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本文详细介绍了POWERSMART高压变频器的系统组成,控制原理,及其技术特点与优势。控制系统采用双DSP控制,可靠性高,是单元串联多重化电压源型完美无谐波高一高式高压变频器,并介绍了高压变频器的出厂测试情况。 相似文献
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高压直流输电中的换流阀由晶闸管级串联组成的。每个晶闸管级由直流均压电路,交流均压电路,晶闸管控制单元和晶闸管组成.其中晶闸管控制单元是核心。本文首先阐明晶闸管在三相桥式全控整流与逆变过程中的运行方式;然后说明基于整流与逆变原理,晶闸管在高压直流输电技术中的应用。 相似文献
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《真空》2016,(2)
直流高压电源在离子注入和高压静电除尘方面有着广泛的应用,传统的直流高压电源的能量储存元件体积大,高压绝缘设计要求高,可靠性不高,维护难度较大。所以,一种新型的直流高压电源应运而生——采用中频逆变和倍压整流技术,不仅可靠性好,体积轻巧,而且稳定度高,操作性好。随着开关电源的发展,对其控制系统的要求也越来越高,基于DSP的控制系统正好能满足其高要求。DSP的CPU速度快,存储器容量大,内置有波特率发生器和FIFO缓冲器,同时提供高速、同步串口和标准异步串口,DSP器件采用改进的哈佛结构,具有独立的程序和数据空间,允许同时存取程序和数据。本文主要从硬件和软件两方面介绍利用DSP控制技术对此电源进行控制和保护,所采用的芯片TMS320F2812片内集成了A/D采样和保持电路,可以输出PWM波来控制BUCK电路中IGBT的导通与关断,从而稳定调节输出电压。利用TMS320F2812进行PID调节,保持电路稳定性,对电路中的电压电流进行实时采样,以监控电路内部有无异常,以便及时对电路进行保护。 相似文献
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1.前言电镀电源通常使用直流电源,也用市用交流电整流的直流电源。严格地说,这种电源供电的电流不叫直流,而叫作脉动直流。目前,具有可控整流特性的可控硅整流器不是调节输入电压来控制输出电压和电流(通常的整流器是控制输入的交流电压变化其输出电压),而是在整流的同时,将其输出波形 相似文献
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本文以三星PL65数码相机的闪光灯电路为例,分析数码相机闪光灯电路的原理与检修。
1.三星PL65数码相机闪光灯电路原理分析
图1的电路采用了闪光芯片AT1454C模块,每边5脚双列布局。1脚是充电信号输入控制端:2脚是充电电压检测输入端;3脚是闪光触发方式信号输入控制端,由该脚输入的信号决定闪光灯是单次输出还是频闪输出,4脚是升压变压器次级电流输入端,5脚接地,6脚是升压变压器的初级电流输入端。7脚触发信号输出控制端,8脚正电源输入端,9脚是充电完毕指示信号输出端.10脚是电源检测输入端。 相似文献
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通过对PWM调制信号控制变频电源的分析研究,提出设计的基本方案,重点分析硬件设计和基于FPGA的数控部分的设计。这种设备的输出电压具有在一定范围内幅值、频率可调的优点,能最大限度满足用户对各种交流电源的需求。变频电源的核心技术是逆变控制系统,基于FPGA的逆变控制系统其实时性很强。 相似文献
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基于FPGA的高精度压电陶瓷数字驱动电源 总被引:1,自引:0,他引:1
针对压电陶瓷驱动器在六自由度微动平台中的应用,研制了基于FPGA和PA85的六通道高精度数字驱动电源.该驱动电源分为D/A转换和高压线性放大两个模块,D/A转换模块将计算机发出的数字信号指令转换成模拟电压信号输出并进行初级低压放大,高压线性放大模块采用直流放大式电路,将经过初级放大的电压信号进行高压放大.实验结果表明,该驱动电源具有输出精度高、响应速度快、驱动能力强、稳定性好、结构简单、集成度高和调试方便等特点,能有效地应用于六自由度微动平台驱动中. 相似文献
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在热电制冷系统实际工作过程中,冷热端温差引起的Seebeck电压会抵消部分输入电源。热电模块的理论研究通常以电流为研究变量,并忽略Seebeck电压的影响。但热电产品在实际过程中通常选用直流电压源进行工作。因此,研究驱动电源对热电模块制冷性能的影响是非常重要的。本文以商用热电模块(TEC1-12706)为研究对象,利用MATLAB模拟计算其在不同驱动电源下分别对应的最小冷端温度、最大冷热端温差和相应电压或电流随热阻变化的关系,并设计实验进行验证。结果表明,在理想情况下不同驱动电源对于热电制冷性能无影响;但在实际情况下,不同驱动电源在达到相同制冷能力时对应了不同的电压/电流,冷热端最大温差随热阻增大而减小。热电产品温度控制系统应根据输入电源的不同而变化,为热电模块选择合适的电源提供了方案。 相似文献
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数字演化硬件的函数级在线进化技术研究 总被引:2,自引:1,他引:1
采用基于现场可编程门阵列(FPGA)模型的数字电路函数级在线自适应进化方法,提出了一种新的有效的进化策略:根据目标电路的功能组成将目标电路分解为多个子模块单元,然后对多个子模块单元分别进行进化设计,再利用子模块单元进行预期目标数字电路的在线进化,以降低每一级进化的染色体长度和提高收敛速度.以4×2乘法器电路为例,用这种方法成功实现了数字电路在线进化,结果表明,与逻辑门级进化方法相比,该方法改善了在线进化时存在染色体过长、收敛速度缓慢、测试评估困难的状况,收敛速度提高了5倍左右. 相似文献
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研究了矩阵变换器的控制方法,针对传统矩阵变换器"虚拟逆变部分"拓扑大多是推挽式、半桥式和全桥式结构,因而电压传输比较低的情况,提出了一种五相Boost矩阵变换器的结构。该结构整流侧采用传统的矩阵整流电路,其控制策略采用无零空间矢量调制,虚拟逆变部分则采用Boost逆变电路,该逆变电路具有升压特性,能提高矩阵变换器的电压传输比,其电压传输比可以达到1.0甚至更高。对该矩阵变换器的滑模变结构控制策略进行了研究,而且通过仿真和样机实验验证了其理论的正确性,为矩阵变换器的工业应用提供了一定的理论基础。 相似文献
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早期的实现5级MSMI的在线PWM(脉宽调制)开关的开发,是用DSP控制器,任务仅能在采样时间的100μs内完成,提出基于FPGA的多电平逆变门信号发生器,采用一个在线最佳PWM(脉宽调制)开关来控制其输出电压,减轻用DSP实现门信号产生中消耗时间的计算任务,产生门信号的取样时间被减为,详细介绍以FPGA为基础的门信号发生器的设计和开发,最后给出用MAX+PLUSII软件进行实时仿真的结果,并用FLEX10K20(Altera公司的FPGA器件)对结果加以验证。 相似文献