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金昌电镀加热-欢迎咨询

发布人:鼎华节能电源    发布时间:2019-08-25 14:40:36

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基于微电火花加工电源的高频率和微观特征,设计为主的RC放电放电电路可控RC脉冲电源拓扑电路,电源主要包括EMI滤波器模块、PWM驱动模块、数据采集模块、短路保护模块,通信模块下飞机,功率MOSFET晶体管高频开关控制,使用小电阻的电流限制,得到高频,窄脉宽电压实现微能量处理。处理基于FPGA的电源控制系统的设计,即现场可编程门阵列(FPGA)和nio软核处理器系统为控制中心,可以完成的处理电压和电流采集和充当一个脉冲发生器、衰减电路并行和八个数据抽样的方法加工间隙平均电压和电流edm状态设置上、下阈值判断,实现了PC机RS232串行接口通信电源处理参数的调整。微型电火花加工平台是一种多功能的微电脑床身三维加工平台。

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基于该方案,在对目前4种主要的调制技术:置位/复位调制、调幅调制、正负脉冲调制和脉冲计数调制技术的优劣进行详细分析后,决定采用脉冲计数调制方式进行设计。此外,在对基于开关反馈环路和PWM反馈环路的隔离式电源进行了详细探讨后,决定采用PWM反馈环路作为隔离式电源的设计方案。脉冲计数调制方式的主要方法为,用两个窄脉冲来表示待传输的上升沿,用一个窄脉冲表示待传输的下降沿。将调制好的通过片上变压器耦合到副边后,用对应的解调电路将原复原出来。此外,考虑到沿调制方式的缺陷,本设计还额外提供了刷新电路,以提高传输质量。在完成了数字隔离器的设计后,本文还完成了基于该数字隔离器和功率片上变压器的隔离式电源设计。通过将采样电压依次经过误差放大器(EA)、PWM比较器后,得到PWM,并通过所述的数字隔离器将PWM反馈回原边,调制原边的LC振荡器的尾部开关,从而实现了较好的纹波和效率特性。本文基于CSMC 0.35um BCD工艺,先后构造了一个基于线圈耦合的数字隔离器和一个隔离式电源。并着重对片内的各个子模块做了详细的设计。经过Cadence、Hspice仿真和流片验证,芯片能够在2.7~5.5V电压范围内正常工作,温度范围-40~125℃,单路传输速率25Mbps,传输延时50ns,隔离式电源转换效率达30%(仿真)。后期经过流片验证,基本达到设计目标。

金昌电镀加热-欢迎咨询,基于风电和光伏的分布式发电主要采用电力电子转换器作为并网接口。与传统同步发电机不同,电力电子变换器不具有有利于电网稳定运行的转动惯量和阻尼特性。随着分布式电源在电力系统中的渗透率不断提高,将给电力系统的安全稳定运行带来严峻的。虚拟同步发电机控制策略的控制通过模拟同步发电机运行机制,类似于同步发电机外特性的分布式电源,提供电网频率和电压支持,增加系统的惯性和阻尼的能力,可有效解决分布式电网渗透率增加系统惯性减少问题。

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但紫外辐射固化引发剂种类繁多,其吸收峰位于不同的光谱位置,感光范围也有很大差异。目前,近紫外范围(300-400nm)的紫外激光器只有355nm的波长,不仅价格昂贵,而且远不能满足不同的紫外辐射固化光引发剂在制作微透镜过程中所需要的光谱。对上述问题,本文提出了一种多光束集成紫外光源系统来解决“瓶颈”问题,并进行了以下研究。本文提出了一种多波长近紫外光源系统,通过控制和改变干涉滤光片的膜厚和层数,结合和布置多个氙灯浓缩器来发射高能、高亮度的紫外光,从而实现多光谱紫外光的发射。用电子束代替紫外线激光器。

电子开关;非接触式补偿;交流电压稳定;目前,随着社会的不断发展,电气设备对交流电源的质量提出了越来越高的要求。然而,由于我国电力系统发展不平衡,需要大量的交流稳压装置。电子开关开关无触点补偿交流稳压电源提高了交流稳压电源系统的经济性和可靠性,能够满足无人值守用电场合的需求,具有重要的现实意义和研究价值。本系统采用变压器串联补偿的原理,结合微处理器和电力电子电路,使补偿变压器在无补偿、正补偿、负补偿和软开关状态下工作。分析了一次绕组电流对二次侧输出补偿电压的控制规律。系统根据电压和电流的反馈信息,对交流稳压电源进行实时监测和数据传输。

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将人工网络与传统PID相结合,研制了一种BP网络PID控制器。在此基础上,研制了一种功率为960W(48V/20A)、开关频率为100kHz的软开关电源。本文给出了开关电源的总体设计框图,详细描述了功率变换器的几种基本拓扑结构,研究了移相全桥ZVZCS PWM变换器的软开关实现。分析了滞后臂串联二极管的结构,阐述了实现ZVZCS软开关的原理。完成了主电路结构、参数和元件的设计。采用PSPICE软件对主电路进行仿真分析。在人工网络与PID控制相结合的基础上,研制了以DSP芯片TMS320F2407为核心的BP网络PID控制器。

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随着开关电源技术的飞速发展,人们对电气设备的要求越来越高,设备的智能化水平不断提高。开关电源的组成也从模拟电子器件向数字电子器件转变。目前,我国开关电源的各项功能测试仍需由测试人员手工完成。这种测试方带来较大的人为干扰和测量误差。特别是在大批量生产阶段,人工测试会耗费大量的时间,造成人力的浪费。为此,提出了一种基于Pus的电源管理总线测试系统,该系统可以实现对不同电源模块的自动测试,并生成相应的测试报告。

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