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该文介绍了一种三相功率因数校正装置的构成及其实现,在所研制的三相功率因数校正装置中,采用了新型的PWM控制技术,不但可以消除低次谐波,而且可以提高交流母线电压利用用率;控制脉冲触发相位采用离线优化计算方法获得,计算后的脉冲相位存储于EPROM中,通过外部锁相环电路实时触发以生成功率器件的控制脉冲信号;锁相环电路的引入保证了三相交流输入电流与电网电压的同步,使所研制装置的功率因数趋近于1,另外,该文对三相功率因数校正装置的整体设计进行了仿真研究。通过仿趄和实验,二者取得了较为一致的结果。 相似文献
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该文介绍了一种三相功率因数校正装置的构成及其实现. 在所研制的三相功率因数校正装置中, 采用了新型的PWM 控制技术, 不但可以消除低次谐波, 而且可以提高交流母线电压利用率; 控制脉冲触发相位采用离线优化计算方法获得. 计算后的脉冲相位存储于EPROM 中,通过外部锁相环电路实时触发以生成功率器件的控制脉冲信号;锁相环电路的引入保证了三相交流输入电流与电网电压的同步, 使所研制装置的功率因数趋近于1. 另外, 该文对三相功率因数校正装置的整体设计进行了仿真研究. 通过仿真和实验, 二者取得了较为一致的结果 相似文献
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介绍一种应用KJ005、KJ006为触发器件的晶闸管三相交流调压电路,该电路可广泛应用于调光,控温、照明及电机的节电器和三相电流电机调压调速等领域。 相似文献
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随机脉冲信号数据采集触发电路设计 总被引:1,自引:1,他引:0
针对随机脉冲信号采集中的触发信号获取问题设计了一种快速触发检测系统。利用积分求和方式在获取到随机脉冲触发信号的同时有效地避免了随机噪声的干扰。利用CPLD的逻辑控制与运算功能实现了对随机脉冲信号的快速检测,经电路模拟仿真证明了该触发系统的有效性。 相似文献
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介绍了单结晶体管弛张振荡电路在单片机温控系统触发电路中的应用,针对晶闸管过零触发电路中必须具有过零检测电路,致使结构复杂的缺点,提出了省去过零检测电路的单结管弛张振荡触发电路的原理,详述了主电路采用两只单向晶闸管反并联和触发电路采用单结管弛张振荡电路的硬件电路,以及温控系统采用PID调节和触发脉冲的通断时间采用单片机内部定时控制的软件结构。并提供了该软件的主程序,定时中断子程序和触发子程序框图。 相似文献
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多级线圈发射装置的放电时序,需要根据电枢运动位置进行触发控制。使用光电传感器检测位置存在易受环境干扰与异物遮挡等问题。基于差动变压器与运算放大器组成自激振荡回路的方法,设计了一种结构简单、适用于线圈发射装置的位置检测装置。分析了电路原理,并采用低阶因子叠加拟合高阶系统的方法,分析了器件参数对系统的影响并设计电路。通过仿真软件对检测装置电路进行了仿真,并对装置功能进行实验验证。在有限元仿真软件中将检测电路模型与多级线圈发射装置模型结合,进行触发控制,仿真验证了基于位置检测电路的触发控制方法的有效性。 相似文献
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为了研究短脉冲激光对光电系统的作用机理,开展了高重频皮秒激光对行间转移Wat-902B型电荷耦合器件(CCD)的损伤实验研究,并对损伤机理进行了分析。调整皮秒激光指向相机光学系统入瞳位置,并使用电动转台方法控制激光与光学系统的交汇时间,从而控制到达光电探测器的脉冲个数。采用激光传输的二阶矩理论获得了激光到达CCD靶面的光斑能量分布,光斑测试精度优于20.3%. 考虑到实验误差,1.5 ns、400 ps千赫兹高重频激光条件下,转台转速201°/s,器件功能性损伤阈值为13.6~121.0 mJ/cm2,显著小于单脉冲损伤阈值263~1 146 mJ/cm2. 单脉冲器件功能性失效机理为垂直转移电路电极间短路,多脉冲激光条件下的器件功能性失效机理与单脉冲损伤显著不同,表现为多线损伤的积累过程。 相似文献
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为了满足脉冲氢闸流管老练测试系统控制要求,克服恶劣的电磁干扰环境,建立一个基于 PC-PLC 方式的控制系统,介绍测试系统组成和工作原理。设计的PC-PLC控制系统实现了老练系统各控制对象的远程协调工作,可调重复频率脉冲输出以及管子性能参数的远程实时监测等功能;采用光纤传输,克服了管子双脉冲触发时预触发脉冲输出瞬间对主触发脉冲造成的干扰,保证了触发单元的稳定性;利用 VB 开发用户交互式界面进行上位机设计和测试。测试结果表明:该控制系统在高压强电磁干扰环境中运行可靠、稳定,通信准确、实时,系统功能和技术指标能满足设计要求。 相似文献
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为了满足脉冲氢闸流管老练测试系统控制要求,克服恶劣的电磁干扰环境,建立一个基于PC-PLC方式的控制系统,介绍测试系统组成和工作原理。设计的PC-PLC控制系统,实现了老练系统各控制对象的远程协调工作,可调重复频率脉冲输出以及管子性能参数的远程实时监测等功能;采用光纤传输,克服了管子双脉冲触发时预触发脉冲输出瞬间对主触发脉冲造成的干扰,保证了触发单元的稳定性;利用VB开发用户交互式界面进行上位机设计和测试。测试结果表明:该控制系统在高压强电磁干扰环境中运行可靠、稳定,通讯准确、实时,系统功能和技术指标能满足设计要求。 相似文献
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介绍一种适用于弹药触发点火的电子开关,该开关由电路构成,电路中有高压源,一个与高压源相连的,密封的双电极火花隙,一个与密封隙串联的微隙,一个与微隙相连的爆炸箔起爆器,和一个桥接在高压源和密封隙引线之间的储能电容。触发电路连接在高压源和发火脉冲发生器之间,并且伸出一根引线联接到上述电路中的密封隙和微隙之间。储能电容器被电压源充电至电压V,它实际上是施加在密封隙上的,发火电路发生器的脉冲激励触发电路产生高电势Vt,加上密封隙导通后叠加过来的电压V,击穿微隙,使电流通过。到达爆炸箔起爆器。 相似文献
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在放电触发等待过程中,脉冲电源中电容电压通常会出现明显的跌落,而且放电触发等待时间的随机性会使得每次放电的电压跌落量均不相同。以用于电磁发射的脉冲电源为研究对象,根据脉冲功率模块的电路结构,分析了造成电容电压跌落的原因,主要是由于脉冲电容器自身漏电和主放电开关漏电所致。基于电磁轨道炮实验系统建立了仿真模型,计算了不同电容电压跌落量下的电枢出膛速度及速度下降率。仿真结果表明,电容电压跌落会导致电枢出膛速度减小、散布增大,影响了发射的一致性。针对电容电压跌落问题,提出了一种通过电能补偿实现电容电压动态稳定的方法,设计了电能补偿电路和适用于多模块组态脉冲电源电容电压采样的电压随动电路,对发射系统进行了补偿稳压技术改造,并开展了实验验证。结果表明,所采取的补偿稳压方法在放电触发等待过程中能将电容电压稳定在额定电压的0.5%范围之内。补偿稳压能够不受放电触发等待时间的影响,提高发射时脉冲电源放电电压的一致性,具有较高的应用价值。 相似文献
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模拟电路、数字电路及数模混合电路中小信号电路的仿真技术现已趋于成熟,而大功率电路的仿真技术尚需完善。当大功率器件处于工作状态时,功率器件会发热。小信号电路的仿真技术尚不能模拟大功率电路的工作状态。半导体激光器驱动源功率执行级为大功率电路,建立能描述其功率器件工作状态的PSPICE仿真软件模型是亟待解决的问题之一。依据功率器件的结构、工作原理及其功耗等建立了包含热模型的金属—氧化物—半导体场效应晶体管(MOSFET)模型,使用此模型对半导体激光器驱动源进行了计算机仿真优化研究。通过实际系统验证了该模型的正确性。该模型也适用于其它大功率电路的计算机仿真。 相似文献