- 在一些復雜的系統中,系統與分系統、分系統與設備等之間存在數據的傳遞問題,往往采用通信的方式來解決。由于分系統、沒備等通信波特率的不同,特別是一些特殊波特率設備的存在,使得系統中設備間的相互通信不易實現。例如,在一個系統中,上位機接收某一設備的數據,如圖1所示,設備l和設備2采用的是172.8 kbps的波特率,而上位機用VB編程,其通信波特率為115.2 kbps、128 kbps或256 kbps,等,這樣設備之間就不能相互通信,給設計帶來困難。為了解決上述問題,采用雙單片機電路,設計了波特率變換器,將
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U2_H 變換器 波特率 單片機 嵌入式系統
- 詳細地介紹了一種基于不對稱半橋的單級不對稱半橋變換器,分析了它的工作原理及主要參數選擇,并用實驗驗證了其實現PFC和ZVS的特性。
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研究 變換器 對稱 單級不
- 詳細分析了隔離式DC/DC變換器產生電磁噪聲干擾的機理,介紹了在DC/DC變換器主電路及控制電路設計時所采取的電磁兼容措施。
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DC 設計 電磁兼容 變換器 隔離
- 研究了一種軟開關同步升降壓變換器。該升降壓變換器的濾波電感設計得比較小,使得電感上電流可以反向,分別通過正向電流和反向電流對兩個同步整流管的結電容進行充放電,為軟開關創造奈件。此方法適用于較低壓輸出、較高功率密度的場合。
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研究 變換器 升降 同步 開關
- 介紹了DC/DC變換器電路的基本工作原理。采用移相控制器UC3879為控制核心、設計出了對DC/DC功率變換器實現恒流輸入控制的實用電路。試驗結果證明系統性能優良。最后給出了在軟開關條件下的實驗波形。
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變換器 設計 功率 DC/DC 開關 技術 基于
- 近年來.軟開關技術得到廣泛的發展與應用,出現不少高效半的電路拓撲,其中不對稱半橋就是典型的適用于中低功率的直流變換電路:它充分利用電路本身的分布特性,利用變壓器漏感和開關寄生電容的諧振來實現零電壓開關,減少了開關的導通損耗。介紹了一種在變壓器原邊帶箝位電路的不對稱半橋零電壓開關電路.該箝位電路能明顯減少輸出二極管的反向恢復效應,提高變換器的效率。并對該軟開關電路的工作原理和實現方法做了詳細的分析,通過一臺300W,100kHz的實驗樣機.證實了該方法的有效性。
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變換器 DC/DC 不對 開關 電壓
- 介紹了一種能在全負載范圍內實現ZVS的有源箝位反激電路 該電路不但能循環利用漏感的能量,減小開關管的電壓應力,實現原邊主管和輔管的ZVS,同時還能限制副邊整流管關斷的di/dl.從而減少了整流管的開關損耗和由于二極管的反向恢復引起的開關噪聲 對該電路的工作模態進行了詳細的分析,同時給出了電路中土要元器件的設計依據。一個100W的實驗樣機驗證了該電路的軟開關特性。
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有源 變換器 ZVS 實現 范圍 負載
- 為了解決移相全橋變換器的占空比丟失嚴重和開關管電壓應力增大的問題,提出適用于大功率移相全橋變換器的主電路拓撲,進行了原理分析,完成了1000A大功率直流穩壓電源的設計。
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研究 變換器 相全橋 開關 大功率
- 提出了一種新穎的有源箝位ZVS―Boost變換器。通過采用一只輔管和一只箝位電容,可以在不用多加任何磁性元件的情況下,使主管和輔管實現ZVS。為了消除整流二極管的電壓振鈴,增加了一只二極管。試制了一臺50tlW/193 kHz的樣機來驗證理論分析。在輸入90 V滿載時效率高于94%.
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變換器 Boost ZVS 有源 新穎
- 介紹了集成輸入濾波電感和倍流電感的推挽正激變換器。這種變換器具有平滑的輸入電流,簡單的主電路,小的體積,高的效率和功率密度。分析了它的工作過程,對于磁集成部分給出了Z參數模型,并利用該模型,對變換器進行了PSPICE仿真。最后通過試驗驗證了仿真結果。
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集成 電感 分析 設計 部分 輸出 輸入 濾波 變換器
- 最近推出的各種集成式降壓 DC/DC變換器均已采取對外接低側MOSFET同步整流器的電壓降采樣的方法,無需高側電流檢測電阻器。
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熱敏電阻 網絡 線性 特性 變換器 DC/DC
- 構建了Buck變換器參數辨識的方法。通過檢測電感電流和輸出電壓的波形信號,可辨識出電路的濾波電感、濾波電容及其等效串聯電阻,并可應用于參數在線辨識,故障趨勢判斷和預知維護。最后通過實驗驗證了這一方法的有效性。
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研究 辨識 參數 變換器 Buck
變換器介紹
變換器,是將信源發出的信息按一定的目的進行變換。矩陣式變換器是一種新型的交-交電源變換器。和傳統的變換器相比,它具有如下優點:不需要中間直流儲能環節;能夠四象限運行;具有優良的輸入電流波形和輸出電壓波形;可自由控制的功率因數。矩陣式變換器已成為電力電子技術研究的熱點之一,并有著廣泛的應用前景。
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