首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   39篇
  免费   22篇
  国内免费   2篇
电工技术   24篇
综合类   19篇
无线电   12篇
自动化技术   8篇
  2013年   3篇
  2012年   1篇
  2011年   1篇
  2010年   2篇
  2009年   2篇
  2008年   4篇
  2007年   5篇
  2006年   8篇
  2005年   18篇
  2004年   2篇
  2003年   5篇
  2002年   3篇
  1999年   2篇
  1998年   1篇
  1997年   4篇
  1996年   2篇
排序方式: 共有63条查询结果,搜索用时 15 毫秒
21.
全桥并联谐振变换器特性分析   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
文章对一种升压变换器拓扑——全桥并联谐振倍压变换器进行了分析。该变换器通过电路谐振实现了开关管的零压开通,提高了变换器的效率。通过对该变换器的稳态工作过程分析及理论推导,得出了该变换器的零电压条件与电压增益曲线,并通过PSPICE仿真,验证了结论的正确性。  相似文献   
22.
介绍一种单片机控制的开关电源系统,该系统以89C51单片机为核心,以通信用48V开关电源为功率转换部分,实现了通信电源的智能化控制。  相似文献   
23.
提出了一种新型的升压变换器拓扑——电流型ZCS全桥倍压变换器。对该变换器的稳态工作过程进行了分析和推导,给出了该变换器的输出特性,并用PSPICE软件对其进行了仿真,给出了仿真结果。  相似文献   
24.
一种新的LLC倍压谐振变换器参数设计方法   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
提出了一种新的LLC倍压谐振变换器参数设计方法。首先,基于基波分析法分析了该拓扑的增益特性,然后推导出了LLC倍压谐振变换器主回路谐振电流峰值的表达式,给出了LLC倍压谐振变换器的ZVS导通条件,建立了变换器优化设计模型。最后,利用MATLAB优化方法对LLC电路进行了优化设计并对设计结果进行了实验验证。  相似文献   
25.
串并联谐振倍压变换器高压电源的设计与研究   总被引:2,自引:2,他引:2  
为了满足高电压小电流特别是小体积的要求,设计了一种软开关变换器(串并联谐振倍压变换器)的技术方案。该变换器的优点在于利用谐振元件吸收了电路寄生参数,消除了电路寄生振荡。并实现开关管的零压开通。同时利用倍压整流技术,解决了传统高压电源方案中升压变压器升压倍数大、体积笨重、制作难度大的问题。与传统的串并联谐振变换器相比,该变换器采用容性滤波模式,使串并联谐振变换器在高压小电流的应用中得以实现。简要分析了该变换器在工作负载时的工作原理,并利用正弦交流法建立了系统数学模型,绘出了变换器的输出特性曲线图。提出了一种适用于LCC谐振倍压电路的参数设计方法。实验结果证明了该新型变换器原理和理论分析的正确性。  相似文献   
26.
单相升压型PFC电路是一个双闭环控制系统,本文首先分析了电流环和电压环的作用机理,给出了系统的闭环结构图,然后用系统辨识的方法求出了PFC电路中功率变换器的传递函数,并推导出电流环和电压环的闭环传递函数  相似文献   
27.
文章介绍了一种新型的变换器拓扑——并联谐振倍压变换器,该电路适用于高压小电流开关电源。本文对该电路的稳态工作过程进行了推导和分析,并利用PSPICE对该电路进行仿真,给出了仿真结果。  相似文献   
28.
电器设备的功率因数过低对电网造成的不利影响日益受到人们的重视,功率因数有源校正技术因此而迅速兴起,本文介绍功率因数校正原理,以及一个PFC整流器的实现。  相似文献   
29.
本文简要介绍了有源箝位全桥Boost倍压变换器(Active Clamp Full–bridge Boost Double-voltage Converter,AFBDVC)。在对该变换器的工作状态、工作时序详细分析的基础上,为了减小开关管的关断损耗,提高变换器的效率,对其工作参数进行了优化。最后给出了仿真结果,验证了参数优化的正确性。  相似文献   
30.
提出了一种新型的高压变换器拓扑——有源箝位推挽倍压变换器(Active Clamping Push-Pull current-fed Dual Voltage Convert),该电路实现了开关管的零压开通,适用于要求低电压输入、高电压输出、高效率的开关电源。文章对该变换器的稳态工作过程进行了分析和推导,并利用PSPICE软件对其进行了仿真,给出了仿真结果。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号