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開(kāi)關(guān)電源的基本控制原理

  • 一.開(kāi)關(guān)電源的控制結(jié)構(gòu):
    一般地,開(kāi)關(guān)電源大致由輸入電路、變換器、控制電路、輸出電路四個(gè)主體組成。
    如果細(xì)致劃分,它包括:輸入濾波、輸入整流、開(kāi)關(guān)電路、采樣、基準(zhǔn)電源、比較放大、震蕩器、V/F轉(zhuǎn)換、基極驅(qū)
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簡(jiǎn)單的將Vsupply 與負(fù)載接通的開(kāi)關(guān)控制電路

  • 圖一所示電路為一簡(jiǎn)單的將Vsupply 與負(fù)載接通的開(kāi)關(guān)控制電路,Vsupply 可以是正電
    壓、負(fù)電壓或交流電壓。輸入電壓的幅值只受到MOSFET 的Vds 的最大額定值的限制,圖中所示
    MOSFET Q1、Q2 的VDS極限值為50V,電路中
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采用UC3842的電流控制型開(kāi)關(guān)電源

  • 電壓控制型開(kāi)關(guān)電源會(huì)對(duì)開(kāi)關(guān)電流失控,不便于過(guò)流保護(hù),并且響應(yīng)慢、穩(wěn)定性差。與之相比,電流控制型開(kāi)關(guān)電源是一個(gè)電壓、電流雙閉環(huán)控制系統(tǒng),能克服電流失控的缺點(diǎn),并且性能可靠、電路簡(jiǎn)單。據(jù)此,我們用UC3842芯
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利用次級(jí)側(cè)同步開(kāi)關(guān)后置穩(wěn)壓器(SSPR)設(shè)計(jì)多路輸出開(kāi)關(guān)電源

  • 利用次級(jí)側(cè)同步開(kāi)關(guān)后置穩(wěn)壓器(SSPR)設(shè)計(jì)多路輸出開(kāi)關(guān)電源目前,多路輸出變換器普遍采用對(duì)主路輸出進(jìn)行閉環(huán)PWM控制方式,而其他的輔助輸出采用間接穩(wěn)壓方式。由于只對(duì)主輸出進(jìn)行閉環(huán)控制,占空比的改變對(duì)輔助輸出的負(fù)
  • 關(guān)鍵字: SSPR  設(shè)計(jì)  輸出  開(kāi)關(guān)電源  穩(wěn)壓器  后置  次級(jí)  同步  開(kāi)關(guān)  

基于THB6064H的步進(jìn)電機(jī)閉環(huán)控制電路設(shè)計(jì)

  • 摘要:提出基于大電流步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片THB6064H的步進(jìn)電機(jī)閉環(huán)控制系統(tǒng)的電路設(shè)計(jì)方案。整個(gè)控制系統(tǒng)主要包括基于THB6064H的驅(qū)動(dòng)電路部分、基于單片機(jī)的控制電路部分和基于增量式旋轉(zhuǎn)編碼器的反饋環(huán)節(jié)。將控制器與驅(qū)
  • 關(guān)鍵字: 控制  電路設(shè)計(jì)  電機(jī)  步進(jìn)  THB6064H  基于  

基于LPC2131的實(shí)時(shí)時(shí)鐘控制設(shè)計(jì)

  • 摘要:實(shí)時(shí)時(shí)鐘在工業(yè)系統(tǒng)中具有良好的應(yīng)用前景。本系統(tǒng)以微控制器LPC2131為核心控制器,控制內(nèi)部實(shí)時(shí)時(shí)鐘,實(shí)現(xiàn)對(duì)秒、分、小時(shí)等各個(gè)時(shí)間寄存器的準(zhǔn)確操作,通過(guò)串口將采集到的數(shù)據(jù)發(fā)送到上位機(jī)。本文詳細(xì)給出硬件設(shè)
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基于模糊PID控制算法的恒溫石英晶體振蕩器

  • 摘要:為了提高石英晶體振蕩器的頻率穩(wěn)定度,除了選取高性能的諧振器外,對(duì)其采取恒溫控制方式是保證其穩(wěn)定震蕩的關(guān)鍵。本文給出了一種采用雙層恒溫槽及采用模糊PID控制算法,外層加溫部分控制基礎(chǔ)加溫,內(nèi)層加溫部分
  • 關(guān)鍵字: 石英  晶體  振蕩器  恒溫  算法  模糊  PID  控制  基于  

忙時(shí)控制話務(wù)量避免系統(tǒng)過(guò)載分析

  • 隨著社會(huì)與通信事業(yè)的發(fā)展,人們與電信的關(guān)系越來(lái)越密切,業(yè)務(wù)發(fā)展每年都呈上升趨勢(shì),特別是在春節(jié)、中秋、優(yōu)惠時(shí)段及重大社會(huì)活動(dòng)等一些特定時(shí)間內(nèi),話務(wù)量會(huì)突然增高,這樣會(huì)造成交換機(jī)系統(tǒng)過(guò)載,出現(xiàn)電路擁塞,接
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液晶顯示器控制設(shè)計(jì)_含源程序代碼

  • 實(shí)驗(yàn)原理圖實(shí)驗(yàn)程序#includereg51.h>#includestdio.h>#includestdlib.h>#includeintrins.h>#includeabsacc.h>#define busy 0x80 //用于檢測(cè)LCD 狀態(tài)字中的Busy 標(biāo)識(shí)#define RSaddr 0x1000#define RWaddr 0x2000
  • 關(guān)鍵字: 代碼  源程序  設(shè)計(jì)  控制  液晶顯示  

開(kāi)關(guān)電源控制環(huán)路如何設(shè)計(jì)

  • 1. 緒論  在開(kāi)關(guān)模式的功率轉(zhuǎn)換器中,功率開(kāi)關(guān)的導(dǎo)通時(shí)間是根據(jù)輸入和輸出電壓來(lái)調(diào)節(jié)的。因而,功率轉(zhuǎn)換器是一種反映輸入與輸出的變化而使其導(dǎo)通時(shí)間被調(diào)制的獨(dú)立控制系統(tǒng)。由于理論近似,控制環(huán)的設(shè)計(jì)往往陷入復(fù)雜
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ESP904在ROV控制體系中的應(yīng)用

  • 0 引言  以太網(wǎng)串口服務(wù)器可以將配有串口的設(shè)備連接到局域網(wǎng)或廣域網(wǎng)中,并實(shí)現(xiàn)儀表設(shè)備的串口數(shù)據(jù)幀和以太網(wǎng)數(shù)據(jù)幀之間的相互轉(zhuǎn)換和發(fā)送,從而通過(guò)以太網(wǎng)啟動(dòng)工業(yè)設(shè)備的串口, 將工業(yè)生產(chǎn)中的遠(yuǎn)端設(shè)備所發(fā)送
  • 關(guān)鍵字: 應(yīng)用  體系  控制  ROV  ESP904  

基于單片機(jī)多機(jī)通信的交通燈控制網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)

  • 摘要:文章分析了MCS-51系列單片機(jī)利用串行口進(jìn)行多機(jī)通信的基本原理,對(duì)利用單片機(jī)多機(jī)通信方式實(shí)現(xiàn)交通燈控制系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化控制進(jìn)行了研究,設(shè)計(jì)了硬件電路圖及主、從機(jī)程序,并在Proteus軟件上進(jìn)行了仿真運(yùn)行。
    關(guān)
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TMS320F2812慢速外設(shè)接口的時(shí)序控制

  • TMS320F2812慢速外設(shè)接口的時(shí)序控制,TMS320F2812通常能夠?qū)崿F(xiàn)與常用外圍芯片的時(shí)序匹配,如RAM、D/A等;但是,當(dāng)遇到讀、寫周期十分緩慢的輸入/輸出設(shè)備,如液晶顯示模塊、打印機(jī)、鍵盤時(shí),就需要設(shè)計(jì)相應(yīng)的外部硬件等待電路。本文對(duì)定點(diǎn)DSP芯片的外部接
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基于PIC單片機(jī)的空間電壓矢量PWM控制方法研究

  • 結(jié)合空間電壓矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)原理提出基于PIC單片機(jī)控制輸出脈寬調(diào)制信號(hào)的方法。根據(jù)磁鏈跟蹤控制的要求,詳細(xì)敘述了SVPWM的原理,分析了PIC24FJ64GA的特點(diǎn),對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、硬件電路結(jié)構(gòu)進(jìn)行了說(shuō)明。仿真結(jié)果表明,SVPWM電壓利用率高,相電流正弦度好,減少了逆變器輸出的電壓電流諧波,改善了系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)特性。
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航空用三相電壓型PWM整流器并聯(lián)控制技術(shù)

  • 本文分析了雙路三相電壓型PW/M整流系統(tǒng)并聯(lián)原理,基于航空270V高壓直流并聯(lián)系統(tǒng),提出了一種以三相電壓型PWM整流器為整流方式的均流策略。在MATLAB中建立了系統(tǒng)的等效仿真模型,并進(jìn)行了系統(tǒng)的硬件電路試驗(yàn),仿真與試驗(yàn)均證明了此均流方法的可行性。
  • 關(guān)鍵字: 控制  技術(shù)  整流器  PWM  三相  電壓  航空  
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控制-輸出介紹

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