freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

基于軟開關(guān)技術(shù)的開關(guān)電源設(shè)計(jì)畢業(yè)論文-全文預(yù)覽

2025-09-23 17:20 上一頁面

下一頁面
  

【正文】 橋變換器的知識得到更加全面的理解。在本次設(shè)計(jì)中還有部分的問題,控制全橋 PWM DCDC 轉(zhuǎn)換器具有的性質(zhì)沒有全面的認(rèn)識,在以后的時間中,換需要改進(jìn)。在設(shè)計(jì)論文期間,遇到了各種不理解的專業(yè)知道,盧老師對我細(xì)心的講解,遇到了很多困難,都一一排除。 24 參考文獻(xiàn) [1] braham I. Pressman.開關(guān)電源設(shè)計(jì) (第二版 )[M].王志強(qiáng)等譯.北京:電子工業(yè)出版社,2020. [2] 杜貴平 .電氣應(yīng)用 ,高頻開關(guān)電源的探究 2020, 24(9) : 1 6 . [3] 龐永強(qiáng) , 梁冠安 . 低壓大電流 DC /DC 變換器拓?fù)浞治? [J] .電力電子技術(shù) , 2020 . [4] 孫強(qiáng) , 劉寶輝 , 張?jiān)瓢?, 等 . 基于 ISL6752 的倍流同步整流全橋 DC /DC 變換器 [就 ].電力電子技術(shù) ,2020,42(1):2426. [5] 申翔 , 蘇建徽 ,張國榮 .基于 UC3907 大功率開關(guān)電源的設(shè)計(jì) [J].電源技術(shù)應(yīng)用 , 2020,10 (5) : 7 11 . [6] 劉順利 .現(xiàn)代高頻開關(guān)電源實(shí)用技術(shù) [M].北京 : 電子工業(yè)出版社 , 2020. [7] 劉春燕 . UC3907 在開關(guān)電源并聯(lián)均流系統(tǒng)中的應(yīng)用 [J] .移動電源與車輛 , 2020 ,(2) : 713. [8] 謝秀鐲 . 基于 DSP 的智能通信開關(guān)電源設(shè)計(jì)及開發(fā) [D], 2020,大連理工大學(xué) . [9] 沙占友.新型單片開關(guān)電源設(shè)計(jì)與應(yīng)用技術(shù) [M].北京:電子工業(yè)出版社, 2020. [10] 劉和平.原理與應(yīng)用 [M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社, 2020. [11] 陳青昌.移相全橋數(shù)字化 ZVS 宣流變換器研究 [D].武漢:華中科技大學(xué), 2020. [12] 王兆安,等 .電力電子技術(shù) [M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社, 2020. [13] 林渭勛 .現(xiàn)代電力電子技術(shù) [M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社, 2020. [14] 李序葆 .電力電子器件及其應(yīng)用 [M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社, 2020. [15] 周淑閣 .模擬電子技術(shù)基礎(chǔ) [M].北京:高等教育出版社, 2020. [16]謝秀鐲.基于 DSP的智能通信開關(guān)電源設(shè)計(jì)及開發(fā) [M].大連理工大學(xué)碩士研究生學(xué)位論文, 2020, 3 [17]洪峰.?dāng)?shù)字控制移相全橋軟開關(guān)變換器 [D].南京航空航天大學(xué)碩士學(xué)位論文, 2020, 2 [18]王聰.軟開關(guān)功率變換器及其應(yīng)用 [M].北京:科學(xué)技術(shù)出版社, 2020. [19]張占松,蔡宣三.開關(guān)電源的原理與設(shè)計(jì) [M].北京:電子工業(yè)出版社, 2020. 9 [20]何希才.穩(wěn)壓電源電路的設(shè)計(jì)與應(yīng)用 [M].北京:中國電力出版社, 2020 [21]王增福.軟開關(guān)電源原理與應(yīng)用 [M].北京:電子工業(yè)出版社, 2020 。在電路中也遇到了很多不明白的知識,盧老師不辭辛苦的對我進(jìn)行了講解。短短的四個月中,在盧老師的幫助順利的完成了我的畢業(yè)設(shè)計(jì)。在接下的時間內(nèi),對待自己理解的做好記錄,不明白的記上筆記,并且對論文進(jìn)行初步的書寫。對 SPIM 的認(rèn)識,并且對開關(guān)電源的典型電路進(jìn)行了仿真,對仿真的結(jié)果進(jìn)行了分析。電壓 UAB仿真波形如圖 4。這得出以下的公式: 副邊電壓最小值: Us(min)=( Uo+UD+ULf) /Ds( max); 變壓器匝比:n=Uin(min)/Us(min) 變壓器副邊匝數(shù): Wp=nWs 而 Ws=Us(min)Ds(max)/4fsAcBm 諧振電感 LIK 可為開關(guān)管實(shí)現(xiàn)零電壓提供足夠的能量,因?yàn)槌皹虮圯^易實(shí)現(xiàn)零 19 電壓開通及關(guān)斷,而滯后臂較難實(shí)現(xiàn),所以需要諧振電感來給滯后橋臂提供能量使其達(dá)到零電壓開關(guān)。由于采取全橋變換的方式,設(shè)計(jì)中要對變壓器原邊漏感的大小加以限制,其大小直接影響到副邊占空比的丟失,及副邊的電壓電流振蕩。每個橋臂的兩個功率管成 180 度互補(bǔ)導(dǎo)通,兩個橋臂的導(dǎo)通角相差一個相 位,通過調(diào)節(jié)這個相位即移相角的大小來調(diào)節(jié)電壓的輸出。在這一圖中的所有元件均為理想器件,理想變壓器原邊匝數(shù): Np=28,理想變壓器副邊匝數(shù): Ns=Nt=6。這個組件的優(yōu)點(diǎn)在于:第一對于鼠標(biāo)的操作我們都不陌生,鼠標(biāo)的操作非常的簡單,在鼠標(biāo)的操作中,我們就可以十分輕松的畫出非常復(fù)雜的電路系統(tǒng)模型;第二直接就可以在 PSIM 上實(shí)行仿真和波形演示。使系統(tǒng)在擾動的作用下,為了讓電動機(jī)的轉(zhuǎn)速達(dá)到靜態(tài)無差,從而實(shí)現(xiàn)了靜態(tài)無差通過,應(yīng)該對 PI 調(diào)節(jié)器進(jìn)行調(diào)試,通過對比例積分調(diào)節(jié)器的調(diào)試,達(dá)到任務(wù)的要求。 PI 控制算法又分為位置式和增量式 。 開始系統(tǒng)初始化開總中斷輸出 P W M 波輸出電壓電流采樣A / D 轉(zhuǎn)換調(diào)用輸出過流保護(hù)子程序讀取電壓轉(zhuǎn)換值調(diào)用 PI 算法子程序產(chǎn)生新的 P W M 值 圖 主程序流程圖 13 A/D 轉(zhuǎn)換流程圖 對于電壓電流采樣值的 A/D 轉(zhuǎn)換是 A/D 轉(zhuǎn)換程序的首要任務(wù)。 12 第 四 章 軟件設(shè)計(jì) 總體編程思想 控制系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)思路:系統(tǒng)采集電壓電流采樣值,與給定值比較,根據(jù)采樣電壓與給定值之間的差值,調(diào)用 PI 算法,改變移相角,輸出期望的電壓。如圖所示 器的信號開關(guān)管。 為 Q2關(guān)斷做準(zhǔn)備。為了減小占空比丟失, Llk不宜太 10 大,因此 Q3, Q4的死區(qū)時間不能取得太大。電容 C1 的電壓 Uc1 從零開始線性上升,電容 C2 的電壓 Uc2 從 Vin 開始線性下降。變壓器次級側(cè) D5 導(dǎo)通。在本次電路中電壓 V 在輸入端的直流電壓為 Vin,在本次電路圖中存在有兩對橋臂,它們分別是有 Q1 與 Q3 組,另一對是 Q2 與 Q4。 電感作用:阻交流通直流,阻高頻通低頻(濾波),也就是說高頻信號通過電感線圈時會遇到很大的阻力,很難通過,而對低頻信號通過它時所呈現(xiàn)的阻力則比較小,即低頻信號可以較容易的通過它。 變壓器的組成:主要由鐵芯和線圈組成,線圈有兩個或兩個以上的繞組,其中接電源的繞組叫初級線圈,其余的繞組叫次級線圈。 所述開關(guān)電源的 PWM 脈沖寬度調(diào)制裝置的操作中,開關(guān)頻率是一定的,在全橋變換器中,不僅通過對輸出電壓的調(diào)整,還要對輸出電流的進(jìn)行調(diào)整,通過改變脈沖寬度的接通時間的長度來實(shí)現(xiàn)的,通斷開關(guān)和控制開關(guān)的電流和電壓的獨(dú)立上游端施加關(guān)閉。開關(guān)管全橋是這一軟開關(guān)的主要工作部分,由四個 IGBT 管組成的全橋,兩個串聯(lián)的組成一個橋臂,同時每一個開關(guān)管并聯(lián)一個結(jié)電容,電壓輸入端的為超前橋臂,而另一個為滯后橋臂。故而滯后橋臂實(shí)現(xiàn)零電壓開關(guān)的難度很大。Vin (此處 Ci 的下標(biāo) i 為死區(qū)時間 ) 對于零電壓開關(guān)超前的實(shí)現(xiàn),在電路中超前橋臂開關(guān)過程中的濾波電感是與諧振電感串聯(lián),就是理解為濾波電感和諧振電感進(jìn)行串聯(lián)。理想軟關(guān)斷的過程是: 6 電流下降的電路到零,電壓上升到設(shè)定值時,這種軟開關(guān)叫做零電流開關(guān)。對于軟硬開關(guān)而言,向上小型電感器,電容器等諧振器上,構(gòu)成一個輔助換流網(wǎng)絡(luò),諧振過程的切換處理,在開關(guān)的兩端之前引進(jìn)之后被接通時,兩端的電壓為零,或者當(dāng)流電流通過開關(guān)的時候,關(guān)斷為零。 在電子技術(shù)的飛速進(jìn)展的過程中,針對開關(guān)電源,需要 開關(guān)頻率的高頻化和開關(guān)損耗的低能化。 ( 2) 電感關(guān)機(jī)問題:不可避免電感元件,如變壓器,電線和其它寄生電感的電感的電感或?qū)嶓w,在高頻的漏電感,該開關(guān)裝置被 關(guān)斷電路的存在,電流通過時電感元件相比大的,電路中高的電壓尖峰誘導(dǎo)上升開關(guān)元件的兩端,擊穿電壓是很容易造成的。在 20 世紀(jì) 50 年代生產(chǎn)的硬開關(guān)技術(shù)脈沖寬度調(diào)制,經(jīng)過 60 年的成長, 1970 年到 1980 年代的日期,開關(guān)的發(fā)展已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用。此類開關(guān)被稱為“硬切換”。 4 開關(guān)電源的軟開關(guān)技術(shù) 軟開關(guān)技術(shù)的概念 半導(dǎo)體器件在開關(guān)的應(yīng)用,根據(jù)功率轉(zhuǎn)換和處理的權(quán)力結(jié)構(gòu)構(gòu)造一定的規(guī)則控制開關(guān)。 以儲存能量在接通開關(guān) K,斷開開關(guān)過程中提供的處 理能量到負(fù)載。 3 第二章 開關(guān)電源技術(shù)的理論分析 開關(guān)電源的基本原理 如今,人們稱為 AC / DC 開關(guān)穩(wěn)壓器 (整流器 )功率開關(guān)電源。 第三: 低噪音 開關(guān)電源是喧鬧的。 第二: 高可靠性 在經(jīng)常工作的電源使用, 從而提高了可靠性功率開關(guān)元件。 因此利用到 PWM(脈沖寬度調(diào)節(jié)), 在線性電源中,讓功率晶體管工作在線性模式, PWM開關(guān)電源是在導(dǎo)通時候,在電路中電壓低的時候,電路中的電流是比較大的;在電路中關(guān)斷的時候,電路中的電壓是比較高的,電流小。 在軟開關(guān)技術(shù)方面,不會存在像硬開關(guān)一樣,會產(chǎn)生較大的開關(guān)電源損耗。 功率是所有電力電子器件的心臟。 Zero Voltage。以 及對零電壓啟動的 PWM軟開關(guān)電路系統(tǒng)的參數(shù)輸出和輸入特性進(jìn)行了明確的分析測定。在所知知識中全橋變換器滯后橋臂很難實(shí)現(xiàn)零電壓開關(guān)設(shè)計(jì), 它有一個次級占空比損耗是小的,對待體積小的輔助電路的電感,以及輔助電路的簡單化,電容和二極管的電流和電壓,都是對研究開關(guān)設(shè)計(jì)的了解。 通過控制開關(guān),柵極打開和關(guān)閉是硬切換技術(shù),在這個過程中
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
畢業(yè)設(shè)計(jì)相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1