三相
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FPGA以其快速并行处理能力,在电机控制和并网算法中至关重要,是实现复杂控制策略的理想选择。 EasyGo半实物仿真平台采用FPGA技术,实现了ns级实时仿真。配合DeskSim软件,无需进行FPGA编译,即可直接运行在Simulink中构建的控制算法模型,为高精度控制系统开发提供了有效测试环境,加快了开发周期并降低了风险。 本篇中用户利用CBox快速原型控制器进行三相永磁同步...
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无刷直流电机的有感和无感的区别 什么是有感? 在有感无刷中的有感是指“霍尔传感器”,那么什么是“霍尔”呢?霍尔是指的霍尔效应,这一现象是美国物理学家霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。当电流垂直于外磁场通过导体时,在导体的垂直于磁场和电流方向的两个端面之间会出现电势差,这一现象便是霍尔效应。这个电势差也被叫做霍尔电势差...
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电流大小不同,正反转控制也不相同,一般小电机交流接触器切换即可。倒顺开关也可用。大电机要软启动,星三角启动再切换,变频由IGBT来切换。不论是机械而是电子切换,只要能改变交流电机的进线相位即可达到正反转的目的。...
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模拟线路三相不平衡是很正常,相差太多造成不平衡,轻者收卷不稳,重者2相电流大,发热,甚至会烧电机。 分析: 1.可控硅一致性太差 2.同步取样信号已经有差异 3.三路移相脉冲本身存有差异 分立模拟线路的三相输出不平衡,本身就是很难解决的问题,早期是使分立元件基本采用的是配对的方法,及三路的可控硅、电阻等要求基本一样,静态测试值相同,才焊在同一块线路板上,即是最原始的三相平衡...
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三相输出不平衡的控制精度: 1. 模拟电路一般情况下能5%以内就已经很好了; 2.脉冲控制信号调节很难做到,零点飘移无法消除,从而导致输出不平衡。长时间连续工作,元器件温度升高往往也会产生零点飘移。...
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1. 常规情况下,三相直流电机调速器30A以上都应该配置进线开关、接触器、电抗器、输入输出保险熔断器(很多厂家只配开关) 2.要求高一点的,磁场应配欠电流继电器 3.熔断信号器与欠电流继电器,温度继电器,过流继电器等控制要有一整套闭合条件串。满足所有条件才可开机(现今很少有人在使用) 4.开机后电机驱动,如果正转可平稳调速即可,出现其他情况可要注意接线方式 5.开机后反转:可将...
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ZKS型三相直流电机调速装置的故障排除有以下几个方法: 1. 前一章提到的震荡如果RP2、RP5统调还不能解决的情况下要检查测速发电机的轴套是否松动,或测速发电机内绕组有1~3组开路; 2. 以上情况若已排除还有轻微震荡,则要用示波器观察6组脉冲是否有缺失,若少1组或2组相对应的器件测一下,排除即可; 3. 若以上情况都已排除,仍然有轻微震荡,则要认真检查一下可控硅的特性,可...
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无刷直流 (BLDC) 电机的日益普及是由于使用了电子换向。这取代了由刷子在换向器上摩擦以激励直流电机电枢中的绕组的传统机制。而BLDC 电机可以采用不同的物理配置构建,根据定子绕组,这些可以配置为单相、两相或三相电机。 其中,单相感应马达和单相无刷直流(BLDC)马达已存在多年,广泛部署于家用电器(如冰箱)、工业空调系统及其他众多应用,提供了一个相对便宜驱动风扇的方法。虽...
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无刷直流 (BLDC)电机的日益普及是由于使用了电子换向。这取代了由刷子在换向器上摩擦以激励直流电机电枢中的绕组的传统机制。而BLDC 电机可以采用不同的物理配置构建,根据定子绕组,这些可以配置为单相、两相或三相电机。 其中,单相感应马达和单相无刷直流(BLDC)马达已存在多年,广泛部署于家用电器(如冰箱)、工业空调系统及其他众多应用,提供了一个相对便宜驱动风扇的方法。虽然...
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平衡115 Vrms,三相输入,750W隔离PFC;高功率、高效率、全砖紧凑型;宽输入频率范围47-800 Hz;隔离输出12、24、28、48或54 Vdc SynQor宣布推出全新的军用级隔离三相电源校正模块MPFIC。 该模块设计符合地面、舰载和机载的军用标准(MIL-STD-704(A-F)、MIL-STD-461(C-F)、MIL-STD-1399、MIL...
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根据输出电压和电流相位,逆变器分为两大类。单相逆变器和三相逆变器。这里简要讨论了这些类别。 单相逆变器和三相逆变器区别 1.单相逆变器 单相逆变器将DC输入转换成单相输出。单相逆变器的输出电压/电流只有一相,其标称频率为50HZ或60Hz标称电压。标称电压定义为电气系统运行的电压水平。有不同的标称电压,即120V、220V、440V、690V、3.3KV、6.6KV、11k...
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有关三相异步电动机的常见故障,包括起动时发生的故障、运行时发生的故障,电动机不能起动且没有任何声响,电动机不能起动且有嗡嗡声,电动机三相电源不平衡且温度升高甚至冒烟等常见故障诊断与排除方法。 三相异步电动机的故障排除方法 正常运行的电动机,其电压、电流、温升和转速都应保持在额定范围内。 运行时不应有剧烈的振动和异常的响声等。如果电动机运行不正常,则必然会发生异常现象,如电流...
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有关电机的使用问题,电机三相电流不平衡是什么原因引起的,是不是电机三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏差出现了问题,下面小编就带大家来了解下。 电机三相电流不平衡的原因 当电机出现三相电源平衡时,电动机的三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏差应不大于三相平均值的10%。 但很有情况下,三相电流不平衡问题,大部分是电机以外用户电源方面的问题(包括本身电压不平衡和电盘接...
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BLDC电机凭借其卓越的高效率和低能耗特性,深度满足了下游应用领域对节能减排的迫切需求,为下游应用领域的节能减排目标贡献重要力量. 而电机驱动芯片作为无刷电机系统中的关键组件,通过接收转子位置的反馈信号,精确控制电机的电流和电压,实现电机的高效运转和精确控制。单芯片、全集成是BLDC(无刷直流电机)驱动控制芯片主流发展趋势,可大大简化外围电路、减少外围器件,更好地满足终端应用需...
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一、引言 逆变器作为电力电子领域的重要设备,其主要功能是将直流电(DC)转换为交流电(AC)。在逆变器的分类中,单相逆变器和三相逆变器是两种常见的类型。它们各自具有独特的工作原理、应用场景和性能特点。本文将深入探讨单相逆变器和三相逆变器的区别,并分别就它们的结构、工作原理、应用场景以及优缺点进行详细分析。 二、单相逆变器概述 定义与工作原理 单相逆变器是一种能将单相电源(如家...
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在现代工业中,三相电机是广泛应用于各种设备和系统中的关键驱动力之一。为了确保电机的正常运行和防止过热损坏,温度控制是至关重要的。三相电机双金属片温度开关(热保护器)是一种常用的温度保护元件,通过利用双金属片的热膨胀原理,监测电机温度并在超过设定值时切断电源。本文将探讨三相电机双金属片温度开关(热保护器)的应用领域以及其所具有的优势。 SAFTTY STY6 三相热保护器...
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作为旋转电机的实际方法,介绍利用三相交流和线圈制造旋转磁场的方法。 (三相交流是间隔120°相位的交流信号) 上述①状态下的合成磁场对应下图①。 上述②状态下的合成磁场对应下图②。 上述③状态下的合成磁场对应下图③。 如上所述,缠绕铁芯的线圈分三相,间隔120°配置U相线圈、V相线圈、W相线圈,电压高的线圈产生N极,电压低的线圈产生S极。 各相位按正弦波变化,因...
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引言 全球高速无刷电机行业正在经历持续的增长和发展。根据市场调研,亚洲市场占据了全球高速无刷电机行业的首位,市场规模占比达47%,并且预计未来增长将主要集中在亚洲地区。特别是在我国,无刷电机技术已逐渐成熟,电机和驱动器的价格均已下探到可以广泛应用的程度,也就拓展了无刷电机的使用场景。而控制芯片作为无刷电机系统中的关键组件,通过接收转子位置的反馈信号,精确控制电机的电流和电压...
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扇区的分类与选择: 根据下图我们可以了解到三相逆变电路一共有6个开关管,由于不能形成短路,所以每两个开关管可以构成一个组合,这样的组合共有3个。 我们分别用字母A,B,C来代表该三组开关管。假设0表示上开关管闭合,下开关管断开;1表示下开关管闭合,上开关管断开。 因此这样一共有8种组合形式,分别为:000,001,010,011,100,101,110,111 我们可以很容...
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简 述 :**** SPWM正弦脉宽度调变技术原理为由控制器产生的三相正弦波电压命令与三角波做比较,经过比较器,产生脉宽调变讯号驱动逆变器,并使其输出近似正弦波且为等幅不等宽的电压波形。根据正弦波电压和三角波的大小和频率,可定义为下列两个指标,其一为调变指标 (Modulaton Index)为: 式中Vcontrol为三相正弦波电压峰值大小,Vtri为三角波峰值的大小。...
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油气水三相流累积式电导光纤传感器 【我想设计一款传感器,能够检测微弱直流电压,将其转换为数字信号】 你要把多么 微弱 的直流电压,转换成数字信号?...
作者:蜡笔乔智回复:5
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本次测试我们将被控部分(真实三相整流逆变功率电路板和载入三相整流逆变拓扑的EasyGo实时仿真器NetBox)的参数配置调整一致,通过逆变/整流模式分别进行测试,可以看到仿真设备观测参数与真实设备表现一致...
作者:smls_小森回复:2
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逆变器的电动转矩和制动转矩是如何控制三相逆变桥使其输出的? 当制动转矩设置为零时,意味着在电机减速或停止过程中,逆变器不对电机施加任何制动力矩。...
作者:乱世煮酒论天下回复:7
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有一台三相四线制自耦变压器,变比是9:10,这种三相四线制设备能否只在单相设备上使用,就只是接一根火线和零线?我想着大概率是不可能使用,但是想不明白到底是哪里制约着?...
作者:乱世煮酒论天下回复:6
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,本来三相电机和单相电机就是A相并联的】 三相电机一定是接A、B、C三相,不会接零线,也就是与零线一点关系也没有,绝对没有【三相电机和单相电机就是A相并联的】这回事。...
作者:乱世煮酒论天下回复:23
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本篇中用户利用CBox快速原型控制器进行三相永磁同步电机的开环实验测试,并与实物电机实验测试进行对比,以验证利用EasyGo 半实物仿真平台代替实物电机进行测试的可行性与精确性。...
作者:smls_小森回复:1
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三相桥式逆变电路把电流检测放在下桥IGBT和负母线之间,用低值电阻检测流过下桥的电流进而分析解耦逆变电路的输出电流,之前用PSIM仿真过一次,但是因为电脑性能太差,出来的波形很差,因此想请问具体怎么分析这种电流检测电路结构的流经低值电阻电压电流波形...
作者:乱世煮酒论天下回复:2
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三相集成 GaN 技术如何更大限度地提高电机驱动器的性能 白皮书分享:三相集成 GaN 技术如何更大限度地 提高电机驱动器的性能...
作者:qwqwqw2088回复:0
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对于三相全桥逆变电路,有在输出端检测输出电流的检测方式,因为输出电流近似为正弦波,所谓这种检测方式应该是比较常用和方便计算的。...
作者:乱世煮酒论天下回复:4
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活动详情: 【三相无刷电机的ESC:基于STM32G431CB MCU 的 B-G431B-ESC1 Discovery 套件】 更新至 2024-09-12 测评报告汇总: @电子烂人 G431...
作者:EEWORLD社区回复:1
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各路大神们好,最近在做直流电机三相H桥测试,发现上下桥臂MOS的驱动,波形及电流采样波形,不知道如何判断,没有一个参考标准,求指导 三相H桥MOS驱动波形设计 附件的这个文档讲的比较基础,可以先过一遍...
作者:IloveU回复:1
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感谢网友参与 三相无刷电机的ESC:基于STM32G431CB MCU 的 B-G431B-ESC1 Discovery 套件 的申请,以下是入围网友信息。...
作者:EEWORLD社区回复:0
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最近在从事EPS硬件电路设计及测试工作,希望能了解三相直流电机控制硬件设计相关知识,求大神指导~ 三相直流电机控制硬件设计 EPS:电动助力转向系统 设计+测试 自己设计,自己测试?...
作者:IloveU回复:7
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的 B-G431B-ESC1 Discovery 套件 ST的电子速度控制器 (ESC) Discovery 套件非常适用于无人机等电机驱动应用 ST B-G431B-ESC1 是一款用于驱动单个三相无刷电机...
作者:EEWORLD社区回复:1
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现在是,用驱动器给三相电机供直流电压,U进,VW出,不接电机时候uv线电压15V用高压探头测得占空比正确,但是接了电机占空比畸变,而且宽带变窄 怎么办呀?...
作者:caifengfeng回复:5
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电机在直接启动时,如果电网电压出现不平衡会有什么现象,这个原因是不是就类似于三相电源不平衡中性点偏移的问题,会导致电机出现什么问题?...
作者:乱世煮酒论天下回复:3
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IT配电系统中,如果电路存在单相负载或者三相负载不平衡,就会出现中性点漂移,或者在TN系统中,主零线接地不良或者没有接地也会出现中性点漂移。...
作者:乱世煮酒论天下回复:2
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那个三相电源接负载,如果在满载工况下,输入缺了一相,整流桥后的电压咋变化呢 三相电源接负载,负载是星型联接的电机,还有整流?不大可能。你的电机是交流电机还是直流电机?...
作者:西里古1992回复:5
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利用DMA+定时器很方便的就生成了三相正弦波。...
作者:fxyc87回复:3
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vienna这个名字起得好 三相ups方案没找到,看了个充电桩方案tidm-1000 ???...
作者:nine1999回复:1
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并联谐振电路(2)串并联谐振电路 48 互感电路的基本概念(1) 49 互感电路的基本概念(2) 50 互感电路的计算(1) 51 互感电路的计算(2) 52 空心变压器 53 理想变压器 54 三相电路的基本概念...
课时1:电路和电路模型 课时2:电流和电压的参考方向 课时3:电功率和能量 课时4:电阻元件 课时5:电压源和电流源 课时6:受控电源 课时7:基尔霍夫定律 课时8:简单电阻电路的等效变换 课时9:电阻星形连接与三角形连接的等效变换 课时10:电源的等效变换 课时11:电路的图 课时12:KCL和KVL的独立方程数 课时13:支路电流法 课时14:回路电流法(1) 课时15:回路电流法(2) 课时16:结点电压法(1) 课时17:结点电压法(2) 课时18:叠加定理 课时19:齐次定理和替代定理 课时20:戴维宁定理 课时21:诺顿定理和最大功率传输定理 课时22:最大功率传输定理 课时23:特勒根定理 课时24:电容元件和电感元件(1) 课时25:电容元件和电感元件(2) 课时26:电容元件和电感元件(3)换路定律和初始值的确定(1) 课时27:换路定律和初始值的确定(2)一阶电路的动态响应(1) 课时28:一阶电路的动态响应(2) 课时29:一阶电路的动态响应(3)一阶电路的三要素法(1) 课时30:一阶电路的三要素法(2) 课时31:一阶电路的三要素法(3)一阶动态电路的阶跃响应 课时32:二阶电路的动态响应(1) 课时33:二阶电路的动态响应(2) 课时34:正弦量及其相量表示(1) 课时35:正弦量及其相量表示(2)电路定律的相量形式 课时36:复阻抗和复导纳(1) 课时37:复阻抗和复导纳(2) 课时38:正弦稳态电路的分析(1) 课时39:正弦稳态电路的分析(2) 课时40:正弦稳态电路的功率(1) 课时41:正弦稳态电路的功率(2) 课时42:正弦稳态电路的功率(3)功率因数的提高 课时43:正弦稳态电路的功率(4)最大功率传输 课时44:串联谐振电路(1) 课时45:串联谐振电路(2) 课时46:串联谐振电路(3)并联谐振电路(1) 课时47:并联谐振电路(2)串并联谐振电路 课时48:互感电路的基本概念(1) 课时49:互感电路的基本概念(2) 课时50:互感电路的计算(1) 课时51:互感电路的计算(2) 课时52:空心变压器 课时53:理想变压器 课时54:三相电路的基本概念(1) 课时55:三相电路的基本概念(2)对称三相电路的计算(1) 课时56:对称三相电路的计算(2) 课时57:对称三相电路的计算(3)不对称三相电路 课时58:三相电路的功率及测量(1) 课时59:三相电路的功率及测量(2) 课时60:非正弦周期信号的谐波分析,有效值和平均值 课时61:非正弦周期电流电路的功率,非正弦周期电流电路的计算 课时62:滤波器简介 课时63:拉普拉斯变换、反变换及动态电路复频域模型 课时64:动态电路的复频域分析 课时65:网络函数(1) 课时66:网络函数(2) 课时67:割集 课时68:关联矩阵,回路矩阵,割集矩阵 课时69:回路电流方程的矩阵形式 课时70:结点电压方程的矩阵形式 课时71:割集电压方程的矩阵形式 课时72:状态方程(1) 课时73:状态方程(2) 课时74:二端口网络及其参数方程(1) 课时75:二端口网络及其参数方程(2) 课时76:二端口网络及其参数方程(3)二端口网络的等效电路(1) 课时77:二端口网络的等效(2)二端口网络的连接
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第4章 电力系统稳态运行和控制 04-01 无功功率与电压控制 04-02 有功功率与频率控制 04-03 经济运行与控制 第5章 电力系统暂态分析概论 第6章 同步发电机数学模型及机端三相短路分析...
课时1:电力系统概述(电能与系统,发电厂)上 课时2:电力系统概述(电能与系统,发电厂)下 课时3:电力系统概述(电力网,功率与复功率,电力系统负荷) 课时4:电力线路参数和等值电路(上) 课时5:电力线路参数和等值电路(下) 课时6:变压器参数和等值电路(上) 课时7:变压器参数和等值电路(下) 课时8:标么制与等值电路(上) 课时9:标么制与等值电路(下) 课时10:简单电力系统潮流计算(上) 课时11:简单电力系统潮流计算(下) 课时12:电力网络方程和矩阵及功率方程(上) 课时13:电力网络方程和矩阵及功率方程(下) 课时14:实际潮流方程及基本解法(上) 课时15:实际潮流方程及基本解法(下) 课时16:潮流分析中的N-R法和PQ分解法(上) 课时17:潮流分析中的N-R法和PQ分解法(下) 课时18:无功功率与电压控制(上) 课时19:无功功率与电压控制(下) 课时20:有功功率与频率控制(上) 课时21:有功功率与频率控制(下) 课时22:经济运行与控制(上) 课时23:经济运行与控制(下) 课时24:电力系统暂态分析概论 上 课时25:电力系统暂态分析概论 下 课时26:同步电机的建模(上) 课时27:同步电机的建模(下) 课时28:派克方程与机端三相短路计算(上) 课时29:派克方程与机端三相短路计算(下) 课时30:三相短路分析及短路电流计算(上) 课时31:三相短路分析及短路电流计算(下) 课时32:对称分量法及系统模型(上) 课时33:对称分量法及系统模型(下) 课时34:故障分析与计算(上) 课时35:故障分析与计算(下) 课时36:稳定的基本概念与数学模型(上) 课时37:稳定的基本概念与数学模型(下) 课时38:静态稳定分析(上) 课时39:静态稳定分析(下) 课时40:暂态稳定分析(上) 课时41:暂态稳定分析(下) 课时42:电力系统保护基础(上) 课时43:电力系统保护基础(下)
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阻抗与导纳 18 正弦交流电路的相量法求解 19 正弦交流电路的功率及计算、功率因数及提高 20 谐振电路 21 互感电路(一) 22 互感电路(二) 23 理想变压器及电路的计算 24 三相电源与三相负载...
课时1:电路中的物理现象和电路模型、电路中基本物理量 课时2:电阻、电容、电感元件及特性 课时3:数字万用表测量电阻 课时4:电路中的独立电源、 基尔霍夫定律 课时5:基尔霍夫定律 课时6:电路的基本概念和定律小结、习题课(一) 课时7:电路的基本概念和定律小结、习题课(二) 课时8:电阻的串、并联等效变换;电阻的星-角变换;电源的等效变换 课时9:电源的等效变换 课时10:受控源及其等效变换、叠加定理和替代定理 课时11:戴维南定理与诺顿定理 课时12:支路电流法 课时13:网孔分析法 课时14:节点分析法 课时15:正弦量、正弦量的相量表示(一) 课时16:正弦量的相量表示(二)、电路基本定律的相量形式 课时17:阻抗与导纳 课时18:正弦交流电路的相量法求解 课时19:正弦交流电路的功率及计算、功率因数及提高 课时20:谐振电路 课时21:互感电路(一) 课时22:互感电路(二) 课时23:理想变压器及电路的计算 课时24:三相电源与三相负载 课时25:三相功率的计算 课时26:对称三相电路的计算 课时27:不对称三相电路的特点及分析 课时28:非正弦信号的谐波分析 、 非正弦信号的谐波分析有效值、平均值、平均功率 课时29:非正弦周期电流电路的分析 课时30:电路的动态过程与动态响应 课时31:电路初始条件的确定 课时32:求解一阶电路动态响应的三要素法 课时33:一阶电路响应的分类 课时34:一阶电路的阶跃响应 课时35:拉普拉斯变换及其基本性质 课时36:拉普拉斯反变换的部分分式展开法 课时37:线性电路的复频域法求解 课时38:二端口网络的方程和参数(一) 课时39:二端口网络的方程和参数(二) 课时40:二端口网络的等效电路、二端口网络的级联 课时41:非线性电阻元件及其特性、非线性电路的图解法 课时42:非线性电阻电路的小信号分析法 课时43:叠加定理的应用 课时44:戴维南定理——有源二端网络等效参数的测定 课时45:仿真应用:直流电路分析 课时46:功率因数的提高 课时47:交流电路中的互感 课时48:三相电路的测量
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您将学习系统的不同组件如何工作,例如换向逻辑和三相逆变器。 我们还将讨论为什么我们会观察BLDC电机的速度和转矩响应中的波动,并让您直观地了解感应反激的概念。...
课时1:介绍无刷直流电机(BLDC) 课时2:无刷直流电机(BLDC)电机控制 课时3:将脉冲宽度调制(PWM)用于无刷直流电机(BLDC)速度控制 课时4:介绍磁场定向控制(FOC)
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电力电子技术微课,讲述单相、三相整流及逆变等课程内容...
课时1:MATLAB简介与基本操作 课时2:单相半波可控整流电路电阻性负载原理分析 课时3:单相半波可控整流电路电感性负载原理分析 课时4:单相半波可控整流电路的matlab仿真实验 课时5:单相桥式半控整流电路的matlab仿真实验 课时6:单相桥式半控整流电路电阻性负载原理分析 课时7:单相桥式半控整流电路电感性负载原理分析 课时8:单相桥式全控整流电路电阻性负载原理分析 课时9:单相桥式全控整流电路电感性负载原理分析 课时10:单相桥式全控整流电路仿真实验 课时11:单相全波可控整流电路电阻性负载原理分析 课时12:单相全波可控整流电路电感性负载原理分析 课时13:单相全波可控整流电路仿真实验 课时14:三相半波可控整流电路电阻性负载原理分析 课时15:三相半波可控整流电路电感性负载原理分析 课时16:三相半波可控整流电路仿真实验 课时17:三相桥式全控整流电路电阻性负载原理分析 课时18:三相桥式全控整流电路电感性负载原理分析 课时19:三相桥式全控整流电路仿真实验 课时20:交流开关及其应用电路 课时21:单相交流调压电路工作原理分析 课时22:单相交流调压电路仿真实验 课时23:三相交流调压电路的组成和工作原理分析 课时24:三相交流调压电路的应用实例 课时25:三相交流调压电路仿真实验 课时26:直流降压斩波电路原理分析 课时27:直流升压斩波电路原理分析 课时28:直流斩波电路的仿真 课时29:逆变电路的基本概念 课时30:逆变电路的换流方式和工作原理 课时31:单相半桥电压型逆变电路仿真实验 课时32:单相电压型逆变电路工作原理 课时33:三相电压型逆变电路工作原理 课时34:单相全桥电压型逆变电路仿真实验 课时35:单相全桥移相逆变电路仿真实验 课时36:用缓冲电路解决单相电压型逆变电路仿真实验电压过冲问题 课时37:三相电压型逆变电路仿真实验 课时38:单相电流型逆变电路工作原理 课时39:三相电流型逆变电路工作原理 课时40:单相电流型逆变电路仿真实验 课时41:三相电流型逆变电路仿真实验 课时42:PWM控制的基本原理 课时43:SPWM逆变电路及其控制方法 课时44:单相SPWM逆变电路仿真实验 课时45:三相PWM逆变电路仿真实验
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动画详解各种电动机工作原理,三相感应电机,伺服电机,单相感应电机,变频驱动工作原理,同步电机工作原理,旋转变压器工作原理,步进电机工作原理,电动机工作原理旋转磁场,直流无刷电机工作原理,直流电动机工作原理...
课时1:三相感应电动机工作原理 课时2:伺服电动机工作原理 课时3:单相感应电动机工作原理 课时4:变频驱动工作原理 课时5:同步电机工作原理 课时6:旋转变压器工作原理 课时7:步进电机工作原理 课时8:电动机工作原理旋转磁场 课时9:直流无刷电动机工作原理 课时10:直流电动机工作原理 课时11:三相电机软启动
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本PFC电源技术系列培训讲座,将全面系统介绍当前几乎所有的常用PFC电路形式:从CCM、DCM到CRM的PFC电路,单相PFC、三相PFC,有桥PFC、无桥PFC,双电平PFC、三电平PFC,单路PFC...
课时1:1.1 (一) 课程概览 课时2:2.1 (二) 常见PFC电路和特点(1) 课时4:2.3 (二) 常见PFC电路和特点(3) 课时6:2.5 (二) 常见PFC电路和特点(5) 课时10:4.1 (四) - CRM PFC电路设计计算(1) 课时12:5.1 (五) - CCM PFC电路设计计算(1) 课时20:9.1 (九) - PFC电感电气性能指标的定义及电路中的作用(1) 课时22:10.1 (十) - PFC设计的电磁兼容性问题与对策(1)
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自动控制系统 河南理工大学 余发山...
课时1:绪论,V-M调速系统的特点 课时2:反馈控制闭环控制调速系统的稳态分析 课时3:反馈控制闭环调速系统的稳态分析,反馈控制闭环调速系统的动态分析及稳定性分析 课时4:比例积分控制规律和无静差调速系统 课时5:比例积分控制规律和无静差调速系统2 课时6:习题及讨论课 课时7:转速电流双闭环调速系统及其静特性 课时8:双闭环调速系统的动态分析 课时9:直流电动机的双域控制 课时10:多环控制的直流调速系统习题课 课时11:V-M系统的可逆线路及工作状态 课时12:有环流可逆系统中的环流及其控制方法 课时13:可逆有环流调速系统及其控制方法 课时14:可逆有环流调速系统及其控制方法1 课时15:可逆有环流调速系统及其控制方法2 课时16:逻辑无环流可逆调速系统 课时17:直流脉宽调速系统 课时18:调速系统工程设计方法 课时19:双闭环调速系统调节器设计1 课时20:双闭环调速系统调节器设计2 课时21:数字化直流调速系统,数字控制双闭环直流调速系统硬、软件结构 课时22:数字测速,数字PI调节器设计,数字化直流调速系统举例 课时23:引言,SPWM变频器 课时24:SPWM变频器工作原理 课时25:异步电动机电压、频率协调控制的机械特性 课时26:交流调压调速系统基本原理 课时27:交流调压调速系统结构及静动态性能分析 课时28:调压调速的一些问题讨论 课时29:实验教学录像:三相集成触发电路及三相晶闸管全控桥式整流电路的研究 课时30:微机式电动机调压调速控制系统1 课时31:微机式电动机调压调速控制系统2 课时32:绕线转子异步电动机串级调速系统,串级调速原理及基本类型 课时33:串级调速系统的机械特性 课时34:串级调速系统性能讨论 课时35:直流电动机结构及数学模型,交流电动机结构及数学模型,交流电机矢量控制思想 课时36:异步电动机矢量控制思想 课时37:交流异步电动机矢量控制系统 课时38:实验一:三相集成触发电路及三相全控桥式整流电路的研究 课时39:实验二、三:双闭环直流调速系统调试与机械特性研究
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电工电子学课程简介 1、课程概述 目前,电工和电子技术的应用极为广泛,发展非常迅速,并且日益渗透到其它学科领域以促进其发展,在我国当前经济建设中占有重要的地位。本课程是非电类专业一门技术基础课程。它的主要任务是为学生学习专业知识和从事工程技术工作打好电工技术的理论基础,并使他们受到必要的基本技能的训...
课时1:电路的基本概念、定律与分析方法_绪论 课时2:电路的基本概念、定律与分析方法_电路的基本概念 课时3:电路的基本概念、定律与分析方法_电路的基本元件 课时4:电路的基本概念、定律与分析方法_基尔霍夫定律 课时5:电路的基本概念、定律与分析方法_电路的分析方法:电路的等效及实际电源的等效化简 课时6:电路的基本概念、定律与分析方法_电路的分析方法:支路电流法和结点电压法 课时7:电路的基本概念、定律与分析方法_电路的分析方法:叠加定理和戴维宁定理 课时8:电路的基本概念、定律与分析方法_电路的分析方法:诺顿定理,电位的计算 课时9:正弦交流电路_正弦交流电的基本概念 课时10:正弦交流电路_单一参数的正弦交流电路 课时11:正弦交流电路_RLC串联电路 课时12:正弦交流电路_正弦交流电路的分析;功率因数的提高 课时13:正弦交流电路_正弦交流电路的频率特性;串联谐振 课时14:正弦交流电路_串联谐振的应用;并联谐振 课时15:正弦交流电路_三相电路;三相负载的连接 课时16:正弦交流电路_负载星形连接的三相电路 课时17:正弦交流电路_负载星形连接的三相电路;三相电路功率 课时18:电路的暂态分析_换路定则与电压、电流初始值的确定 课时19:电路的暂态分析_一阶线性电路的响应 课时20:电路的暂态分析_一阶线性电路暂态分析的三要素法 课时21:常用半导体器件_半导体的基本知识与PN结 课时22:常用半导体器件_二极管的特性和主要参数;二极管的电路模型 课时23:常用半导体器件_二极管应用电路;特殊二极管 课时24:常用半导体器件_三极管的结构和工作原理;三极管的输入特性曲线 课时25:常用半导体器件_三极管的输出特性曲线 课时26:基本放大电路_放大电路的基本概念及其性能指标;共发射极放大电路的组成和静态分析 课时27:基本放大电路_共发射极放大电路的静态分析和动态分析 课时28:基本放大电路_分压偏置的共发射极放大电路 课时29:基本放大电路_放大电路的频率特性;射极输出器;功率放大器的概念 课时30:基本放大电路_功率放大电路;多级放大电路 课时31:集成运算放大器及其应用_集成运算发大器的组成 课时32:集成运算放大器及其应用_集成运算放大器的电压传输特性、理想模型和分析依据 课时33:集成运算放大器及其应用_放大电路中的负反馈 课时34:集成运算放大器及其应用_负反馈对放大电路的影响;放大电路的线性应用(一) 课时35:集成运算放大器及其应用_放大电路的线性应用(二);放大电路的非线性应用 课时36:数字集成电路及其应用_数字电路概述 课时37:数字集成电路及其应用_编码;基本逻辑运算和逻辑门 课时38:数字集成电路及其应用_复合逻辑运算和复合门;逻辑代数运算规则和基本定律 课时39:数字集成电路及其应用_逻辑函数的代数法化简与变换 课时40:数字集成电路及其应用_集成逻辑门 课时41:数字集成电路及其应用_组合逻辑电路的分析 课时42:数字集成电路及其应用_组合逻辑电路的设计;中规模组合逻辑电路(一) 课时43:数字集成电路及其应用_中规模组合逻辑电路(二) 课时44:数字集成电路及其应用_集成触发器 课时45:数字集成电路及其应用_时序逻辑电路的分析 课时46:数字集成电路及其应用_常用中规模时序逻辑电路及其应用(一) 课时47:数字集成电路及其应用_常用中规模时序逻辑电路及其应用(二) 课时48:Multisim简介及其应用 课时49:波形的产生与变换_正弦波振荡器 课时50:波形的产生与变换_555定时器及其应用 课时51:数据采集系统_典型测控系统简介;传感器(一) 课时52:数据采集系统_传感器(二);信号测量与变换电路 课时53:数据采集系统_滤波器;多路模拟开关;采样电路;D_A转换器 课时54:数据采集系统_A_D转换器;数据采集系统简介 课时55:直流稳压电源_直流稳压电源的组成;整流电路 课时56:直流稳压电源_滤波电路 课时57:直流稳压电源_串联型线性集成稳压电源(一) 课时58:直流稳压电源_串联型线性集成稳压电源(二) 课时59:变压器与电动机_磁路(一) 课时60:变压器与电动机_磁路(二);变压器(一) 课时61:变压器与电动机_变压器(二);三相异步电动机的结构 课时62:变压器与电动机_三相异步电动机工作原理 课时63:变压器与电动机_三相异步电动机的转矩及机械特性 课时64:变压器与电动机_三相异步电动机的使用 课时65:电气控制技术_常用低压控制电器(一) 课时66:电气控制技术_常用低压控制电器(二) 课时67:电气控制技术_三相鼠笼式电动机的基本控制 课时68:电气控制技术_三相鼠笼式电动机的异地控制和联锁控制 课时69:电气控制技术_三相鼠笼式电动机的正反转控制和行程控制 课时70:电气控制技术_三相鼠笼式电动机的时间控制 课时71:电力电子技术_常用电力电子器件;功率变换电路(一) 课时72:电力电子技术_功率变换电路(二)
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现代控制及数字技术的快速发展,使先进的电气控制与信息系统成为几乎所有非电工程领域重要的技术支撑。渴求认知电气信息系统应用要点和基本技术的未来的非电工程师们,来学习这门课程吧!她将带领大家分享构建起电气信息系统整体知识框架的愉悦,收获“感性认知”和“我来设计实现”的实验过程的快乐。...
课时1:电路模型 课时2:电路模型与电路基本定律 课时3:电路状态及线性_非线性电路 课时4:线性电路与非线性电路2 课时5:恒定_变化激励下的电路问题 课时6:变化激励下的电路问题(续) 课时7:网孔电流法,节点电压法 课时8:节点电压法(续),等效方法应用 课时9:等效方法应用(续) 课时10:电路分析的基本方法应用 课时11:正弦交流电的相量描述 课时12:正弦量与电路约束的相量表示-复阻抗 课时13:交流电路的复阻抗(续) 课时14:交流电路功率与相量分析概要 课时15:相量分析法与三相电路 课时16:三相电路及其分析 课时17:三相电路及其分析(续) 课时18:双口网络与传递函数 课时19:传递函数(续)-交流电路频率特性分析 课时20:频率特性(续)-谐振 课时21:谐振(续) 课时22:非正弦信号谐波分析 课时23:暂态现象及换路定律 课时24:换路定律(续)与一阶电路瞬态分析 课时25:一阶电路的瞬态分析(续1) 课时26:一阶电路的瞬态分析(续2) 课时27:二阶电路的瞬态分析与拉氏变换 课时28:信号分类及信号与信息 课时29:模拟信号分析和系统问题 课时30:系统问题(续) 课时31:模拟检测系统组成-技术指标-传感器 课时32:传感器及放大器放大能力分析 课时33:放大器频率响应 课时34:多级放大及放大器失真 课时35:放大器失真(续) 课时36:模拟系统典型结构-稳态分析-动态分析 课时37:模拟控制系统动态分析和稳定性分析 课时38:模拟控制系统稳定性分析(续) 课时39:模拟控制系统特性补偿-过程控制系统 课时40:过程控制系统(续) 课时41:数字信号 课时42:数字信号(续)及ADC 课时43:ADC(续)-DAC-数值运算-逻辑演算 课时44:逻辑演算(续) 课时45:组合逻辑系统的基本类型及分析与设计 课时46:触发器-数字寄存的类型及实现 课时47:寄存器(续)-计数器 课时48:计数器(续) 课时49:继电接触控制技术 课时50:继电接触控制(续)及PLC技术 课时51:逻辑控制PLC技术(续1) 课时52:逻辑控制PLC技术(续2) 课时53:数字控制系统特点、优势及组成 课时54:PID控制策略的算法实现和数字滤波方法 课时55:数字控制系统的时域分析方法和传递函数 课时56:数字控制系统的响应特性和稳定性分析 课时57:数字控制系统的稳定性分析(续) 课时58:数据通信系统的基本概念 课时59:基带_频带传输和传输差错控制方法 课时60:数据通信系统组成、协议和局域网 课时61:以太网、令牌和现场总线 课时62:安全用电 课时63:安全用电(续) 课时64:数字集成电路 课时65:主要集成逻辑系列和信号传播延时 课时66:集成电路的扇出能力和线逻辑 课时67:线逻辑(续)-可编程逻辑器件 课时68:可编程逻辑器件(续) 课时69:运算放大器芯片特点及其线性应用 课时70:运算放大器主要线性应用(续1) 课时71:运放主要线性应用(续2)-有源滤波 课时72:运放有源滤波-频率特性-传递特性 课时73:运放电路的传递特性及其稳定性问题 课时74:运放的直流偏置与运放非线性应用 课时75:运放非线性应用(续1) 课时76:运放非线性应用(续2) 课时77:晶体管类型与BJT电路模型 课时78:BJT电路模型(续) 课时79:晶体管放大电路构成与共射极放大电路 课时80:共射极放大电路(续)-共集电极电路 课时81:共集电极放大(续)-频率特性-场效管 课时82:场效管放大-多级放大-差分放大 课时83:差分放大电路(续) 课时84:二极管工作机理、外特性 课时85:二极管应用-稳压管 课时86:晶闸管-直流电源-可_不可控整流滤波 课时87:滤波-稳压 课时88:逆变电路-MOS逻辑电路 课时89:MOS逻辑电路(续) 课时90:电磁基本定理及交直流磁路 课时91:电磁感应基本应用及变压器 课时92:变压器(续) 课时93:三相异步电动机的结构及工作原理 课时94:三相异步电动机工作原理与使用技术 课时95:三相异步机使用技术(续1) 课时96:三相异步机使用(续2)及单相异步机 课时97:单相异步电动机(续)及低压电器类型 课时98:低压电器类型(续) 课时99:自主实验教学模式视频展示 课时100:实验过程—晶体管放大电路实验视频
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本课程主要研究电工电子器件和电工电子电路的基本工作原理及其应用。通过本课程的学习,使非电类专业的学生获得电工电子技术必要的基本理论、基本知识和基本技能,培养学生分析电工电子电路和初步设计电工电子电路的能力,为后续课程以及从事与本专业有关的工程技术。...
课时1:绪论 课时2:电路的作用与组成、电路模型、参考方向、欧姆定律 课时3:电源的工作状态 课时4:基尔霍夫定律、电路中电位的概念与计算 课时5:电阻串并联连接的等效变换、电阻星形联结与三角形联结的等效变换 课时6:电源的两种模型及其等效变换 课时7:支路电流法 课时8:结点电压法 课时9:叠加定理 课时10:戴维宁定理与诺顿定理 课时11:受控电源电路的分析 课时12:电阻元件、电感元件与电容元件、储能元件与换路定则 课时13:RC电路的响应 课时14:一阶线性电路暂态分析的三要素法 课时15:微分电路和积分电路、RL电路的响应 课时16:正弦电压与电流、正弦量的相量表示法 课时17:单一参数的交流电路 课时18:电阻、电感与电容元件串联的交流电路(1) 课时19:电阻、电感与电容元件串联的交流电路(2)、阻抗的串联 课时20:阻抗的串联与并联(3) 课时21:复杂正弦交流电路的分析与计算、谐振电路、功率因数的提高(1) 课时22:复杂正弦交流电路的分析与计算、谐振电路、功率因数的提高(2) 课时23:三相电压、负载星形联结的三相电路、负载三角形联结的三相电路(1) 课时24:三相电压、负载星形联结的三相电路、负载三角形联结的三相电路(2) 课时25:三相功率 课时26:安全用电 课时27:变压器的结构、原理、外特性与效率(1) 课时28:变压器的结构、原理、外特性与效率(2) 课时29:变压器绕组的极性、特殊变压器 课时30:三相异步电动机的构造 课时31:三相异步电动机的转动原理 课时32:三相异步电动机的电路分析 课时33:三相异步电动机的转矩与机械特性 课时34:三相异步电动机的起动与调速 课时35:三相异步电动机的制动 课时36:三相异步电动机的铭牌数据及选择 课时37:直流电机的构造、直流电机的基本工作原理及其机械特性 课时38:并励电动机起动与反转、调速 课时39:常用控制电器 课时40:笼型电动机直接起动、正反转控制电路 课时41:行程控制、时间控制 课时42:可编程控制器的结构和工作方式 课时43:可编程控制器的程序编制(1) 课时44:可编程控制器的程序编制(2) 课时45:可编程控制器应用举例 课时46:继电器接触器控制系统设计 课时47:可编程控制器系统设计 课时48:电工技术复习 课时49:半导体的导电特性、PN结及其单向导电性 课时50:二极管、稳压二极管 课时51:双极型晶体管、光电器件(1) 课时52:双极型晶体管、光电器件(2) 课时53:共发射极放大电路的组成 课时54:放大电路的静态分析 课时55:放大电路的动态分析(1) 课时56:放大电路的动态分析(2) 课时57:放大电路的动态分析(3) 课时58:静态工作点的稳定(1) 课时59:静态工作点的稳定(2) 课时60:放大电路的频率特性 课时61:射极输出器 课时62:差分放大电路 课时63:功率放大器 课时64:场效晶体管及其放大电路 课时65:集成运算放大器的简单介绍 课时66:运算放大器在信号运算方面的应用(1) 课时67:运算放大器在信号运算方面的应用(2) 课时68:运算放大器在信号运算方面的应用(3) 课时69:有源滤波器、采样保持电路 课时70:电压比较器(1) 课时71:电压比较器(2) 课时72:运算放大器在波形产生方面的应用 课时73:反馈的基本概念、放大电路中的负反馈(1) 课时74:放大电路中的负反馈(2) 课时75:放大电路中的负反馈(3) 课时76:振荡电路中的正反馈(1) 课时77:振荡电路中的正反馈(2) 课时78:整流电路(1) 课时79:整流电路(2) 课时80:滤波器 课时81:直流稳压电源 课时82:电力电子器件 课时83:可控整流电路(1) 课时84:可控整流电路(2) 课时85:逆变电路 课时86:脉冲信号 课时87:基本门电路及其组合 课时88:TTL门电路和CMOS门电路 课时89:逻辑代数(1) 课时90:逻辑代数(2) 课时91:组合逻辑电路的分析和综合 课时92:加法器 课时93:编码器 课时94:译码器和数字显示、数据选择器和数据分配器 课时95:双稳态触发器(1) 课时96:双稳态触发器(2) 课时97:寄存器 课时98:计数器(1) 课时99:计数器(2) 课时100:计数器(3)
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华北电力大学《电机学》是电气工程学科的一门主要专业基础课程,理论性强且与工程实际联系紧密。本课程以变压器、同步电机、异步电机、直流电机四种典型电机为学习对象,内容涉及:电机基本结构、工作原理及运行特性;电机基本电磁关系与基本分析方法,包括:电动势方程式、磁动势平衡关系、功率和转矩平衡方程式、等值电路...
课时1:概论1 课时2:概论2 课时3:概论3 课时4:变压器的基本工作原理和结构1 课时5:变压器的运行分析1 课时6:变压器的运行分析2 课时7:变压器的运行分析3 课时8:变压器的运行分析4 课时9:变压器的运行分析5 课时10:变压器的运行分析6 课时11:变压器的运行分析7 课时12:变压器的运行分析8 课时13:三相变压器(1) 课时14:三相变压器(2) 课时15:三相变压器(3) 课时16:三相变压器(4) 课时17:三相变压器(5) 课时18:三相变压器(6) 课时19:变压器习题课(1) 课时20:变压器习题课(2) 课时21:三绕组变压器、自耦变压器和互感器(1) 课时22:三绕组变压器、自耦变压器和互感器(2) 课时23:变压器的并联运行1 课时24:变压器的并联运行2 课时25:变压器的瞬态过程1 课时26:变压器的瞬态过程2 课时27:变压器部分总结1 课时28:变压器部分总结2 课时29:同步电机的基本知识及结构(1) 课时30:同步电机的基本知识及结构(2) 课时31:交流电机的绕组和电动势(1) 课时32:交流电机的绕组和电动势(2) 课时33:交流电机的绕组和电动势(3) 课时34:交流绕组的磁动势(1) 课时35:交流绕组的磁动势(2) 课时36:交流绕组的磁动势(3) 课时37:交流绕组的磁动势(4) 课时38:交流绕组的磁动势(5) 课时39:交流绕组的磁动势(6) 课时40:同步发电机的基本电磁关系(1) 课时41:同步发电机的基本电磁关系(2) 课时42:同步发电机的基本电磁关系(3) 课时43:同步发电机的基本电磁关系(4) 课时44:同步发电机的基本电磁关系(5) 课时45:同步发电机的基本电磁关系(6) 课时46:同步发电机的基本电磁关系(7) 课时47:同步发电机的基本电磁关系(8) 课时48:同步发电机的基本电磁关系(9) 课时49:同步发电机的基本电磁关系(10) 课时50:同步发电机的并联运行(1) 课时51:同步发电机的并联运行(2) 课时52:同步发电机的并联运行(3) 课时53:同步发电机的并联运行(4) 课时54:同步发电机的并联运行(5) 课时55:同步发电机的并联运行(6) 课时56:同步电动机和同步调相机(1) 课时57:同步电动机和同步调相机(2) 课时58:同步发电机的不对称运行1 课时59:同步发电机的不对称运行2 课时60:同步发电机的不对称运行3 课时61:同步发电机的不对称运行4 课时62:同步发电机的不对称运行5 课时63:同步发电机的不对称运行6 课时64:同步发电机的不对称运行7 课时65:同步发电机的不对称运行8 课时66:三相异步电机的基本结构和基本工作原理1 课时67:三相异步电机的基本结构和基本工作原理2 课时68:三相异步电动机的运行原理1 课时69:三相异步电动机的运行原理2 课时70:三相异步电动机的运行原理3 课时71:三相异步电动机的运行原理4 课时72:三相异步电动机的运行原理5 课时73:三相异步电动机的运行原理6 课时74:习题讲解1 课时75:习题讲解2 课时76:异步电动机的功率、转矩和运行特性1 课时77:异步电动机的功率、转矩和运行特性2 课时78:异步电动机的功率、转矩和运行特性3 课时79:异步电动机的功率、转矩和运行特性4 课时80:三相异步电动机的起动1 课时81:三相异步电动机的起动2 课时82:三相异步电动机的调速1 课时83:三相异步电动机的调速2 课时84:异步电机的其它运行方式1 课时85:异步电机的其它运行方式2 课时86:不对称电压下三相异步电动机的运行及单相异步电动机1 课时87:直流电机的基本工作原理和基本结构 课时88:直流电机的共同问题 课时89:直流发电机1 课时90:直流发电机2 课时91:直流电动机1 课时92:直流电动机2.
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电机控制是自动化工程中必修课程之一,其在产业自动化、机器人及智慧机械等领域扮演着极为重要的角色。电机控制是一门高度整合的课程,学生须先熟悉电动机原理,电力电子,传感器,控制理论,控制算法及微控制器等相关技能,方能融会贯通了结电机控制技术。 本课程内容包含直流电动机控制,直流无刷马达控...
课时1:电机控制应用(上) 课时2:电机控制应用(下) 课时3:电机控制基本架构 课时4:马达负载系统动态特性 课时5:转换器种类介绍 课时6:功率控制元件简介(上) 课时7:功率控制原件简介(下) 课时8:直流马达基本控制 直流马达结构 课时9:直流马达基本控制 启动转向及制动控制(上) 课时10:直流马达基本控制 启动转向及制动控制(下) 课时11:直流马达基本控制 直流马达转速控制方法(上) 课时12:直流马达基本控制 直流马达转速控制方法(下) 课时13:直流马达基本控制 直流马达状态方程 课时14:直流马达基本控制 直流马达参数测量方法 课时15:直流马达整流器控制 整流器控制架构(上) 课时16:直流马达整流器控制 整流器控制架构(下) 课时17:直流马达整流器控制 整流器控制原理 课时18:直流马达整流器控制 单相全控整流器控制方法(上) 课时19:直流马达整流器控制 单相全控整流器控制方法(下) 课时20:直流马达整流器控制 飞轮型整流器控制方法(上) 课时21:直流马达整流器控制 飞轮型整流器控制方法(下) 课时22:直流马达整流器控制 单相半控整流器控制方法 课时23:直流马达整流器控制 三相整流器控制方法(上) 课时24:直流马达整流器控制 三相整流器控制方法(下) 课时25:直流马达整流器控制 三项飞轮型控制整流器(上) 课时26:直流马达整流器控制 三项飞轮型控制整流器(下) 课时27:直流马达整流器控制 涟波对马达性能的影响 课时28:直流马达整流器控制 脉宽调变整流器控制方法 课时29:直流马达整流器控制 电流控制及多象限运转方法 课时30:直流马达截波器控制 截波器架构 课时31:直流马达截波器控制 截波器原理(上) 课时32:直流马达截波器控制 截波器原理(下) 课时33:直流马达截波器控制 马达截波器控制方法 课时34:直流马达截波器控制 截波器多象限控制(上) 课时35:直流马达截波器控制 截波器多象限控制(下) 课时36:直流马达闭环控制 两象限闭环控制架构(上) 课时37:直流马达闭环控制 两象限闭环控制架构(下) 课时38:直流马达闭环控制 电流闭环控制设计 课时39:直流马达闭环控制 电流闭环控制设计 课时40:直流马达闭环控制 四象限闭环控制设计 课时41:直流无刷马达基本控制 直流无刷马达简介(上) 课时42:直流无刷马达基本控制 直流无刷马达简介(下) 课时43:直流无刷马达基本控制 直流无刷马达特性(上) 课时44:直流无刷马达基本控制 直流无刷马达特性(下) 课时45:直流无刷马达基本控制 直流无刷马达控制方法(上) 课时46:直流无刷马达基本控制 直流无刷马达控制方法(下) 课时47:直流无刷马达基本控制 直流无刷马达驱动器设计 课时48:直流无刷马达基本控制 直流无刷马达应用案例 课时49:步进马达控制 步进马达简介(上) 课时50:步进马达控制 步进马达简介(下) 课时51:步进马达控制 步进马达特性(上) 课时52:步进马达控制 步进马达特性(下) 课时53:步进马达控制 步进马达控制方法(上) 课时54:步进马达控制 步进马达控制方法(下) 课时55:步进马达控制 步进马达驱动器设计(上) 课时56:步进马达控制 步进马达驱动器设计(下) 课时57:步进马达控制 应用案例(上) 课时58:步进马达控制 应用案例(下) 课时59:交流马达驱动控制 马达驱动控制演进 课时60:交流马达驱动控制 交流马达简介 课时61:交流马达驱动控制 交流马达控制基本原理 课时62:交流马达驱动控制 交流马达运转模式 课时63:交流马达驱动控制 向量控制原理简介 课时64:交流马达教学模型 三相坐标系感应马达教学模型 课时65:交流马达教学模型 坐标系转换基础 课时66:交流马达教学模型 空间向量 课时67:交流马达教学模型 坐标系转换 课时68:交流马达教学模型 两相坐标系感应马达教学模型 课时69:间接式及直接式向量控制 向量控制原理(上) 课时70:间接式及直接式向量控制 向量控制原理(下) 课时71:间接式及直接式向量控制 转子磁通链电流模型 课时72:间接式及直接式向量控制 转子磁通链电压模型 课时73:间接式及直接式向量控制 直接与间接向量控制系统 课时74:旋转型与线型感应马达驱动与控制 旋转型感应马达基本原理 课时75:旋转型与线型感应马达驱动与控制 旋转型感应马达模型简化目的 课时76:旋转型与线型感应马达驱动与控制 旋转型感应马达磁场导向控制 课时77:旋转型及线型感应马达驱动与控制 旋转型感应马达驱动电路 课时78:旋转型与线型感应马达驱动与控制 线型感应马达驱动与控制 课时79:旋转型与线型同步马达驱动与控制 同步马达介绍 课时80:旋转型与线型同步马达驱动与控制 同步马达三相教学模型 课时81:旋转型与线型同步马达驱动与控制 同步马达两相教学模型与磁场导向 课时82:旋转型与线型同步马达驱动与控制 同步马达磁场导向控制与模拟结果 课时83:旋转型与线型同步马达驱动与控制 同步马达磁场导向控制实验结果 课时84:线性马达基本控制 线性马达简介(上) 课时85:线性马达基本控制 线性马达简介(下) 课时86:线性马达基本控制 线性马达特性 课时87:线性马达基本控制 线性马达控制方法 课时88:线性马达基本控制 线性马达驱动器设计 课时89:线性马达基本控制 线性马达应用案例 课时90:回授控制系统设计与马达控制模拟 回授系统简介 课时91:回授控制系统设计与马达控制模拟 基本控制方式 课时92:回授控制系统设计与马达控制模拟 稳定特性 课时93:回授控制系统设计与马达控制模拟 特征方程是判断稳定条件 课时94:回授控制系统设计与马达控制模拟 电动机比例积分控制器 课时95:回授控制系统设计与马达控制模拟 matlab程序 课时96:回授控制系统设计与马达控制模拟 控制特性比较 课时97:可变结构控制系统设计与马达控制模拟 可变结构控制 课时98:可变结构控制系统设计与马达控制模拟 二阶系统可变结构系统简介 课时99:可变结构控制系统设计与马达控制模拟 可变符号回授系统 课时100:可变结构控制系统设计与马达控制模拟 滑动模式控制
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常见电路与元件的动画原理展示...
课时1:BUCK_BOOST 课时2:LC震荡 课时3:地线 课时4:电感 课时5:电容与电感 课时6:寄生电容电感 课时7:三相电 课时8:升压1000V 课时9:运放 课时10:整流桥
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主要内容包括: 电力电子技术研究的内容、历史与发展、应用;半控型与全控型电力电子器件的工作原理 、基本特性、主要参数;新型电力电子器件 /模块简介;电流驱动型器件的驱动技术、电压驱动型器件的驱动技术;集成驱动电路;可控整流电路的相关技术;相控变流电路和逆变电路的驱动技术;逆变与变频技术的概念;...
课时1:电力电子器件特征与分类 课时2:主要电力电子器件特点 课时3:电力电子器件的发展与创新 课时4:晶闸管的半控性分析 课时5:单相全控桥工作过程分析方法 课时6:单相桥式半控整流电路换流分析 课时7:三相半波可控整流电路换流过程分析 课时8:三相桥式全控整流电路输出电压分析 课时9:三相全控桥式整流换流过程分析 课时10:反电动势负载的工作情况 课时11:变压器漏感对整流电路的影响 课时12:电容滤波的不可控整流分析 课时13:谐波和功率因数 课时14:整流电路的有源逆变工作状态分析 课时15:逆变失败及其抑制办法 课时16:逆变电路的概念 课时17:换流方式 课时18:单相电压型逆变电路 课时19:三相电压型逆变电路 课时20:直流直流变流电路概念 课时21:开关电源与直流线性电源 课时22:伏秒平衡与安秒平衡原理 课时23:降压斩波电路 课时24:降压斩波电路的工作模式 课时25:其它斩波电路 课时26:隔离型直流-直流变换器基本概念 课时27:升压斩波电路 课时28:升降压斩波电路 课时29:单端正激变换器 课时30:单端反激变换器 课时31:交流电力变换特征 课时32:单相交流电如何进行有效值调节 课时33:单相交流调压电路阻感负载运行分析 课时34:斩波调压是如何实现的 课时35:调功电路运行方式与电力电子开关 课时36:直接交交变频工作机理分析 课时37:三相交交变频电路的工作原理
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学习本课程后,要求对磁路的基本定律,常用铁磁材料的特性及交,支流磁路的计算要有基本的了解;对变压器和三种电机(直流电机,感应电机和同步电机)的基本结构要有一定认识;对变压器中的主磁场和漏磁场,三种电机中气隙磁场的性质和时空关系,要有深入的理解;对变压器和三种电机正常稳态运行时的运行原理,分析方...
课时2: 电机及电机学课程概述 课时3:磁场中基本物理量、磁路的概念、磁路的基本定律 课时4:磁性材料及其特性、简单磁路计算 课时5:交流磁路中的激磁电流和磁通、电磁感应定律 课时7:变压器概述 课时8:变压器的空载运行 课时9:变压器的负载运行 课时10:变压器的归算 课时11:变压器的等效电路和相量图 课时12:变压器的参数测定 课时13:三相变压器组和三相心式变压器 课时14:三相变压器的联接组 课时15:三相变压器的激磁电流、主磁通和感应电动势的波形 课时16:标幺值 课时17:变压器的电压变化率和效率 课时18:变压器的并联运行 课时19:自耦变压器 课时20:三绕组变压器、互感器 课时21: 习题课与测试 课时23:同步发电机和感应电动机工作原理概述1 课时24:同步发电机和感应电动机工作原理概述2 课时25:三相单层绕组 课时26:三相双层绕组 课时27:导体电动势的星形图、电动势和线圈电动势 课时28:线圈组电动势、谐波电动势 课时29:消弱谐波电动势的方法 课时30:单相绕组的脉振磁动势 课时31:单相绕组脉振磁势的分解、三相绕组的合成磁动势——旋转磁动势 课时32:电机的发热与温升限 课时33:习题课与测试 课时35:三相感应电动机的运行状态与结构 课时36:三相感应电动机的额定值、空载运行 课时37:三相感应电动机的负载运行 课时38:三相感应电机的基本方程和等效电路 课时39:三相感应电机的相量图——矢量图 课时40:三相感应电动机的功率方程和转矩方程 课时41:三相感应电机的笼型转子参数 课时42:三相感应电机的参数测定 课时43:转矩——转矩率特性、机械特性 课时44:工作特性、深槽和双笼感应电动机 课时45:三相感应电动机的调速 课时46:三相感应电动机的起动和制动 课时47:习题课与测试 课时49:同步电机的基本结构 课时50:同步发电机的运行状态、励磁方式、型号和额定值 课时51:同步发电机的运行方式 课时52:隐极同步发电机的分析方法 课时53:凸极同步发电机的分析方法1 课时54:凸极同步发电机的分析方法2 课时55:同步发电机的功率和转矩方程 课时56:同步发电机的运行特性和电抗测定 课时57:同步发电机的并网条件和方法 课时58:同步发电机的电磁功率、功角特性和功率调节 课时59:同步电动机的电压方程和向量图 课时60:同步电动机的功角特性、V形曲线、起动与调速及同步补偿机 课时61:同步电机总结及习题课与测试 课时63:直流电机的原理和基本结构 课时64:直流电机的额定值、绕组和磁场 课时65:直流电机的电枢反应 课时66:直流电机的感应电动势和电磁转矩 课时67:直流发电机的基本电磁关系 课时68:他励直流发电机的运行特性、并励直流发电机的自励及运行特性 课时69:直流电动机的基本电磁关系与运行特性 课时70:直流电动机的起动和调速 课时71:习题课与测试
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“电工技术”是针对高等学校非电类专业本科学生的技术基础课,课程的主要目的是根据学生本专业对电气工程知识的需求,介绍电气工程的基本原理及应用。内容包括:电路的基本理论和分析方法、电路仿真工具(Spice和Multisim)、电动机的原理及应用、继电器-接触器控制和可编程控制器(PLC)等。 常见问题...
课时2:电路变量及方向 课时3:基尔霍夫定律 课时4:电路元件 课时5:两种电源的等效互换 课时6:支路电流法 课时7:节点电位法 课时9:叠加定理 课时10:等效电源定理之戴维宁定理 课时11:等效电源定理之诺顿定理 课时12:含受控源电路的分析方法 课时14:SPICE电路文件 课时15:元件语句 课时16:直流分析与输出语句 课时17:子电路与模型语句 课时18:Aim-spice使用方法 课时20:正弦交流电路的概念 课时21:正弦量的相量表示法 课时22:纯电阻交流电路 课时23:纯电感交流电路 课时24:纯电容交流电路 课时26:RLC串联的交流电路_01 课时27:RLC串联的交流电路_02 课时28:交流电路的一般分析方法 课时29:功率因数的提高 课时30:正弦信号源与.tran分析语句 课时32:串联谐振 课时33:并联谐振 课时34:电路的频率特性 课时35:ac交流扫描分析语句及其应用 课时36:RLC电路的串联谐振实验 课时38:三相交流电源 课时39:负载星形连接的三相电路分析 课时40:负载三角形连接的三相电路分析 课时41:三相电路功率 课时42:安全用电常识 课时43:用SPICE分析三相电路 课时44:三相电路实验 课时46:非正弦周期交流信号的分解 课时47:非正弦周期交流电路的分析计算 课时48:有效值和平均功率 课时49:用Spice分析非正弦交流电路 课时51:换路定理与初始值的确定 课时52:过渡过程的经典分析方法 课时53:过渡过程的三要素分析法 课时54:过渡过程的叠加分析方法 课时56:微分电路、积分电路与脉冲激励下的RC电路 课时57:含有多个储能元件的一阶电路_01 课时58:含有多个储能元件的一阶电路_02 课时59:用Spice分析电路的过渡过程 课时60:RC电路的过渡过程 课时62:磁场的物理量与磁性材料 课时63:安培环路定律和磁路的欧姆定律 课时64:交流铁芯线圈 课时65:变压器的结果与工作原理 课时66:变压器的额定值及特殊变压器 课时67:用SPICE分析变压器电路 课时69:Multisim主要窗口组件 课时70:电路图的编辑与测试 课时71:元件库 课时72:测试仪表 课时73:Multisim的分析功能 课时74:用Multisim分析电路举例 课时76:预备知识 课时77:异步电动机的转动原理 课时78:三相异步电动机的结构和工作原理 课时79:三相异步电动机的机械特性 课时80:三相异步电动机的使用 课时81:单相异步电动机简介 课时83:常用低压电器 课时84:电动机的启-保-停控制及电机的保护 课时85:基本控制环节 课时86:综合举例 课时87:继电器-接触器控制系统实验 课时89:可编程控制器的组成与工作原理 课时90:S7-200 PLC程序设计基础_01 课时91:S7-200 PLC程序设计基础_02 课时92:位逻辑指令_01 课时93:位逻辑指令_02 课时94:定时器指令与计数器指令 课时96:小型PLC控制系统的设计方法 课时97:顺序功能图 课时98:利用顺序控制继电器(SCR)编写程序 课时99:Step7-Microwin的窗口组成 课时100:Step7-Microwin使用举例
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罗先觉电路64讲/石群电路邱关源电路第五版第一章到第十八章总共80课时...
课时1:电路模型和电路定律(一) 课时2:电路模型和电路定律(二) 课时3:电路模型和电路定律(三) 课时4:电阻电路的等效变换(一) 课时5:电阻电路的等效变换(二) 课时6:电阻电路的等效变换(三) 课时7:电阻电路的等效变换(四) 课时8:电阻电路的一般分析(一) 课时9:电阻电路的一般分析(二) 课时10:电阻电路的一般分析(三) 课时11:电阻电路的一般分析(四) 课时12:电阻电路的一般分析(五) 课时13:电路定理(一) 课时14:电路定理(二) 课时15:电路定理(三) 课时16:电路定理(四) 课时17:电路定理(五) 课时18:电路定理(六) 课时19:含有运算放大器的电阻电路(一) 课时20:含有运算放大器的电阻电路(二) 课时21:储能元件(一) 课时22:储能元件(二) 课时23:一阶电路和二阶段路的时域分析(一) 课时24:一阶电路和二阶段路的时域分析(二) 课时25:一阶电路和二阶段路的时域分析(三) 课时26:一阶电路和二阶段路的时域分析(四) 课时27:一阶电路和二阶段路的时域分析(五) 课时28:一阶电路和二阶段路的时域分析(六) 课时29:一阶电路和二阶段路的时域分析(七) 课时30:一阶电路和二阶段路的时域分析(八) 课时31:一阶电路和二阶段路的时域分析(八) 课时32:一阶电路和二阶段路的时域分析(九) 课时33:一阶电路和二阶段路的时域分析(十) 课时34:向量法(一) 课时35:向量法(二) 课时36:向量法(三) 课时37:正弦稳态电路的分析(一) 课时38:正弦稳态电路的分析(二) 课时39:正弦稳态电路的分析(三) 课时40:正弦稳态电路的分析(四) 课时41:正弦稳态电路的分析(五) 课时42:含有耦合电感的电路(一) 课时43:含有耦合电感的电路(二) 课时44:含有耦合电感的电路(三) 课时45:含有耦合电感的电路(四) 课时46:电路的频率响应(一) 课时47:电路的频率响应(二) 课时48:电路的频率响应(三) 课时49:电路的频率响应(四) 课时50:三相电路(一) 课时51:三相电路(二) 课时52:三相电路(三) 课时53:三相电路(四) 课时54:非正弦周期电流电路和信号的频率(一) 课时55:非正弦周期电流电路和信号的频率(二) 课时56:非正弦周期电流电路和信号的频率(三) 课时57:非正弦周期电流电路和信号的频率(四) 课时58:线性动态电路的复频域分析(一) 课时59:线性动态电路的复频域分析(二) 课时60:线性动态电路的复频域分析(三) 课时61:线性动态电路的复频域分析(四) 课时62:电路方程的矩阵形式(一) 课时63:电路方程的矩阵形式(二) 课时64:电路方程的矩阵形式(三) 课时65:电路方程的矩阵形式(四) 课时66:电路方程的矩阵形式(五) 课时67:二端口网络(一) 课时68:二端口网络(二) 课时69:二端口网络(三) 课时70:二端口网络(四) 课时71:非线性电路(一) 课时72:非线性电路(二) 课时73:非线性电路(三) 课时74:非线性电路(四) 课时75:均匀传输线(一) 课时76:均匀传输线(二) 课时77:均匀传输线(三) 课时78:均匀传输线(四) 课时79:均匀传输线(五) 课时80:均匀传输线(六)
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