- 該P+-i-N+結構高電流密度高頻整流二極管的成功開發,無疑為電源裝置的設計制造提供了良好的選擇途徑,可應用在輸出直流電壓逸12 V的大電流高頻整流裝置中,其特點是提高高頻整流性能、減小電源裝置體積和大幅度提高輸出電流。
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二極管 開發研制 整流 恢復 電鍍 高頻
- 摘要:研究了遞階遺傳算法用于神經網絡的參數確定問題,以期利用遞階遺傳算法的二級編碼結構解決以往同時優化神經網絡結構、權值、閾值效率不高的難題。此外,建立了三相橋式全控整流電路的故障模型,并對幾種常見故
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電路 故障 診斷 整流 全控 優化 神經網絡 三相 基于
- 交叉 級 聯 正激式變換器,電路組成稍微復雜,但能平坦分配各級損耗達到整體功耗最小,從而可在更高的環境溫度下工作。較低的功耗,意味著更高的效率;工作環境溫度高,意味著散熱處理能力強和輸出電流大。而可用輸出電流成本的降低,預示著系統長期可靠性會更好。我們的實踐表明交叉級聯正激式同步整流拓樸確實是一種非常有前景的功率變換結構。各項指標優于相同的單級變換器。
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結構 整流 同步 實現 如何
- 介紹了10kW全橋移相ZVSPWM直流整流模塊主電路和控制電路的設計,給出了主變壓器和諧振電感的參數計算,最后給出了實驗波形。關鍵詞:全橋移相;零電壓開關;降頻0 引言 在大型發電廠中,由于需要的直流負荷
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模塊 設計 整流 ZVSPWM 全橋移 10kW
- 單相全波整流電路如圖10.1.5(a)所示,波形圖如圖10.1.5(b)所示。圖10.1.5 單相全波整流電路
(a)電路圖 (b)波形圖
根據圖10.1.5(b)可知,全波整流電路的輸出,與橋式整流電路的輸出相同
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電路設計 整流 全波 單相
- 1.工作原理
單相橋式整流電路是最基本的將交流轉換為直流的電路,其電路如圖10.1.2所示。圖10.1.2單相橋式整流電路
(a)整流電路 (b)波形圖
在分析整流電路工作原理時,整流電路中的二極
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參數 計算 原理 工作 整流 電路圖 單相
- 以Matlab/Simulink仿真軟件為基礎,利用Power System工具箱完成了整流電路的建模與仿真,同時利用Matlab的圖形用戶界面(G-UI)設計了整流電路的分析界面,借助此界面時Simulink模型進行操作,可以方便地實現時模型參數的設置和修改、模型的查看和修正、仿真的顯示及相關的輔助操作,極大地簡化了仿真的操作過程,提高了仿真的效率。此界面友好、開放,仿真結果即時可見,既可為建立其他類型的電力電子電路仿真界面提供重要參考,也可用于指導實際系統的設計。
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仿真 設計 電路 整流 Matlab GUI 基于
- 正弦信號波和三角波相比較的方法對圖6-28b中的V1~V4進行SPWM控制,就可以在橋的交流輸入端AB產生一個SPWM波uAB。
uAB中含有和正弦信號波同頻率且幅值成比例的基波分量,以及和三角波載波有關的頻率很高的諧波,不含
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工作 原理 電路 整流 全橋 PWM 單相
- 摘要:同步整流技術是采用通態電阻極低的功率MOSFET來取代整流二極管,因此能大大降低整流器的損耗,提高DC/DC變換器的效率,滿足低壓、大電流整流的需要。首先介紹了同步整流的基本原理,然后重點闡述同步整流式DC
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變換器 應用 DC/DC 及其 整流 技術 同步
- 0 引言 目前,對低壓大電流輸出變換器的研究已經成為重要的課題之一,如何提高這類變換器的效率是研究的重點。在傳統的DC/DC變換器中,對于低的輸出電壓,即使采用通態電壓只有0.5V的肖特基二極管作為輸出的整
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變換器 DC/DC 整流 同步 不對
- 0 引言 電壓毛刺是高頻變換器研制和生產過程中的棘手問題,處理得不好會帶來許多的問題,諸如:功率管的耐壓必須提高,而且耐壓越高,其通態電壓越大,功耗越大,這不僅使產品效率降低,而且使電路可靠性降低
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電路 無損 吸收 毛刺 新型 整流 高頻 電壓
- 0 引言 鉛酸蓄電池是使用最為廣泛的儲能元件之一,如在郵電、通信、電力部門等。蓄電池作為備用的應急能源,是保證系統正常工作的必不可少的部件之一。 作為備用電源應用時,正常情況下,蓄電池工作于浮充
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放電 維護 裝置 蓄電池 整流 SPWM 逆變 雙向
- 摘要:CompactPCI(簡稱cPCI)電源在計算機、工業和電信領域的應用已經得到了認可。cPCI電源采用了標準的工業機械結構和高性能連接技術。然而,一般的cPCI電源沿用的是傳統的二極管整流技術,應用時會造成很大的功率損
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集成 控制器 輸出 整流 同步 次級
整流介紹
所謂整流就是將交流電變為單方向脈動的直流電。 [
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