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1.
基于IGBT的100kHz高频感应加热电源研制   总被引:1,自引:1,他引:0  
分析了用于感应加热电源的两种逆变器的优缺点。采用IGBT模块研制开发了100kHz/30kW的电流型感应加热电源。讨论了电路设计和控制,给出了实验结果。  相似文献   
2.
弹簧钢丝感应加热生产线的研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了油回火弹簧钢丝的力学性能,给出了油回火弹簧钢丝感应加热生产工艺流程及系统组成,简述了系统各部分的技术功能及特点.通过中频及超音频电源感应加热的方式,实现了油回火弹簧钢丝的连续生产,并在工业生产中到了很好应用.  相似文献   
3.
开关电源中光耦隔离的几种典型接法对比研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对于原/副边需要隔离的电源系统,光耦隔离是最为常用的方法之一。根据实际的多电平逆变器驱动电源中所需要的半桥辅助电源及反激式电源,对4种典型的光耦隔离反馈方式之间的区别及其不同的应用场合进行了研究。通过比较研究,给出了光耦反馈设计要点,得出了不同光耦反馈方式的适用场合。  相似文献   
4.
研究并设计了一种新型的基于磁放大器分布式电源系统.该分布式电源系统采用高频母线形式,原边电路采用双管正激电路,电压前馈控制,后级利用磁放大器精确控制.这种电源系统具有高效、低成本、以及输出路数不受限制等优点.实验结果表明,该分布式电源系统可以得到纹波很小的各路精确电压.  相似文献   
5.
对晶闸管并联逆变中频电源的常规启动方法作了简单分析,提出了两种智能化中频电源启动新方法,并给出了实际应用结果。  相似文献   
6.
新型晶闸管感应加热电源换流监控电路   总被引:1,自引:0,他引:1  
简述了晶闸管中频感应加热电源的工作原理及换流过程,在分析已有换流监控电路的基础上,提出了一种新的监控电路,并得到了实际验证。  相似文献   
7.
基于PWM逆变器的LC滤波器   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了使脉宽调制(PwM)逆变器具有较好的输出波形,针对PWM逆变器谐波次数较高的特点,采用二阶LC低通滤波网络。从逆变器无功容量最小的角度,介绍了一种单相电压型PWM逆变器LC滤波器的设计方法,该方法综合考虑了滤波器的频率特性、功率因数等要素,根据该方法选择LC参数,可以优化滤波器性能。  相似文献   
8.
有关不对称半桥的研究显示,电压控制模式不对称半桥的小信号模型具有4个极点,3个零点.其闭环网络设计复杂,难以满足高穿越频率的要求.但目前有关电流控制模式不对称半桥的研究还很少.在介绍电压控制模式不对称半桥的原理以及小信号模型的基础上,提出在不对称半桥中引入电流控制模式以改善系统特性的方法,同时给出了该方法的工作原理,并对小信号模型进行分析推导,最后将两种控制模式进行了对比.  相似文献   
9.
基于变频数字控制多谐振直流变换器研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
传统LLC谐振变流器拓扑具有初级开关易实现全范围的ZVS,次级二极管易实现ZCS,谐振电感和变压器易实现磁集成,以及范围宽等优点,因此得到了广泛关注。本文把基于TMS320LF2407的增量PID数字式变频控制方案用于该变换器,借助数字控制的灵活性,使得电路调试方便易行,在额定电压输出时。开关工作频率为100-160kHz。文中给出倍压输出的功率主电路和数字信号处理器(DSP)控制电路。最后给出模块样机的实验波形。  相似文献   
10.
提出了一种适合中功率应用场合的功率校正电路的解决方案.采用单级隔离型全桥结构并结合传统Boost型功率因数校正(Power Factor Correction,简称PFC)的输入电感和RCD箝位电路作为主电路,融合基于数字信号处理器(Digital Signal Processing,简称DSP)的全数字控制方案,对中大功率单级隔离型PFC进行了研究.在应用主电路工作原理和小信号动态模型的基础上,分析了该模型的数字控制设计方法.所采用的双环全数字控制方案同时具有良好的动态响应和稳态调节特性,可消除变压器的偏磁现象.最后基于提出的拓扑及控制方案制作了3kW,110kHz的样机.实验结果表明,该变换器的满载功率因数达0.995,效率超过92%.  相似文献   
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