整流器的作用
-
求推荐电力电子整流器书籍 【欢迎推荐电力电子PFC相关书籍】 电力电子 和 PFC 可是不同的概念。前者范围比后者大得多。用数学语言说,后者是前者的一个很小的子集。...
作者:fengshu426回复:5
-
D4140 是一种用于交流插座电器漏电断路器的低功耗控制器。这些设备可以检测到接地的危险电流路径,例如设备掉进水中。在发生有害或致命的电击之前,断路器会断开线路。...
作者:weixin-QNKJSY回复:0
-
本书对电压型PWM整流器和电流型PWM整流器的基本原理、数学建模、特性分析、控制策略和系统设计等进行了系统阐述,并结合现代控制理论对PWM整流器在若干领域中的具体应用进行了介绍。...
作者:arui1999回复:0
-
《现代整流器技术:有源功率因数校正技术》系统地介绍了功率因数校正电路的原理和应用技术。...
作者:arui1999回复:3
-
IEC 60747-2:2016 半导体 - 整流二极管(Rectifier diodes)- 完整英文版(96页) IEC 60747-2:2016 半导体 - 整流二极管(Rectifier...
作者:李强980702回复:2
-
利用LLC拓扑结构的各项优势,可进一步提高效率,降低输出整流器的损耗。 用于LLC谐振转换器的同步整流器 使用二极管整流器时,如图1所示,全部输出电流流过输出二极管。...
作者:Jacktang回复:0
-
电信整流器和服务器电源单元(PSU)中的功率因数校正(PFC)电路和逆变电路都需要将高压侧的电流信号检测到位于低压侧的控制器,因此要用到隔离式电流传感器。...
作者:alan000345回复:0
-
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
-
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
-
利用LLC拓扑结构的各项优势,可进一步提高效率,降低输出整流器的损耗。 用于LLC谐振转换器的同步整流器 使用二极管整流器时,如图1所示,全部输出电流流过输出二极管。...
作者:qwqwqw2088回复:0
-
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:1
-
应用场景:开关管用的是MOS 47N60 或IPW60R045CP,最好这两种都能驱动。驱动器供电电压12-15V。...
作者:alan000345回复:0
-
首先应该指出,传统的变径管可以经过缩径,并配以较小口径的流量计来达到测量小流量的目的,但是这种方法不可能扩大仪表的量程比,因为它并末改变管道的流速分布状态。...
作者:cfybhd回复:1
-
由于IGBT的高速开关能力和简单的电压驱动方式,UPS整流器的输入电压范围宽达: 三相: 294~484VAC(满载) 215~484VAC(半载) 191~484VAC(轻载)...
作者:fish001回复:0
-
ZL=2πfL,电感整流器的电感量和它的绕组匝数和铁心的尺寸有关,所以当电源供电频率较高时,整流电感的体积也会小些。...
作者:fish001回复:0
-
=2πfL,电感整流器的电感量和它的绕组匝数和铁心的尺寸有关,所以当电源供电频率较高时,整流电感的体积也会小些。...
作者:Jacktang回复:0
-
如图所示通道ch1-4分别为直流侧电压、电流,交流侧电压、电流波形,用的两电平脉冲整流,大神给帮我解答一下为什么会出现这样的波形吗?...
作者:韬沉哈哈回复:1
-
遇到这么一个情况,用DSPF28335做的单相两电平脉冲整流器,matlab仿真正确,但做整流硬件部分时,交流侧电压电流波形不太对,虽然有正弦波的模样,但是纹波超级多,不知道是什么情况,用的是瞬态直接电流控制策略...
作者:韬沉哈哈回复:2
-
我用DSPF28335做两电平脉冲整流器,用matlab仿真了,但是太实际试验中电压电流出现以下的波形(用的瞬态直接电流控制策略)? 十分迷惑,调试了很久,求大神指导!...
作者:韬沉哈哈回复:6
-
如下两图所示,是PWM整流器交流侧稳态的矢量图 想知道,abcd四个图是如何画出来的 特别是交流流电矢量I 和 交流电压矢量V在不同点时是如何确定位置的 E是电动势矢量...
作者:shaorc回复:12
-
FAN7688 是一款先进的脉冲频率调制 (PFM) 控制器,用于提供业界最佳隔离 DC/DC 转换器效率,包含同步整流功能 (SR) 的 LLC 谐振转换器。...
-
本课程为哈尔滨工业大学李久胜教授主讲的变频器原理与应用精品课程教学视频,全套课程共36学时。...
课时1:1 课时2:2 课时3:3 课时4:4 课时5:5 课时6:6 课时7:7 课时8:8 课时9:9 课时10:10 课时11:11 课时12:12 课时13:13 课时14:14 课时15:15 课时16:16 课时17:17 课时18:18 课时19:19 课时20:56 课时21:21 课时22:22 课时23:23 课时24:24 课时25:25 课时26:26 课时27:27 课时28:28 课时29:29 课时30:30 课时31:31 课时32:32 课时33:33 课时34:34 课时35:35 课时36:36
显示更多 -
主要介绍几种先进得电源拓扑,比如图腾柱 PFC , Vienna 架构的整流器,谐振式的 LLC 转换器 来提高车载电源效率...
课时1:TI C2000 在电动车辆上的数字电源应用 (1) 介绍 课时2:TI C2000 在电动车辆上的数字电源应用 (2) 常见电源拓扑介绍 课时3:TI C2000 在电动车辆上的数字电源应用 (3) 系统微控制器架构 课时4:TI C2000 在电动车辆上的数字电源应用 (4) 参考设计实例
-
电力电子技术是一门新兴的应用于电力领域的电子技术,就是使用电力电子器件(如晶闸管,GTO,IGBT等)对电能进行变换和控制的技术。...
课时1:电力电子技术 课时2:电力电子技术 课时3:电力电子技术 课时4:电力电子技术 课时5:电力电子技术 课时6:电力电子技术 课时7:电力电子技术 课时8:电力电子技术 课时9:电力电子技术 课时10:电力电子技术 课时11:电力电子技术 课时12:电力电子技术 课时13:电力电子技术 课时14:电力电子技术 课时15:电力电子技术 课时16:电力电子技术 课时17:电力电子技术 课时18:电力电子技术 课时19:电力电子技术 课时20:电力电子技术 课时21:电力电子技术 课时22:电力电子技术 课时23:电力电子技术 课时24:电力电子技术 课时25:电力电子技术 课时26:电力电子技术
显示更多 -
电源起到恒定电源负载的作用,因此电容以非线性速率实施放电,其计算方法为:W = ½ * C *V^2 = P * dt。...
-
计算出要添加多少电容和电阻是一项颇具挑战性的工作。下面就来介绍一条解决这一难题的捷径。 图 1 显示了正向转换器的功率级。...
-
您曾经是否需要过一款简单、低成本的锁存电路? 图 1 显示的就是这样一款电路,它只需几元钱的组件便可以提供电源故障保护,基本上是一个可控硅整流器 (SCR),结合了一些离散组件。...
-
半导体厂商(包括 TI 在内)拥有现成的 MOSFET 集成电路驱动器解决方案,但这通常不是成本最低的解决方案,工程师通常会选择比较廉价的分立器件。...
-
这会导致较差的瞬态响应,并且需要大量的输出滤波电容器。一种更简单的方法是让电源在所有负载状态下都为连续。...
-
本举例中的电源为非隔离式电源,其意味着实现用户高压保护的隔离被嵌入到了封装而非电源中。很明显,电源的空间极其小,从而对封装构成了挑战。...
-
之前,我们介绍了如何对正向转换器输出整流器开启期间两端的电压进行缓冲。现在,我们来研究如何对反向转换器的 FET 关断电压进行缓冲。...
-
如果您不需要隔离,那么这种想法还是行的通的。SEPIC 拥有诸多特性,从而使其比非隔离式反向结构更具吸引力。控制 MOSFET 和输出整流器振铃可减少电磁干扰 (EMI) 和电压应力。...
-
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。...
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
显示更多 -
模拟电路设计的圣经,由模电大师拉扎维亲自讲授!...
课时1:Electronics 1, Lec 1, Intro., Charge Carriers, Doping 课时2:Lec 2. Doping, Drift 课时3:Lec 3. Diffusion, Intro. to PN Junction 课时4:Lec 4, PN Junction in Equilibrium & Reverse Bias 课时5:Lec 5, PN Junction in Forward Bias, Intro. to Diodes 课时6:Lec 6, Diode Models 课时7:Lec 7, Analysis of Diode Circuits I 课时8:Lec 8, Analysis of Diode Circuits II 课时9:Lec 9, Other Examples of Diode Circuits, Half-Wave Rectifier 课时10:Lec 10, Half-Wave Rectifier with Different Loads 课时11:Lec 11, Full-Wave Rectifier 课时12:Lec 12, Limiters and Voltage Doublers 课时13:Lec 13, Bipolar Transistor Structure & Operation 课时14:Lec 14, Bipolar Transistor Characteristics, Intro. to Biasing 课时15:Lec 15, Transistor Biasing, Transconductance 课时16:Lec 16, Large-Signal & Small-Signal Operation 课时17:Lec 17, Bipolar Small-Signal Model, Early Effect 课时18:Lec 18, PNP Transistor 课时19:Lec 19, Evolution of Ampifiers 课时20:Lec 20, Common-Emitter Stage 课时21:Lec 21, Input & Output Impedances 课时22:Lec 22, Common-Emitter Stage with Degeneration 课时23:Lec 23, More on Emitter Degeneration 课时24:Lec 24, Biasing Techniques I 课时25:Lec 25, Biasing Techniques II 课时26:Lec 26, Common-Base Stage 课时27:Lec 27, Emitter Followers 课时28:Lec 28, Emitter Follower & Summary 课时29:Lec 29, Intro. to MOSFETs 课时30: Lec 30, MOS Characteristics I 课时31:Lec 31, MOS Characteristics II 课时32:Lec 32, Biasing, Transconductance 课时33:Lec 33, Large-Signal & Small-Signal Operation 课时34:Lec 34, MOS Small-Signal Model, PMOS Device 课时35:Lec 35, Common-Source Stage I 课时36:Lec 36, Common-Source Stage II 课时37:Lec 37, Common-Source Variants 课时38:Lec 38, Common-Source Stage with Degeneration 课时39:Lec 39, Biasing Techniques, Intro. to Common-Gate Stage 课时40:Lec 40, Common-Gate Stage 课时41: Lec 41, Source Followers & Summary 课时42:Lec 42, Op Amp Circuits 1 课时43:Lec 43, Op Amp Circuits II 课时44:Lec 44, Nonlinear Op Amp Circuits, Op Amp Nonidealities I 课时45:Lec 45, Op Amp Nonidealities II 课时46:Razavi Basic EE Lec 1_2 课时47:Razavi Basic EE Lec 1_2 课时48:Test Video 课时49:Razavi Electronics2 Lec1- Introduction, Cascode Current Sources 课时50:Razavi Electronics2 Lec2- MOS and Bipolar Cascode Current Sources, Intro. to Cascode Amplifiers 课时51:Razavi Electronics2 Lec3- MOS and Bipolar Cascode Amplifiers 课时52:Razavi Electronics2 Lec4- Additional Cascode Examples, Cascode Amp with PMOS Input 课时53:Razavi Electronics2 Lec5- Problem of Biasing; Intro. to Current Mirrors 课时54:Razavi Electronics2 Lec6- Current Mirror Examples, Proper Scaling, Bipolar Current Mirrors 课时55:Razavi Electronics2 Lec7- Problem of Noise Coupling, Intro. To Differential Pair 课时56:Razavi Electronics2 Lec8- Intuitive Study of Bipolar Diff. Pair, CM and Diff. Characs 课时57:Razavi Electronics2 Lec9- Large-Signal Analysis of Bipolar Differential Pair 课时58:Razavi Electronics2 Lec10. Small-Signal Analysis of Bipolar Differential Pair 课时59:Razavi Electronics2 Lec 11- Additional Examples of Bipolar Diff Pairs 课时60:Razavi Electronics2 Lec12- Large-Signal Analysis of MOS Differential Pair 课时61:Razavi Electronics2 Lec13- Additional Analysis of MOS Differential Pair 课时62:Razavi Electronics2 Lec14- Small-Signal Analysis of MOS Differential Pair 课时63:Razavi Electronics2 Lec15- High-Gain Differential Pairs, Intro. to Diff. Pair with Active Load 课时64:Razavi Electronics2 Lec16- Small-Signal Behavior of Diff. Pair with Active Load 课时65:Razavi Electronics2 Lec17- Introduction to Frequency Response- Basic Concepts 课时66:Razavi Electronics2 Lec18- Useful Frequency Response Concepts, Finding Poles by Inspection 课时67:Razavi Electronics2 Lec19- Miller Effect, High-Frequency Model of Bipolar Transistors 课时68:Razavi Electronics2 Lec20- Examples of Capacitances in Bipolar Circuits, High-Freq. Model of MOSFETs 课时69:Razavi Electronics2 Lec21- Computation of Freq. Resp., Freq. Resp. of Common-Emitter-Source Stages 课时70:Razavi Electronics2 Lec22- Dominant-Pole Approx., Resp. of CE-CS & Common-Base-Gate Stage 课时71:Razavi Electronics2 Lec23- Examples of High-Speed Circuits, Response of Common-Base-Gate Stage 课时72:Razavi Electronics2 Lec24- Response of Emitter-Source Followers, Input & Output Impedances 课时73:Razavi Electronics2 Lec25- Output Imp. of Followers, Freq. Resp. of Cascodes and Diff. Pairs; ft 课时74:Razavi Electronics2 Lec26- Additional Examples of Frequency Response, Cascaded Stages 课时75:Razavi Electronics2 Lec27- Intro. To Feedback, General Feedback System 课时76:Razavi Electronics2 Lec28- Feedback Examples, Concept of Loop Gain 课时77:Razavi Electronics2 Lec29- Application Examples of Feedback, Properties of Feedback Systems 课时78:Razavi Electronics2 Lec30- A Closer Look at Properties of Feedback Systems 课时79:Razavi Electronics2 Lec31- Foundations for Feedback Analysis- Types of Amplifiers 课时80:Razavi Electronics2 Lec32- Foundations for Feedback Analysis- Sense & Return Mechanisms 课时81:Razavi Electronics2 Lec33- Feedback Circuit Examples, Sign of Feedback 课时82:Razavi Electronics2 Lec34- Four Feedback Topologies, Voltage-Voltage (Shunt-Series) Feedback 课时83:Razavi Electronics2 Lec35- Examples of Voltage-Voltage Feedback 课时84:Razavi Electronics2 Lec36- Additional Examples of Voltage-Voltage Feedback 课时85:Razavi Electronics2 Lec37- Voltage-Current (Shunt-Shunt) Feedback 课时86:Razavi Electronics2 Lec38- Examples of Voltage-Current Feeback, Current-Voltage-Feedback 课时87:Razavi Electronics2 Lec39- Application Examples of Feedback, More on Current-Voltage Feedback 课时88:Razavi Electronics2 Lec40- Current-Current Feedback, App. of Feedback in Power Management 课时89:Razavi Electronics2 Lec41- Effect of Loading in Feedback, Opening the Loop Properly 课时90:Razavi Electronics2 Lec42- Accurate Analysis of Feedback Circuits 课时91:Razavi Electronics2 Lec43- Intro. To Instability in Feedback Systems 课时92:Razavi Electronics2 Lec44- Bode’s Rules, Stability Condition, Circuit Examples 课时93:Razavi Electronics2 Lec45- Additional Stability Examples, Phase Margin, Freq. Compensation
显示更多