摘 要:深入分析研究了高頻脈沖交流環節逆變器穩態原理特性與單極性移相控策略 采用狀態空間平均法建立了逆變器平均模型,獲得了輸出電壓.濾波電感電流、共同導通時間、單極性SPWM波占空比等關鍵電路參數的設計準則和
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環節 逆變器 研究 交流 脈沖 控制 高頻 極性
分析了電流型滯環調制和單極性SPWM倍頻調制逆變器的原理,然后討論了兩種調制方式下輸出濾波器的設計,并在此基礎上制作了兩臺6kVmiddot;A逆變器樣機并給出了輸出波形和輸出THD。通過理論分析和實驗結果可知電流型滯
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調制 比較 SPWM 極性 6kV 逆變器
提出并深入研究了高頻脈沖交流環節逆變器電路拓撲族及其雙極性移相控制策略。借助周波變換器換流重疊和輸出濾波電感電流極性選擇,該雙極性移相控制策略實現了變壓器漏感能量和濾波電感電流的自然換流,解決了這類逆
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環節 逆變器 研究 交流 脈沖 控制 高頻 極性
這類變換器亦稱“泵電源”,其特點是利用電荷的原理將正壓輸入變成反極性的負壓輸出,即UO=-U1.它利用振蕩器,模擬開關和泵電容來實現電壓極性轉換。典型產品有1、ICL7660的工作原理2、ICL7660的特殊應用
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電源 變換器 DC/DC 反轉 極性 ICL7660
電路的功能采用反相、同相切換的同步檢波電路的工作頻率小于數十千赫茲,其直流穩定度須眉于雙重平衡差動電路,在整個低頻段均可應用。本電路的模擬開關采用了一般的N溝道J-FET。平滑電路加了12DB/OCT的低通濾波器,
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電路 轉換 極性 漂移 低頻
電路的功能如果用8位DAC進行雙極性輸出,無極性的電壓就只有1/128的分辨率。若要提高分辨率,仍然使用8位DAC,只在輸出增加反相電路,滿量程電壓分辨率即可為1/256。電路工作原理乘法型AD7523是基本的D-A轉換器,基準
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9位 D-A 轉換器 輸入 極性 DAC 增加 8位
電路的功能準確的轉換放大電路可用于從正的標準電源獲得負的電壓輸出或用于給平衡輸出的D-A轉換器加上極性(相當于增加1個數據位)。本電路的組成與基本反相放大電路無多大差別,便在如何連接可變電阻上卻花了一翻功
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轉換 電路 極性 高精度 元件 構成 普通
摘要 給出一種RS422/485網絡中,模塊可以接收任意極性直流供電和總線信號的設計方法。該方法允許將2根信號線或直流電源線在傳輸途中任意極性續接,容忍了布線施工中的反接差錯,使工程施工大為方便關鍵詞 RS422 RS48
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設計 接線 極性 網絡 RS422/RS485
單極性步進電機控制器電路--Unipolar Stepper Motor ControllerThis is a very good integrated circuit. There is no need for any external glue logic to drive the circuit, there is only 2 pins to drive the
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電路 控制器 電機 步進 極性
MAX774/MAX775/MAX776系列是反極性開關集成穩壓器,輸入電壓為正極性,而輸出電壓為負極性。每種型號的集成穩壓器除可構成負電壓輸出穩壓器以外,還可以通過外接電阻分壓器構成輸出電壓連續可調的開關穩壓器。M
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開關 集成 穩壓器 極性 系列 MAX775 MAX776 MAX774
不知道極性的電解電容可用萬用表的電阻擋測量其極性。
我們知道只有電解電容的正極接電源正(電阻擋時的黑表筆),負端接電源負(電阻擋時的紅表筆)時,電解電容的漏電流才小(漏電阻大)。反之,則電解電容的漏電流增加(漏電阻減小)。
測量時,先假定某極為“ + ”極,讓其與萬用表的黑表筆相接,另一電極與萬用表的紅表筆相接,記下表針停止的刻度(表針靠左阻值大),然后將電容器放電(既兩根引線碰一下),兩只表筆對調,重新進行測量。兩次測量中,表針最后停留的位置靠左(阻值大)的那次,黑表筆接的就是電解電
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電解電容 極性 電容器
介紹了單極性逆變中的雙邊SPWM的控制方法,分析了這種控制方法在正弦波電壓過零點附近的振蕩現象,提出一種解決過零點振蕩的方案,并經實驗驗證。
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零點 振蕩 研究 方式 控制 逆變 極性 SPWM 全橋
分析了電流型滯環調制和單極性SPWM倍頻調制逆變器的原理,然后討論了兩種調制方式下輸出濾波器的設計,并在此基礎上制作了兩臺6kV?A逆變器樣機并給出了輸出波形和輸出THD。
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調制 比較 SPWM 極性 6kV· 逆變器
有些應用場合需要使用一個熱插拔控制器、一個斷路器或者兩者都要使用,以適應雙極性直流輸入電源干線。在某些使用熱插拔控制器的情況下,這種要求僅僅出于對起動電流的考慮。
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處理 極性 實現 控制器
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