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41.
设计了一种主边控制、工作于不连续模式的反激离线AC-DC锂离子电池充电控制器.采用新颖的恒流恒压控制方式保证充电精度,无光耦的应用拓扑能有效降低成本.基于0.5μm BiCMOS工艺模型,进行HSpice仿真验证.结果表明,恒流精度在±5%以内,充电终止电压精度在±1%以内.  相似文献   
42.
简要分析了峰值电流升压型PWM变换器环路补偿方式,提出一种新型补偿网络结构,在满足环路稳定要求的情况下,减小了所需补偿电容的数值,从而实现片内补偿,并提高了补偿网络的瞬态性能.仿真结果表明:该补偿网络可以使变换器稳定工作,补偿后,输出电压满足输出的稳定性要求.  相似文献   
43.
针对2~4节串联使用的锂电池组,提出一种阈值可编程的过流检测保护方案,该方案集合了充放电短路保护和过载保护的功能。设计了高增益比较器和DAC,实现对锂电池组灵活精确的检测保护。基于华虹NEC 0.5μm 40 V高压BCD工艺,对提出的过流检测电路进行仿真验证。结果表明,该电路可以对锂电池组的各种过流状态作出及时精准的判断,判断精度可达99.83%。提出的方案控制逻辑易于编程实现,支持5 mV到475 mV的比较阈值,可以广泛应用于锂电池保护芯片。  相似文献   
44.
基于TL494的逆变电源系统环路设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种基于TL494芯片、可应用于移动设备的高性能逆变电源.重点研究了一种能应用在通用PWM控制芯片上的新颖逆变电源环路反馈和补偿方案.该方案采用两级反馈,利用电流叠加原理,设计了电压采样、电流求和的反馈环路.在系统的成本、功耗、稳定性及失真度方面均得到改进.测试结果表明,该电路具有良好的性能.在30 V额定输入电压、15 Ω负载下,总环路增益为27 dB,效率为92%,失真度约为1%.  相似文献   
45.
为研究节流阀在实施压井节流时的可靠性和耐冲蚀性能,采用有限元仿真分析和试验相结合的方法,对新型筒式节流阀、楔形节流阀和孔板节流阀的冲蚀性能进行了对比研究。研究结果表明,泥浆密度1.8 g/cm~3,冲蚀时间8 h。新型筒式节流阀相对于楔形节流阀、孔板节流阀具有更好的抗冲蚀能力、可靠性高,能够满足井控工艺的要求。  相似文献   
46.
为了明确楔形节流阀冲蚀磨损规律,降低其工作过程中的冲蚀磨损速率,为现场施工提供开度-压降关系的理论依据,基于伯努利方程确定了楔形节流阀开度与节流速度、节流压降的关系曲线。运用两相流计算流体动力学,建立了流体携岩冲蚀楔形节流阀的CFD仿真模型,研究了楔形节流阀开度与冲蚀速率的关系。结果表明,节流阀开度小于40%时,节流压降和节流平均速度较大;开度大于60%时,节流压降和节流平均速度较小且与开度呈近似线性关系;楔形节流阀最大冲蚀磨损位于阀芯楔形面顶部和轴向导流面中间,同时对下游短节内壁面外侧造成强烈冲蚀;阀芯开度小于23%时,冲蚀速率较大且随阀芯开度减小迅速递增;阀芯开度大于23%时,冲蚀速率非常小且与开度呈近似线性关系。研究结果为降低楔形节流阀冲蚀磨损提供了理论依据。  相似文献   
47.
小型风光电互补供电系统由风系统、光伏系统、市电系统、逆变系统和控制系统组成,适合一般家庭使用。控制系统以中央处理器为核心,根据外界传感器信号合理地控制市电系统、风系统和光伏系统之间协调工作,并优先利用风系统和光伏系统为负载供电,市电系统作为备用能源。同时,该控制器对蓄电池具有防反充电、过充和过放保护、过热、过载、短路及充电接反保护功能。  相似文献   
48.
智能化柿饼烘干系统的研究与设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对柿饼烘干工艺的特殊性,烘干过程烘干房温湿度的控制比较麻烦。以单片机STC89C58为控制核心的热泵烘干控制系统,包含烘干房中温湿度的控制,热风转换的控制,热泵系统过载保护控制等环节。控制系统运行后,可无人值守,减少劳动强度。本系统实现了对温湿度和生产流程的准确控制,从而提高柿饼的品质。同时,排风经干燥处理后的重复利用可降低能耗干燥系统的封闭运行,可减少污染。  相似文献   
49.
周泽坤  明鑫  张波  李肇基 《半导体学报》2010,31(1):015010-4
本文提出了一种兼容标准CMOS工艺的高阶曲率补偿带隙基准源。通过利用电压电流转换器和基区-发射区间PN结的电压电流特性,获得正比于VTln(T)的补偿量,从而实现基准源高阶温度补偿。基于CSMC 0.5-μm CMOS工艺进行流片验证,实验结果表明该基准在3.6V电源电压下可以达到3.9 ppm/℃的温度系数,高达72 dB的电源抑制比,并且优于0.304mV/V的线性调整率。电路最大仅消耗42 μA供电电流。  相似文献   
50.
本文提出了一种兼容标准BiCMOS工艺的高阶曲率补偿带隙基准源。通过简单的架构产生了一种新型的指数曲率补偿和分段曲率补偿,从而实现了全温度范围内的温度补偿。基于0.6-μm BCD工艺进行验证,实验结果表明该基准在3.6V电源电压下可以达到2.9 ppm/℃的温度系数,高达85 dB的电源抑制比,并且优于0.318mV/V的线性调整率。电路最大仅消耗45 μA供电电流。带隙基准源的有效面积为260×240 μm2。  相似文献   
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