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本文采用功率因数校正(PFC)集成电路UC3854研制出1.5KW单相PFC整流源。实验结果表明该电源具有高功率因数(PF=0.999),低谐波含量(THD%=3.9%)。该电源可用作通信开关电源模块的输入整流电源。 相似文献
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基于DDS-PLL超声波电源的频率自动跟踪研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对超声电源负载系统工作过程中的频率漂移问题,提出了一种基于直接数字频率合成(DDS)与锁相环(PLL)相结合的粗精频率复合跟踪控制策略,即通过DDS技术实现频率的粗调;通过PLL硬件电路实现频率的精调。试验结果表明,研制的超声电源系统具有频率跟踪速度快,跟踪准确的优点,并能实现振动系统的恒定振幅输出,可实现系统的稳定、高效运行。此外,逆变器的输出功率因数接近1,提高了整机效率。 相似文献
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不间断电源(UPS)在生活和工业中应用十分广泛。传统UPS电源输入侧直接接在电网上,输入电流谐波含量高,网侧输入功率因数很低,对电网造成污染。该文提出在UPS的输入侧加入功率因数校正环节,通过无桥Boost PFC对网侧电流进行控制,使网侧电流跟踪电压相位,大大提高网侧输入的功率因数,几乎消除了对电网的谐波污染,达到清洁使用电能的目的。本文详细分析了无桥BoostPFC电路的工作原理,通过Matlab/Simulink进行了系统的仿真,并进行了硬件实验,仿真和实验结果验证了提出方法的正确性和可行性。 相似文献
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将新型四开关三相高功率因数变换器用于数字化电镀电源,解决了由高压大电容滤波而导致的输入功率因数低,谐波分量大的缺点.采用DSP完成数据的采集和A/D转换,DSP经控制算法计算决定脉冲宽度;通过CPLD输出到驱动电路,控制IGBT的导通和关断.在仿真分析的基础上,对电镀电源系统进行了试验研究.试验结果表明,四开关的功率因数校正效果明显;谐波分量在两开关为2%的基础上又下降了0.9%. 相似文献
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基于PI-DPLL的超声波电源频率控制电路的研究 总被引:2,自引:1,他引:1
频率跟踪是超声波电源的一个非常重要的特性。传统的频率跟踪系统又存在频率跟踪范围较窄,可靠性较差等不足。为此,在介绍超声波电源基本原理基础上,提出了一种新颖的比例积分结合数字锁相环(PI-DPLL)的频率跟踪方法。利用DSP作为主控芯片,设计了一台基于PI-DPLL频率跟踪系统的超声波清洗机试验装置。试验表明,基于PI-DPLL控制的超声波电源具有电路简单、频率跟踪性能好、电源输入因数高等特点。 相似文献
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介绍TOPSwitch在PFC中的应用,讨论PFC应用TOPSwitch的优点,给出设计思路、基本电路和元器件参数。 相似文献
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超声电源换能振动系统的阻抗匹配研究 总被引:3,自引:0,他引:3
根据换能振动系统阻抗匹配的特点,通过改变磁心间的气隙来调谐匹配电感,从理论上给出磁心间气隙大小与电感量的变化关系,分析了匹配电感瞬间产生高温的原因及预防高温的措施和磁心材料的选取方法。 相似文献
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针对超声波发生器辅助电源设计中存在的问题,设计出一种基于TOP260EN的反激式开关电源。介绍了TOPSwitch-HX系列芯片的性能特点、内部结构和引脚功能。详细地说明了该电源的设计过程。经现场检测表明,该电源性能良好,满足设计要求。 相似文献
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超声波流量计在火电厂的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
超声波流量汁具有测量精度高、携带方便、安装简单、不与测量流体接触、安装时不影响管路系统及设备的正常运行等优点,在火电厂得到广泛的应用。简要介绍了便携式超声波流量计的工作原理、适用范围和使用方法,对现场测量过程中容易出现的问题进行了分析,并提出了相应的解决办法。 相似文献
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针对传统超声频率跟踪系统锁相范围窄,电源启动或负载突变时易失锁等问题,提出了一种将数字PI控制器与锁相环(PLL)电路相结合的复合式频率跟踪策略.该策略通过PI控制器进行频率粗调,通过PLL电路进行频率精确修正,并对超声电源的主电路、脉冲变压器隔离驱动电路和保护电路进行了设计及详细分析.最后,通过实验证明了该电源具有性能稳定,频率跟踪特性好和功率因数高等优点. 相似文献
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高频椭圆振动切削加工用超声电源的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了一种单片机控制高频椭圆振动切削加工用超声电源的设计,其工作频率为20 kHz~1 MHz。该超声电源采用基于直接数字频率合成(DDS)技术设计信号源,信号频率和相位连续可调,波谱纯净,分辨率高,可同时输出双路具有死角调整控制功能的方波互补信号和幅值可调的正弦信号。功率输出级采用全桥开关型放大电路,增加了驱动缓冲级,实现高频大功率输出。电源具有自动寻找工作点和自动频率跟踪功能,可满足高频椭圆振动加工应用的需要。 相似文献
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频率跟踪是超声波电源的一个重要特性.针对目前超声波电源负载发生突变时系统易失锁的问题,提出了一种基于LPC2212的超声波电源频率自动跟踪控制,并对其频率跟踪控制方法进行了阐述,给出了频率自动跟踪实现流程图.通过实验证明该控制方法具有检测精度高、动态响应速度快、频率跟踪稳定性高等优点. 相似文献