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为探索连续电磁轨道发射用超导电感储能脉冲电源,建立基于单模块高温超导脉冲变压器的连续脉冲电源电路,对脉冲电源电路驱动电磁发射系统的不同放电阶段进行数学建模,仿真分析电路参数对电磁发射特性的影响,最后实验验证脉冲电源的可行性。仿真中基于储能27.72 kJ的单模块的高温超导脉冲变压器,当耦合系数为0.95,转换电容为400μF,副边电感为9.2μH,抛体质量为21.61 g时,得到510 m/s的发射速度,原边电感在放电结束后可回收剩余能量6 kJ。结果表明基于高温超导脉冲变压器的连续脉冲电源用于电磁发射系统是可行的,并有利于系统能量利用效率的提高和连续电磁发射的实现。 相似文献
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LC串联谐振和LCC串并联谐振在高压脉冲电容充电电源中的应用比较 总被引:2,自引:0,他引:2
为得到更适合高压脉冲电容充电电源的电路拓扑,对LC串联谐振和LCC串并联谐振充电电源的应用电路特性进行了比较。利用Matlab分别对LC串联谐振和LCC串并联谐振脉冲电容充电电路进行了仿真分析,通过3kW电源样机对600μF/15kV负载电容进行了充电实验,给出了LCC串并联谐振实验波形,与仿真结果一致。实验结果说明实际LC串联谐振电路由于分布电容的影响变为LCC串并联谐振,并根据附加并联电容对电路分布电容的大小进行了间接测量,LCC串并联谐振所需供电电源功率较小、电流峰值较低、充电精度较高,因而更具优越性。 相似文献
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在某新型特种车辆升压电源中采用了推挽功率变换拓扑结构作为主电路,使研制的升压电源具有体积小、重量轻、效率高的优点,但同时却存在着较强电磁干扰和变压器偏磁等缺点;本文介绍了一种推挽正激电路拓扑结构的工作原理,该拓扑结构巧妙利用箝位电容,达到了抑制电磁干扰和变压器偏磁的目的.本文详细论述了箝位电容的作用和参数选择,在理论分析的基础上研制成功了一台特种车辆用推挽正激升压电源(11 A/270 V).通过试验和波形分析证实,相比推挽升压电源,推挽正激升压电源具有效率高、电磁干扰小、可靠性高等优点. 相似文献
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提示:本文中开关管基极电流的求解方法请参阅本刊连载文章《从电子、家用电器元器件到基本电路(十八)》(P24/12/2000)。一台金星C498—1型彩电出现“三无”故障。经检查发现开关管V720(2SD2294)已击穿,脉宽控制管V725(BC548)集电极虚焊。查电源负载部分无直流短路和开路现象,查开关管集电极尖峰脉冲吸收电路正常。将V725补焊后,又将脉宽控制电容C714(47 μF/25V)和误差取样滤波电容C745(4.7μF/50 V)全部换新 相似文献
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计算机的日益普及,给人们的工作和生活带来了极大的方便。然而,由于计算机电源电路的缺陷,给交流电网带来了一定的干扰,致使电网性能下降。随着电网中大量计算机的接入,这种不良影响日趋严重。这种被干扰的电网反过来又使计算机系统的工作稳定性下降,例如采用ATX电源的计算机,有时会自动开机、有时死机,工作不稳定。处于这种电网中的其他电器稳定性和可靠性也会下降。计算机群的开关电源正是产生干扰的根源。 目前,我国市场上流行着各种品牌、型号的计算机和CRT显示器。它们整机开关电源的输入电路基本上都采用带有大容量滤波电容的全桥二极管整流AC/DC变换电路,如图1所示。一般14in、15in显示器的滤波电容为100μF/400V、150μF/400V、220μF/450V、330μF/450V,而17in、21in显示器则采用470μF/450V、680μF/450V的滤波电容。由图1可见,CRT型 相似文献
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《高电压技术》2016,(5)
该文利用双极性脉冲电源激励填充床反应器。为了优化填充式介质阻挡放电反应器结构和电气参数,研究了不同电极形状、电极直径、石英管管径、填充材料(玻璃珠)粒径、脉冲成形电容等参数对反应器放电功率的影响。实验结果表明,采用螺纹棒电极的反应器放电功率高于普通棒状电极,增大电极直径或减小外部石英管的管径均能显著增加反应器的注入功率,填充玻璃珠的粒径越小越有利于反应器的能量注入。相同电压下,当脉冲成形电容从0.5增至1.5 n F,反应器的注入功率和放电电流增幅较大;当成形电容值大于1.5 n F时,反应器注入的功率和电流并没有显著提高。因此,1.5 n F是优化过的最佳脉冲成形电容值,是反应器静态电容(75 p F)的20倍。 相似文献
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1.TCL2128、2129彩电不定时自动待机。解决方法:将J1309、J018、J017均由跳线改为1kΩ1/6W电阻,CPU⑦、⑧脚均焊接一支22μF/50V电容,电容另一端就近接地。 2.彩电采用TDA4601的电源在低电压及电压不稳定地区烧D805(18V稳压管)。 相似文献