到如下结论:①CDA双管输出功率为单管的4倍;②CDA双管输出电路工作效率可大于90%、最大的转换效率可达55.2%;③提高CDA双管输出电路电源电压可以提高其工作效率,增大音频信号输出功率,增大开关管能给出的最大输出功率.  相似文献   

2.
邛崃波尔山羊场牧业生态系统能流物流的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
运用生态学的系统分析方法,以邓崃波尔山羊场牧业生态系统为研究对象,对其能流、物流以及能量和物质的转化效率和经济效益进行了研究.结果表明,该牧业生态系统以畜产品及畜体输出的能量和粗蛋白质分别占相应总输出的31.07%和31.77%,家畜能量和粗蛋白质的转化效率分别为16.560/o和17.81%,产值盈利率为36.42%,其中羊高达52.26%.该系统是一个值得推广的牧业生态系统.  相似文献   

3.
介绍了一种封离式阵列波导CO2激光器.该器件采用硬质玻璃材料制成,波导管采用双支管阵列式.当工作气体总气压12.66kPa,工作电流9mA和输出镜透射率为10%时,可获得11.2W的10.6μm激光功率输出,器件总的转换效率为10.4%.  相似文献   

4.
本文报导了一种光纤耦合的LD泵浦微型Nd:YAG固体激光器.该激光器为连续波输出,最大输出功率达32.5mW,斜率效率为13.9%.这种连续波输出的Nd:YAG激光器,可作为实验室的激光源使用.  相似文献   

5.
大电流多输出开关型稳压电源的实现   总被引:2,自引:0,他引:2  
为解决大电流多输出稳压电源在输出功率时其辅助输出路的稳压和限流较难的问题,利用磁饱和特性,提出一种后相校正技术,并据此原理设计出了一种新型开关电源装置.仿真与实验结果表明,该稳压电源的效率达85%,电压稳定度达98.5%.将该稳压电源应用于实际工程中,发现其具有实用价值与推广意义。  相似文献   

6.
为分析软数控实时任务的不确定性与加工精度的关系,提出一种基于模型的加工误差分析方法.首先研究采样抖动、输入一输出抖动、数控任务可调度及加工误差评估等相关理论;然后建立二轴数控系统加工误差分析仿真模型;最后对任务抖动、任务不可调度及实时突发任务等与加工误差的相关性进行仿真.结果表明:采样抖动时间为任务周期的80%时,误差达4.7%;输入-输出抖动时间为任务周期的80%时,误差达1.2%;40%的事务不能在时间限内完成时,误差达13.4%.该结果说明不可调度事务会引起较大的加工误差.  相似文献   

7.
本文报导了一种光纤耦合的LD泵浦微型Nd:YAG固体激光器,该激光器为连续波输出,最大输出功率达32.5mW,斜率效率为13.9%,这种连续波输出的Nd:YAG激光器,可作为实验室的激光源使用。  相似文献   

8.
在讨论了压力传感器非线性输出误差分布规律的基础上,提出了压力传感器输出的一种新的非线性补偿方法,介绍了误差修正即补偿因子中三个基本参量的取值方法。通过对两个压力传感器实际输出数据的补偿,使其线性度分别由补偿前的1.89%、2.06%降低为补偿后的0.69%、0.33%.  相似文献   

9.
论述了一种kW级横流CO2激光器的研制.该激光器具有独特的约束放电电极结构和光腔选模技术,一次充气连续密封运转时间长于4h,功率不稳定度为±2.3%,基模输出1052W,电光转换效率大于14.5%  相似文献   

10.
在不同腔反馈、晶体尺寸和掺杂浓度情况下,对LD端面泵浦平直腔Nd:YVO4固体激光器进行了实验研究.测量了晶体的热透镜焦距,在泵光功率21W时,实现了稳定的8.5W准基模输出,光-光转换效率40.5%,斜效率达到59.4%.  相似文献   

11.
基于存储扫描方式的任意波形信号发生器卡的设计   总被引:9,自引:0,他引:9  
设计一种基于PC总线的任意波形信号发生器板卡.该板卡采用大容量存储器,自动扫描电路,16 bit高精度D/A转换实现了在不占用CPU资源的情况下输出任意波形.通过对输出波形的理论误差分析,得到了采样点数、扫描频率对波形输出精度影响的规律,并进行了试验,试验结果表明,该信号发生器板卡可以精确地产生任意波形,输出信号的频带宽度为10-5 Hz~200 kHz,输出信号幅值精度2 mV,在200采样点时频率准确度为99.51%.该卡可以应用在虚拟仪器领域.  相似文献   

12.
燃料电池电站功率调节系统对整个电站系统工作的可靠性、效率和输出波形质量有很重要的影响.文中通过仿真、实验的方式,研究电路结构与燃料电池参数的优化配合关系,提出了高效逆变主电路的设计规律.通过研究逆变系统的数学模型,为逆变系统输出波形控制技术提供理论依据和指导,并研制了实用的、高性能和低成本的数字化、智能化控制系统,其中着重于数字控制系统的逆变器输出波形控制技术.文中还采用滑模变结构控制策略研究了波形控制技术,并通过实验进行了验证.结果表明,文中所提出的设计方案满足了系统功能要求,并具有良好的可靠性、输出波形质量和较高的转换效率.  相似文献   

13.
在陡脉冲发生器电路中,杂散参数不仅影响输出波形,还影响着系统的稳定和电路元器件的安全。为了提高输出波形的质量,抑制输出脉冲的振荡,保证元器件长期可靠的运行,需要对电路中杂散参数进行有效的分析和补偿。本文通过对脉冲的实际输出波形进行分析,建立了陡脉冲发生器电路的杂散参数模型,总结出一种分析和补偿陡脉冲发生器电路中杂散参数的方法。模型的仿真结果精确地反映了实际波形,加入补偿环节后的电路实现了输出波形的无过冲。  相似文献   

14.
设计了轿车车身螺柱焊专用微机控制单端式逆变电源,该电源能够输出所需调幅电流波形,并给了焊机的典型电流电压输出波形图,同时介绍了该电源的抗干扰措施。  相似文献   

15.
本文提出了一种无中间滤波电容的新型单相AC-DC变换器,并介绍了一种能减小输出电流脉动率和输出电压谐波的PWM调制技术,即等面积伏秒积分PWM调制技术.与桥式整流电路的比较结果表明,采用等面积伏秒积分PWM调制技术能使变换器的输出电压波形和输出电流波形得到明显改善,其中输出电压的第2、4次谐波分量可分别降低97%和49%;在同样的负载条件下,输出电流脉动率可降低40%左右.文章最后给出了实验结果.  相似文献   

16.
为了提高三相逆变电源的电压输出波形质量,减少输出电压的谐波分量和总畸变率,提出模糊神经元PID控制策略。以DSP芯片为控制系统核心,对输出电压进行Clarke和Park矢量变换,采用人工神经网络方法与PID控制理论构成神经元PID控制器,对PID控制器参数进行在线调整,将模糊控制理论引入神经元PID控制器形成模糊神经元PID控制策略,并将基于60°坐标系的SVPWM算法用于逆变电源控制系统中,对系统稳态负载、动态负载、不对称负载情况下分别进行仿真实验。仿真结果表明:采用模糊神经元PID控制策略控制下的三相SVPWM逆变电源,在不同负载情况下的输出电压谐波分量小,总畸变率少,达到电压输出波形质量性能要求。  相似文献   

17.
针对逆变器中周期性扰动产生波形畸变及其滤波电路振荡的问题,提出一种基于虚拟电阻的重复控制算法.在单相逆变器中,分别对该算法和嵌入式重复控制算法进行了仿真比较.经比较可知,该算法使输出电压波形总谐波失真由0.27%降到0.15%,且动态响应快,波形幅值大,有效减小了LCL滤波电路损耗.最后,搭建了DSP实现控制算法的单相逆变电源装置进行实验,结果表明,在阻感负载时,输出电压波形稳定,总谐波失真为1.51%,取得了较好的控制效果.  相似文献   

18.
逆变器带非线性负载时的输出电压控制技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了逆变器带非线性负载时波形畸变的原因和影响 ,将波形畸变分成瞬态畸变和稳态畸变 ,并针对不同畸变给出了几种不同的控制方式 ,即根据非线性负载投入瞬间的冲击电流大小 ,采用自适应调节输出电压幅值的限流方法 ,以改善瞬态畸变程度 ;采用瞬时值波形反馈、无差拍控制技术来补偿稳态畸变波形 .给出了实验结果 ,研究结果对改善逆变器输出波形具有指导意义 .  相似文献   

19.
提出了一种全新的补偿光学电流互感器线性双折射效应的方法,即通过泰勒展开式得到光学电流互感器输出波形中线性双折射效应与波形形状之间的关系.分析了线性双折射效应对输出波形的影响,论述了线性双折射效应的具体补偿方法,推导了基于泰勒展开式求解线性双折射效应的具体过程,并对该方法进行了验证.该方法避免了对线性双折射效应δ的复杂建模,利用数学计算直接求取δ的值,计算过程相对简单而且计算量小.仿真实验表明,该方法具有很强的精确性和实用性,通过先分析线性双折射效应而后产生对光学电流互感器补偿的方法,既提高了系统的长期稳定性,又保证了补偿的实时性.  相似文献   

20.
使用LabVIEW编程环境,通过软件生成各种常用波形、公式波形、实时任意波形进行合成。再将数据通过串行口,下载到C8051F330微控制器的FLASH ROM,经过10位的D/A转换输出各种任意波形的模拟信号。并可以手绘任意信号输出,实现任意波形发生器的全部功能。当需要更改波形时,则在PC机软件上重绘波形图,重复采样、下载、存储、产生波形的工作过程。  相似文献   

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