- 另外,LC振蕩的幅度對于正激式開關電源和反激式開關電源是不同的。對于正激式開關電源,當電源開關管Q1導通的時候,正好開關變壓器要向負載輸出能量,等效負載電阻R的值相對比較小,即衰減系數很小,LC振蕩回路被阻尼
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波形 影響 輸出 電容 分布 電源
- 漏感與分布電容對輸出波形的影響開關電源變壓器一般可以等效成圖2-43所示電路。在圖2-43中,Ls為漏感,也可稱為分布電感,Cs為分布電容, 為勵磁電感,R為等效負載電阻。其中分布電容Cs還應該包括次級線圈等效到初級
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影響 波形 輸出 電容 分布
- 摘要: 介紹了一種超寬帶雷達信號波形產生器的設計與實現,信號由DDS+PLL+混頻器產生。該產生器采用高性能數字鎖相環芯片Q3236、壓控振蕩器Q3500-0916T和混頻器IAM-81008構成核心單元,利用新型低頻和超帶寬帶通濾波
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設計 實現 產生 波形 雷達 信號 寬帶
- 白噪聲是一種功率頻譜密度為常數的隨機信號或隨機過程。理想的白噪聲具有無限帶寬,因而其能量是無限大,這在現實世界是不可能存在的。目前,多數函數信號發生器均可產生帶寬為幾十兆赫茲的白噪聲,通常可以滿足一般
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信號 產生 方法 噪聲 發生器 函數 任意 波形 基于
- 摘要:介紹了一種基于諧波補償的逆變器波形控制技術,分析了系統的工作原理,詳細探討了控制系統參數設計方法,并得出了試驗結果。關鍵詞:諧波補償;逆變器;波形控制 0 引言 逆變器是一種重要的DC/AC變
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控制 技術 研究 波形 逆變器 補償 為基礎 諧波
- 調試過程中所看到的一些異常現象,以及后來的解決辦法。其實很多工程師認為設計電源是非常重經驗的一門技術,要見多識廣。這種經驗,不但體現在設計中,更體現在調試的過程。當你一看到波形,就能把問題定位,那就是
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現象 介紹 異常 過程 設計 調試 電源
- 1 引言波形發生器已經廣泛的應用在通信、控制、測量等各個領域,如鋸齒波、正弦波、方波等波形常用于電路的設計與調試。隨著電子技術的迅猛發展,數字化正逐漸地成為電子產業的發展趨勢,各公司都將自己的產品向數字
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FPGA 模擬信號 波形
- 1引言隨著微電子技術和現代控制理論在交流變頻調速系統中的應用,變頻器(或逆變器)的性能也得到飛躍性的提高,并越來越廣泛地應用于工業生產和日常工作的許多領域之中。但是,變頻器輸出的具有陡上升沿或下降沿的脈沖
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波形 影響 分析 電壓 端子 PWM 變頻調速 電動機 濾波器
- 1 引言在電力電子裝置中,以CVCF逆變器為核心的UPS得到了廣泛的應用,對其輸出波形主要的技術要求包括低的穩態總諧波畸變率(THD)和快速的動態響應,由于非線性負載、PWM調制過程中的死區和逆變器系統本身的弱阻尼性
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技術 研究 控制 波形 CVCF 逆變器 電源
- 標簽:FPGA DDS任意波形發生器( Arbit rary Waveform Generato r,AWG) 是一種多波型的信號發生器, 它不僅能產生正弦波、指數波等常規波形, 也可以表現出載波調制的多樣化, 如: 產生調頻、調幅、調相和脈沖調制
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設計 研究 發生器 波形 FPGA 任意 基于
- 摘要:直接數字頻率合成(DDS)是數字陣列雷達(DAR)實現收發數字波束形成的關鍵技術之一。給出了一種基于DDS技術的多通道波形產生系統的設計方案,該方案在25 cmtimes;12 cm的PCB板上實現了波形產生、波形捷變與幅相控
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產生 系統 設計 波形 通道 數字 陣列 應用
- 1.引言從逆變器誕生之日起人們就把改善輸出波形,消除諧波,提高波形質量作為一項重要的研究內容,所以對SPWM波形的諧波分析有著十分重要的意義[1]。對于實時計算的PWM控制方法常常需要建立數學模型,較為常用的是采樣
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DSP 實現 及其 算法 波形 優化 SPWM
- 那么,使設計成的OP放大器4549進行工作,讓我們觀察一下各部分的波形。4549雖然是OP放大器,但卻是分立電路,所以在放大電路的任何部分都能用示波器的探頭進行探測。你曾經見過OP放大器內部的工作波形嗎?作為反相放
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波形 工作 放大器 OP 晶體管
- 電路的功能可獲得SIN、COS波的2相振蕩器常用作交流電機信號發生器,也可用于進行直角座標變換的信號源或在X、Y監視器上的圖形顯示。該電路是無AGC環路的振蕩穩定電路,低頻時也可獲得穩定的振蕩輸出。電路工作原理用
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波形 失真 超低頻 工作原理
- 80C196MC波形發生器的SPWM波形產生原理和軟件設計要點。使逆變控制電路實現了全數字操作,改進了傳統的控制方法。試驗表明,該方案結構緊湊、動態特性好、可靠性高。關鍵詞:80C196MC 正弦脈寬調制 波形發生器 逆變器
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波形 原理 及其 產生 應用 SPWM 80C196MC 發生器 基于
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