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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
研制了一台被动箝位蠕动式直线压电驱动器专用驱动电源。电源电路主要由信号发生电路、升压电路和斩波电路组成。信号发生电路采用51单片机作为核心元件,实现3路频率可调的控制信号。升压电路基于反激式开关电源的工作原理将低压直流转换为高压直流,实现输出电压的连续调节。斩波电路采用半桥斩波的方法将升压电路的输出电压进行斩波,产生驱动器控制电压,实现驱动器的运动控制。  相似文献   

2.
海尔25F8D-S彩电,属海尔集团生产的LA76818系列机心产品,其“枕校”电路见图1所示。1.电路构成它由V552及外围元件组成抛物波形成电路,V551及外围元件组成“枕校”输出放大电路;V559构成PAL/NTSC制校正量切换电路。2.工作原理由场输出电路送来的场锯齿波电压,经R554、C509积分后,再经VR502、C512送到V552的基极,V522及其周边元件构成的抛物波发生器,利用C511的反馈作用及C514的积分作用将场锯齿波转化为场频抛物波。场频抛物波再经V551进行功率放大后,在C557上形成足够幅度的下凹抛物波,并经L502、L503送至行输出电路,调制行扫…  相似文献   

3.
问:场频抛物线波调制电路有何作用? 答:场频抛物波调制电路如图5所示,该电路的作用是使行扫描锯齿波电流幅度按场频抛物波规律变化,以便当扫描到屏幕中部时,水平扫描幅度相对大  相似文献   

4.
刘亮  张贵新  朱志杰  王鹏 《高电压技术》2007,33(1):123-127,139
为解决电力及电子设备的电磁兼容性能检测中常用的综合波发生电路设计相对较难的问题,介绍了一种利用通用变量法设计的基本思路。着重探讨了两种常用电路结构的参数选取,并得到了电路参数与波头波尾的相互变化趋势曲线和影响波头波尾变化的关键参数:电感器件主要影响波头参数、电容和电阻器件对波头波尾参数均有影响。运用此法设计电路产生的波形满足相关的IEC标准,实例证明了方法的可靠性和准确性。  相似文献   

5.
基于555同步锯齿波发生器电路的改进   总被引:1,自引:1,他引:0  
利用NE555定时电路和恒流充电的积分单元电路,设计线性良好的锯齿波发生电路.该电路克服了文献[1]中电路的缺点,实现作为扫描电路所要求锯齿波的同步作用与良好的线性.  相似文献   

6.
基于SG3525的直流升压电源的设计与仿真   总被引:1,自引:0,他引:1  
概述了基于SG3525的直流升压电源系统的设计方案。对主电路、PWM波产生电路、驱动电路和保护电路进行了详细的研究和设计。PWM波的产生以SG3525为核心实现,驱动电路采用EXB841实现。最后用MAT-LAB/Simulink软件,对电路进行了仿真实验,实验结果证明设计方法正确,电路设计简洁有效,设计结果能达到预定的要求。  相似文献   

7.
热磁波针炙按摩器具有电疗、热疗、磁疗和电动按摩的功能,是一种理疗保健品。本文就FG—6型热磁波针炙按摩器工作原理和故障修理做一些介绍。一、工作原理热磁波针炙按摩器的电路分两部分:一部分是电疗电路部分;另一部分为热疗、磁疗和电动按摩的电路部分。 1.电疗电路部分工作原理电疗电路部分输出一定幅度的脉冲信号通过紧靠人体的导电橡胶进入人体的肌体而起电疗作用。电路  相似文献   

8.
龚秋声 《电源学报》2018,16(1):75-82
直流斩波变换领城中的半桥和全桥逆变电路和调节原理是DC/AC变换中最为广泛的基础电路和调节原理,交流斩波变换领域中也有与它们相对应的龚氏半桥和全桥变换电路和调节原理,龚氏半桥双向调是原理是1个交流斩波调压电路的输出交流电压与倒相自耦变压器绕组中间抽头上的交流电压进行比较,实现交流电压正反双向调节电压的调节原理。龚氏全桥双向调节原理是2个交流斩波调压电路的输出交流电压进行比较,实现正反双向调节输出电压的原理。它们是从众多交流斩波双向调压电路发明中提炼出来的新原理,是交流电压实现双向调节电压的基础,它们包含有多种AC/AC斩波变换双向调节的新电路,在交流斩波双向调压中可节省4~12个倒相双向电子开关,使双向调压电路简化成本降低。  相似文献   

9.
用于电动汽车的非接触充电桩,其传输功率峰值高,如何提高充电效率和优化电路的结构是研究热点。此处提出非接触供电系统,采用三相六桥臂全桥斩波电路将直流电转换成三相高频交流电,其传输功率的能力强,且输出电流脉动比单相四桥臂斩波电路小,可有效减小滤波电容的体积。该电路的三相斩波占空比可在38%~50%之间调节。在不改变拓扑结构的前提下,该电路可以切换为单相四桥臂斩波电路传输功率。实验结果验证了电路的可行性,当输出功率为1.08 kW时效率达到94.6%。  相似文献   

10.
基于小波分形分析和脊波网络的模拟电路故障诊断方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种新型的脊波网络方法来进行模拟电路的故障诊断,这种系统化的方法采用小波分形分析、主元分析和数据归一化作为数据预处理器来进行故障响应信号的预处理,采用脊波网络进行故障元件的分类,并采用主元分析方法选择脊波网络隐层脊波元的数目。仿真结果表明,提出的诊断系统能有效地实现模拟电路的故障诊断,不但能有效地诊断模拟电路的单故障情况,还能诊断多故障情况。  相似文献   

11.
利用链式电路分析定子绕组波传输时电路参数计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
L—C—K链式电路是绕组波过程分析时采用的等效电路。本文提出了利用该种电路在大型电机定子绕组波传输分析时的电路参数计算方法  相似文献   

12.
基于三相非对称Cuk斩波器的感应电机软起动   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出适用于感应电机软起动的新型非对称Cuk交流斩波电路.在分析非对称Cuk斩波电路工作原理基础上,构建了分析电路动态性能的PSPICE仿真模型,通过与传统晶闸管交流调压电路、Buck斩波调压电路的输出谐波及转换效率对比分析,研制出基于AVR控制的15 kW/25 kHz的软起动器.仿真和实验结果表明,新型软起动器具有效率高.控制简单,成本低的优点,可应用于中小功率感应电机的软起动,替代常规品闸管交流调压式软起动器.  相似文献   

13.
为解决模拟式三角波载波电路在输入信号误差波动时含有直流偏置等问题,提出考虑直流偏置抑制的载波电路。在积分电路后级环节设计比例积分(PI)控制电路,正向输入端接地设定参考值为零,积分输出三角波信号为被控量,通过PI调节使偏差接近于零,消除输出三角波中含有的直流偏量。经仿真与实验测试,对比分析经典三角波载波电路和考虑直流偏置抑制的载波电路输出波形,验证了所提设计方案可有效抑制输出载波中所含有的直流分量,输出标准三角波载波。  相似文献   

14.
图1是用脉冲幅值调制波控制平均电压的电路,用来控制直流电动机。由施密特电路Q_1、Q_2和反相器Q_3及定时电路R_3、C_1产生脉宽调制波,其脉冲宽度和频率随控制电压变化。此控制电压利用供给电动机电流的Q_5  相似文献   

15.
设计了一种两相驱动的超声波电动机驱动电路。通过主控芯片STM32产生两路PWM波,分别连接两个支路。在每个支路中,利用51芯片的外部中断将一路PWM波转换为两路互补的PWM波,同时输出后续电路所需的高电平。采用全桥式逆变电路,两路PWM波使4个开关管交替导通,将直流电变为交流电。利用变压器再次升压,得到超声波电动机所需要的频率较高(20 k Hz以上)、电压较高的驱动电源。结合超声波电动机负载特性,通过匹配电路实现了面内弯纵复合模态的直线超声微电机的正弦、余弦两相信号驱动。  相似文献   

16.
本讨论在单片机控制下,可产生锯齿波、三角波、方波及正弦波的由同一电路实现交直流多波形恒流源;同时对恒流源电路作了详细分析,并对单片机控制进行了介绍。  相似文献   

17.
将脊波与神经网络进行有机的结合,构造了一种新型的用于模拟电路故障诊断的脊波网络系统,并给出了基于最速梯度下降法与动量法相结合的训练算法和电路故障诊断的方法及步骤。由于脊波能有效地处理高维函数直线状和超平面状的奇异性,因此将脊波作为神经网络隐层的激活函数从而构成的脊波网络能有效地处理复杂的电路故障信息从而对故障做出正确的分类。实验结果证实了这种新型方法的有效性。  相似文献   

18.
单周期控制在矩阵式交流稳压电源中的应用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
将单周期控制方法引入交流稳压电源的控制 ,其快速的动态响应和抗输入扰动性 ,正是稳压电源所需要的。主电路采用了由IGBT构成的矩阵式电路或称交流斩波串联补偿电路。交流斩波电路可以四象限运行 ,能量双向流动 ,电源适用于感性和容性负载。  相似文献   

19.
刘少克 《大电机技术》1998,(4):35-37,44
链式电路是变压器和电机绕组波过程分析所普遍采用的一种等效电路。本文提出了基于等效链式电路的绕组波传输过程的固频率计算公式,采用该公式能方便地计算出波传输过程的固有频率。  相似文献   

20.
信号发生器是一种能产生标准信号的电子仪器,是工业生产和电工、电子实验室中经常使用的电子仪器之一。信号发生器种类较多,性能各有差异,但它们都可以产生不同频率的正弦波、调幅波、调频波信号,以及各种频率的方波、三角波、锯齿波和正负脉冲波信号等。利用信号发生器输出的信号,可以对元器件的特性及参数进行测量,还可以对电工和电子产品整机进行指标验证、参数调整及性能鉴定。在多级电路传递网络、电容与电感组合电路、电容与电阻组合电路及信号调制器的频率、相位的特性测试中它都得到广泛的应用。一、信号发生器分类信号发生器按其输…  相似文献   

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