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介绍了一种单片机数字控制车用前照明高强度气体放电灯(high intensity discharge,HID)电子镇流器。镇流器系统主要由高频DC/DC开关电源、DC/AC逆变器、高压启动电路和单片机控制电路组成。它通过单片机软件编程,实现精确的数字控制,确保HID灯启动复杂的时序控制和恒功率控制过程,而且可以很好地处理各种故障模式,具有输入过压/欠压保护,输入反接保护,输出短路、开路保护等功能。 相似文献
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为了解决常用的逆变器所带来的问题,我们提出一种新型的带升降压功能的三相DC/AC变换器拓扑,并介绍了其工作原理。借助于PSIM仿真软件,对单相和三相电路进行了仿真研究,提出了由单相组成三相电压输出的构成方法。在列出仿真参数的前提下,给出了负载电压,负载电流以及调制给定电压和逆变器输出电压的仿真结果。仿真结果表明三相DC/AC逆变器可以实现50 kHz高频功率变换下宽输入电压范围工频逆变输出,证明了理论分析的正确性。 相似文献
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基于IR2101最大功率跟踪逆变器的设计与实现 总被引:1,自引:0,他引:1
为解决直流逆变交流的问题,有效地利用能源,让电源输出最大功率,设计了高性能的基于IR2101最大功率跟踪逆变器,并以SPMC75F2413A单片机作为主控制器.高电压、高速功率的MOSFET或IGBT驱动器IR2101采用高度集成的电平转换技术,同时上管采用外部自举电容上电,能够稳定高效地驱动MOS管.该逆变器可以实现DC/AC的转换,最大功率点的跟踪等功能.实际测试结果表明,该逆变器系统具有跟踪能力强,稳定性高,反应灵敏等特点,该逆变器不仅可应用于普通的电源逆变系统,而且可应用于光伏并网发电的逆变系统,具有广泛的市场前景. 相似文献
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提出一种高性能全数字式正弦波逆变电源的设计方案。该方案分为前后两级,前级采用推挽升压电路将榆入的直流电升压到350V左右的母线电压.后级采用全桥逆变电路,逆变桥输出经滤波器滤波后,用隔离变压器进行电压采样,电流互感器进行电流采样,以形成反馈环节,增加电源输出的稳定性。升压级PWM驱动及逆变级SPWM驱动均由STM32单片机产生。减小了硬件开支。基于上述方案试制的400W样机,具有输出短路保护、过流保护及输入过压保护、欠压保护功能。50Hz输出时频率偏差小于0.05Hz,满载(400W)效率高于87%,电压精度为220V±1%,THD小于1.5%。 相似文献
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介绍了一种正弦波可调输出的逆变电源的设计。设计中采用了DC/DC和DC/AC电力电子技术,单片机SPWM调制控制技术。采用自带PWM波的PIC16F877单片机经过软件程序编程实现SPWM调制波实现逆变桥IGBT器件的控制,通过反馈电压控制占空比实现稳压。实验结果表明性能可靠。 相似文献
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功率因数是开关电源设计的关键指标,提高功率因数是开关电源发展中一直重视的技术问题.这里设计的高功率因数开关电源应用PFC控制方式,引进TI公司新推出的UCC28019芯片,明显提高了功率因数.该电源由AC/DC变换电路、DC/IX;变换电路、PFC控制电路、功率因数检测电路、数字设定及测量显示电路、保护电路等6部分组成.其中,AC/DC变换电路采用桥式不控整流方式,DC/DC变换电路采用Boost拓扑结构,可实现30~36 V可调输出,并利用MSP430F247单片机实现数字设定、测量显示及功率因素检测等功能.该电源的主要优点是:功能直观、稳定性好、功率因数大幅度提高. 相似文献
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本文主要介绍基于单片机控制的DC/AC变换.采用较流行的MCS-51单片机,利用其功能强、速度快、使用灵活的特点,在检测和部分逻辑电路配合下,直接将事先根据能量等效原则存放于EPROM 中的SPWM数据按一定规律输出,驱动功率开关管,实现DC/AC变换.本电路采用了较新颖独特的设计,用比较器代替传统的A/D转换,既保证了高速、低成本,又大大简化了电路结构. 相似文献
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本文主要介绍基于单片机控制的DC/AC变换。采用较流行的MCS-51单片机,利用其功能强、速度快、使用灵活的特点,在检测和部分逻辑电路配合下,直接将事先根据能量等效原则存放于EPROM中的SPWM数据按一定规律输出,驱动功率开头管,实现DC/AC变换。本电路采用了较新颖独特的设计,用比较器代替传统的A/D转换,既保证了高速、低成本、又大大简化了电路结构。 相似文献
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随着新能源的逐步推广,光伏并网发电系统得到了发展。其系统通常由多块光伏电池板串联依此提高整个光伏支路电压,通过DC/DC变换器或DC/AC逆变器连接负载或电网。针对以往方式,本文研究了一种由前级推挽正激电路的变换器及后级Dc/Ac逆变器两级联接式的光伏并网发电微型逆变系统。其前级通过光伏电池板最大功率点跟踪进行高频准单极性控制,后级采用流内环,电压外环双闭环控制。仿真研究表明,该系统具有并网电流质量高,动态特性好,最大功率点跟踪精确、效率高、稳定性高等优点。 相似文献
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为了提高小型风力发电系统输出电能质量,设计了高效、可靠、低成本的正弦波逆变器。主电路由推挽升压变换器和单相逆变桥组成,采用高频变压器实现电压比调整和电气隔离,降低了噪声,提高了效率、减小了输出电压纹波。逆变器功率开关管采用了RCVD缓冲电路,确保逆变桥安全工作。控制部分采用集成脉宽调制芯片SG3524和正弦函数发生芯片ICL8038实现正弦波脉宽调制(SPWM),简单可靠、易于调试。实验样机体积减小到传统逆变器的1/4,效率达到86%。实验结果表明输出电压波形失真度小于5%,在复杂的工况下实现了220 V/50 Hz的市电输出。 相似文献
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为给被测试的光伏逆变器提供一个测试其最大功率点性能的环境,设计了一种光伏模拟电源。其主要由整流滤波电路和DC/DC电源组成。整流滤波电路将交流电变成直流,开关电源部分完成降压功能,通过将输出电压采样送入误差比较器中与控制器RAM中的电压进行比较,来控制输出电流和电压,使其工作在对应的I-V曲线上。文中设计的光伏模拟电源可人为地输入温度和日照来模拟太阳能光伏曲线。 相似文献
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本文所介绍的电源是由步进式电压输出构成的稳压电源。步进式电压输出以AT89S52单片机为核心控制器件,采用D/A转换器DAC0832将单片机输出的数字量转换成模拟量,然后通过I/U转换以电压形式输出。过流保护电路采用ADC0809将取样的模拟量转换成数字量送入单片机处理;以LCD1602作为主要器件实现输出电压显示之用。输出终端用2N3055进行电流放大。此电源不仅拥有完善的过流保护功能、直观的电压显示、良好的稳定性和较大的输出电流,而且能以0.1V步进递增或递减电压,足以满足众多实验场合的需求。 相似文献