- 该P+-i-N+结构高电流密度高频整流二极管的成功开发,无疑为电源装置的设计制造提供了良好的选择途径,可应用在输出直流电压逸12 V的大电流高频整流装置中,其特点是提高高频整流性能、减小电源装置体积和大幅度提高输出电流。
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二极管 开发研制 整流 恢复 电镀 高频
- 摘要:研究了递阶遗传算法用于神经网络的参数确定问题,以期利用递阶遗传算法的二级编码结构解决以往同时优化神经网络结构、权值、阈值效率不高的难题。此外,建立了三相桥式全控整流电路的故障模型,并对几种常见故
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电路 故障 诊断 整流 全控 优化 神经网络 三相 基于
- 交叉 级 联 正激式变换器,电路组成稍微复杂,但能平坦分配各级损耗达到整体功耗最小,从而可在更高的环境温度下工作。较低的功耗,意味着更高的效率;工作环境温度高,意味着散热处理能力强和输出电流大。而可用输出电流成本的降低,预示着系统长期可靠性会更好。我们的实践表明交叉级联正激式同步整流拓朴确实是一种非常有前景的功率变换结构。各项指标优于相同的单级变换器。
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结构 整流 同步 实现 如何
- 介绍了10kW全桥移相ZVSPWM直流整流模块主电路和控制电路的设计,给出了主变压器和谐振电感的参数计算,最后给出了实验波形。关键词:全桥移相;零电压开关;降频0 引言 在大型发电厂中,由于需要的直流负荷
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模块 设计 整流 ZVSPWM 全桥移 10kW
- 单相全波整流电路如图10.1.5(a)所示,波形图如图10.1.5(b)所示。图10.1.5 单相全波整流电路
(a)电路图 (b)波形图
根据图10.1.5(b)可知,全波整流电路的输出,与桥式整流电路的输出相同
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电路设计 整流 全波 单相
- 1.工作原理
单相桥式整流电路是最基本的将交流转换为直流的电路,其电路如图10.1.2所示。图10.1.2单相桥式整流电路
(a)整流电路 (b)波形图
在分析整流电路工作原理时,整流电路中的二极
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参数 计算 原理 工作 整流 电路图 单相
- 以Matlab/Simulink仿真软件为基础,利用Power System工具箱完成了整流电路的建模与仿真,同时利用Matlab的图形用户界面(G-UI)设计了整流电路的分析界面,借助此界面时Simulink模型进行操作,可以方便地实现时模型参数的设置和修改、模型的查看和修正、仿真的显示及相关的辅助操作,极大地简化了仿真的操作过程,提高了仿真的效率。此界面友好、开放,仿真结果即时可见,既可为建立其他类型的电力电子电路仿真界面提供重要参考,也可用于指导实际系统的设计。
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仿真 设计 电路 整流 Matlab GUI 基于
- 正弦信号波和三角波相比较的方法对图6-28b中的V1~V4进行SPWM控制,就可以在桥的交流输入端AB产生一个SPWM波uAB。
uAB中含有和正弦信号波同频率且幅值成比例的基波分量,以及和三角波载波有关的频率很高的谐波,不含
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工作 原理 电路 整流 全桥 PWM 单相
- 摘要:同步整流技术是采用通态电阻极低的功率MOSFET来取代整流二极管,因此能大大降低整流器的损耗,提高DC/DC变换器的效率,满足低压、大电流整流的需要。首先介绍了同步整流的基本原理,然后重点阐述同步整流式DC
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变换器 应用 DC/DC 及其 整流 技术 同步
- 0 引言 目前,对低压大电流输出变换器的研究已经成为重要的课题之一,如何提高这类变换器的效率是研究的重点。在传统的DC/DC变换器中,对于低的输出电压,即使采用通态电压只有0.5V的肖特基二极管作为输出的整
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变换器 DC/DC 整流 同步 不对
- 0 引言 电压毛刺是高频变换器研制和生产过程中的棘手问题,处理得不好会带来许多的问题,诸如:功率管的耐压必须提高,而且耐压越高,其通态电压越大,功耗越大,这不仅使产品效率降低,而且使电路可靠性降低
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电路 无损 吸收 毛刺 新型 整流 高频 电压
- 0 引言 铅酸蓄电池是使用最为广泛的储能元件之一,如在邮电、通信、电力部门等。蓄电池作为备用的应急能源,是保证系统正常工作的必不可少的部件之一。 作为备用电源应用时,正常情况下,蓄电池工作于浮充
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放电 维护 装置 蓄电池 整流 SPWM 逆变 双向
- 摘要:CompactPCI(简称cPCI)电源在计算机、工业和电信领域的应用已经得到了认可。cPCI电源采用了标准的工业机械结构和高性能连接技术。然而,一般的cPCI电源沿用的是传统的二极管整流技术,应用时会造成很大的功率损
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集成 控制器 输出 整流 同步 次级
整流介绍
所谓整流就是将交流电变为单方向脉动的直流电。 [
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