三相全桥整流
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那么整流桥中二极管反向截止时,截止电压就是380V吗?我记得是线电压的最大值。...
作者:西里古1992回复:5
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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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在测试SR同步整流的MOS管的Vds的波形时,放大示波器周期,为啥会存在波峰和波谷?不是就高低的方波波形吗?我看Vgs好像峰值就是直线?...
作者:西里古1992回复:7
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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:1
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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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绿色方框中等效为VEQ,其余整流和BUCK电路部分等效为这个Rload,那么我该怎么求这个Rload呢?开关信号参数在图1中 如何求这个全桥整流的输入阻抗? 此电路恐怕有误。...
作者:fishiscat回复:1
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将交流电转化为直流电的过程称为整流,进行整流的器件称为整流器。整流器利用半导体二极管的单向导电性将交流电转换为直流电。而比较常用的就是桥式整流器也称整流桥。...
作者:qwqwqw2088回复:8
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今天给大家分享的是利用森木磊石 easygo netbox的模型文件,仿真三相整流的电路实验。 首先,打开Desksim软件,载入这个模型文件。...
作者:smls_小森回复:1
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如图,是我买的一个桥堆,方形全桥,可是我输入交流测量输出示波器显示是半波?!请问是怎么回事,半桥,半波,全桥,全波,难道是我概念理解错了吗?! 方形全桥桥堆整流输出是半波 接法正确吗?测量点正确吗?...
作者:xzyxtt回复:12
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本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:38 编辑 求高手帮忙分析下,初学者实在看不懂 《求助》老师给的op07全桥整流滤波图实在看不懂 本帖最后由 dontium 于 2015...
作者:mansha回复:4
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以下电路在全桥整流后输出的电压是多少? 电路里的D12是起什么作用呢?为什么设置这个二极管呢?因为它的存在这个电路就是半波整流,系数自然是0.45. ? ...
作者:fjinbo回复:18
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10kW全桥移相ZVSPWM整流模块的设计 谢谢分享。。。学习一下。...
作者:czf0408回复:1
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1-8-3-2.整流输出全桥式变压器开关电源 图1-48是全波整流输出全桥式变压器开关电源工作原理图;图1-49是输出电压可调的全桥式变压器开关电源工作原理图。...
作者:noyisi112回复:0
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本文介绍的10kW全桥移相ZVSPWM整流模块正是考虑了这种要求,它采用了加钳位二极管的ZVS-FBPWM直流变换技术,控制电路采用UC3879专用全桥移相控制芯片,同时在轻载时采用了降低开关频率等技术...
作者:zbz0529回复:4
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关于电动机的控制,三相六臂全桥驱动电路是目前市面上常用的一种驱动电路。...
作者:李世龙回复:7
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驱动信号是高电平,但不一定导通 此时A相为正,说明T4没有导通,导通的是续流二极管D4 此时C相为正,说明T2没有导通,导通的是续流二极管D2 而B相为负,说明T6导通了 所以就绘制了A相电流流向 三相全桥逆变拓扑的电流流向...
作者:shaorc回复:8
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2104只有一个输入 可以做全桥逆变吗 2104 可以做三相全桥逆变吗 当然可以,看手册,输出有上BI和下臂,都有的,还有SD脚,与两个脚输入的一样,一个脚的有死区控制,更方便, 可以 我们就是用2104...
作者:735978414a回复:2
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请教一下大家,三相不控整流输入端零线对输出电压负极的波形为什么是这个样子 三相不控整流输入端零线对输出电压负极的波形 为什么你的 图片就是个框框 『三相不控整流输入端零线对输出电压负极的波形为什么是这个样子...
作者:easthewj回复:15
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请问,三相电压型PWM整流器,直流侧母线电压有一个工频的小波动,是什么原因? 三相整流器控制 直流侧母线电压有一个工频的小波动,是什么原因? 猜测:三相电压稍有不平衡?...
作者:change123回复:3
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高功率三相功率因数 (AC-DC) 应用中(例如非板载 EV 充电器和电信整流器)使用了 Vienna 整流器电源拓扑。整流器的控制设计可能很复杂。...
作者:Jacktang回复:3
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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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这非常适用于相移全桥接转换器。 如果您打算使用一个小于 50% 的上方驱动波形(请参见图 3),那么就要使用缓冲变压器。这样做有助于避免由于转换振铃引起的任意开启 EFT。...
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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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以简单易懂的形式讲解复杂的开关电源知识,利用仿真手段辅助教学,手把手教你开发实用的开关电源。...
课时1:初识开关电源 课时2:BUCK电路的仿真 课时3:BUCK电路的参数计算 课时4:BUCK电路开关电源的设计实例 课时5:Boost电路的神奇变换 课时6:Boost电路的仿真 课时7:BOOST电路的参数计算 课时8:BOOST电路开关电源的设计实例 课时9:BUCK-BOOST电路的神奇演变 课时10:BuckBoost电路的仿真 课时11:Buck-Boost电路的参数计算 课时12:BUCK-BOOST电路开关电源设计实例 课时13:开关电源稳定性分析之奈奎斯特稳定性判据 课时14:开关电源稳定性分析之稳定裕度 课时15:开关电源稳定性分析之绘制根轨迹 课时16:开关电源稳定性分析之常规根轨迹法分析控制系统 课时17:开关电源稳定性分析之广义根轨迹法 课时18:开关电源稳定性分析之开环零极点对系统的影响 课时19:开关电源稳定性分析之根轨迹校正控制系统的方法 课时20:开关电源稳定性分析之超前校正 课时21:开关电源稳定性分析之滞后校正 课时22:Buck电路电感电流连续时的小信号模型 课时23:BUCK电路电压单闭环控制模式设计方法 课时24:Buck电路平均电流控制模式设计方法 课时25:开关电源峰值电流控制模式 课时26:由模拟运算放大电路构成的超前、滞后调节器 课时27:由模拟运算放大电路构成的PID调节器 课时28:单端反激变换器的演变过程 课时29:反激变压器的设计 课时30:单端反激变换器的参数计算 课时31:单端反激变换器的仿真 课时32:反激变换器的设计实例 课时33:单端正激变换器的演变过程 课时34:正激变压器的设计 课时35:单端正激变换器的仿真 课时36:单端正激变换器的参数计算 课时37:单端正激变换器的设计实例 课时38:初识PFC功率因数校正电路 课时39:断续电流模式 (DCM)Boost PFC电路 课时40:电流连续模式(CCM)Boost PFC电路 课时41:基于UCC28180的CCM boost PFC 电路参数计算 课时42:开关电源的同步整流技术 课时43:半桥LLC谐振变换器的特性分析 课时44:半桥谐振变换器的分类 课时45:半桥LLC谐振变换器的原理分析 课时46:半桥LLC谐振电路参数计算 课时47:基于UCC25600的半桥LLC谐振变换器的设计实例 课时48:LLC谐振变压器的设计 课时49:移相全桥ZVS变换器的原理 课时50:移相全桥ZVS变换器的改进 课时51:移相全桥ZVS变换器的主电路参数计算 课时52:移相全桥ZVS变换器的设计实例 课时53:CUK电路的神奇变换 课时54:CUK电路的参数计算 课时55:CUK电路的仿真 课时56:Sepic电路的神奇变换 课时57:Sepic电路的参数计算 课时58:Sepic电路的仿真 课时59:Zeta电路的神奇变换 课时60:Zeta电路的参数计算
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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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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...
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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课时1:1.1.1 电压源 课时2:1.1.2 电流源 课时3:1.2.1 电阻与电容 课时4:1.2.2 电感 课时5:1.3 阻抗与滤波器 课时6:1.4 实际电容与电源滤波 课时7:1.5 热阻与散热 课时8:2.1 电路搭建与瞬时现象仿真 课时9:2.2 其他有用工具 课时10:3.1.1二极管的性质 课时11: 3.1.2二极管的动态特性 课时12:3.1.3二极管的分类 课时13:3.2.1NPN型三极管与恒流源放电电路 课时14:3.3.1 共射放大电路一般性质 课时15:3.2.2PNP型三极管与恒流源充电电路 课时16:3.3.2放大电路的直流偏移 课时17:3.3.3共射放大电路的失真 课时18:3.3.4共射放大电路的阻抗与密勒效应 课时19:3.3.5共射放大电路的设计 课时20:3.3.6.1共射放大电路增大放大倍数 课时21:3.3.6.2 选频放大电路 课时22:3.3.6.3 高频滤波与高频增强 课时23:3.4 差分放大电路 课时24:3.5.1 共集放大电路基本特性 课时25:3.5.2 甲类功率放大电路 课时26:3.5.3 乙类功率放大电路 课时27:3.5.4 甲乙类功率放大电路 课时28:3.5.5 共射共集组合放大电路 课时29:3.6.1 共基放大电路基本特性 课时30:3.6.2 共基共射放大电路 课时31:3.7 场效应管概述 课时32:4.1.1 反相比例运算电路 课时33:4.1.2 同相比例运算电路 课时34:4.1.3 加法和减法运算电路 课时35:4.1.4 直流偏置电路 课时36:4.1.5 积分和微分运算电路 课时37:4.1.6 PID运算放大电路 课时38:4.2.1 轨至轨与运放供电 课时39:4.2.2 运放的带宽与压摆率 课时40:4.2.3 输入阻抗与偏置电流 课时41:4.2.4 零漂移放大器与电流反馈放大器 课时42:4.3.1 差分放大器 课时43:4.3.2 仪表放大器 课时44:4.3.3.1 电流检测方法 课时45:4.3.3.2 电流检测放大器 课时46:4.3.4 可变增益放大器与压频转换器 课时47:4.3.5 隔离放大器与音频功率放大器 课时48:4.4.1 简单有源滤波器 课时49:4.4.2 有源滤波器设计软件 课时50:4.4.3 高频馈通与运放带宽 课时51:4.5.1振铃及其成因 课时52:4.5.2开环增益与相移 课时53:4.5.3 相位补偿 课时54:4.5.4 比较器与正反馈 课时55:4.6.1 噪声的基本概念 课时56:4.6.2 噪声的有效值计算 课时57:4.6.3 噪声计算软件 课时58:5.1.1 电力MOSFET开关概述及工作原理 课时59:5.1.2 MOSFET的导通电阻 课时60:5.1.3 MOSFET的主要参数 课时61:5.1.4 MOSFET的开关时间 课时62:5.1.5 MOSFET的损耗分析 课时63:5.1.6 MOSFET的驱动 课时64:5.1.7 MOSFET栅极驱动的振荡现象 课时65:5.2.1.1 斩波电路概述 课时66:5.2.1.2 Buck降压斩波电路的理论计算 课时67:5.2.1.3 Buck降压斩波电路的仿真 课时68:5.2.2 电荷泵电路 课时69:5.2.3.1 Boost升压斩波电路的推导 课时70:5.2.3.2 Boost升压斩波电路的仿真 课时71:5.2.4 升降压斩波电路 课时72:5.2.5 Cuk、Speic、Zeta斩波电路 课时73:5.2.6.1 电流可逆斩波电路基本原理 课时74:5.2.6.2 电流可逆斩波电路与同步整流 课时75:5.3 单相整流电路 课时76:5.4.1 全桥与半桥逆变 课时77:5.4.2 间接变流与多重逆变 课时78:5.5.1 脉冲变压器隔离 课时79:5.5.2 光耦隔离 课时80:5.5.3 自举升压与P型管驱动
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