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11 个结果
  • 简介:采用PI校正方法对并联有源电力滤波器电流环进行控制。通过对并联有源电力滤波器的开环幅频特性分析和PI校正分析,得到了并联有源电力滤波器电流环控制的校正参数。通过仿真实验,对有源电力滤波器的补偿精度进行分析,结果证明该校正方法能够取得较好的补偿效果。

  • 标签: 有源电力滤波器 电流控制 PI校正
  • 简介:在所有的电力电子设备中获得最高的转换效率永远是人们追求的头等目标。在一些新标准的规定下目前很多功率转换设备都必须具备有效功率因素校正功能。对电子元件而言额外的功率损耗会增加散热器和整个设备的体积。本文研究的目的就是在不断增加设备成本的情况下将损耗降到最低。

  • 标签: 功率因素 第二代 电力电子设备 正解 功率损耗 转换效率
  • 简介:实验评估了600V,4A碳化硅(SiC)肖特基二极管(英飞凌,SDP04S06)的性能。作为一种重点的应用,作者考虑选用一种300W,按平均电流模式控制的Boost功率因数校正器(PFC)。作者测量了采用该型号SiC肖特基二极管和采用两种超快、软恢复的硅功率二极管(RURD460和目前正被列入的STTH5R06D)制成的整机的效率、开关损耗、二极管损耗和电磁干扰(EMI)等特性。本文比较了这些结果,特别是定量地考察了SiC二极管提供的恢复电流的减小对该变换器行为的这些关键参数的影响。基于试验结果,本文表明在功率因数校正器设计中,采用SiC二极管只是在高开关频率时才是合算的。

  • 标签: SiC肖特基功率二极管 Boost功率因数校正器 性能评估 电磁干扰 半导体材料
  • 简介:提出了一种正交频分复用(OFDM)系统的频率和时间同步算法。该算法利用未经过前一个符号延迟扩展干扰的循环前缀部分来进行频率偏移和时间偏移的估计。因此,该算法可有效地降低ISI的影响。仿真结果表明,该算法在高斯白噪声和多径信道条件下具有很好的估计性能。

  • 标签: 正交频分复用 同步 频率偏移 时间偏移
  • 简介:本文介绍了一种在数据通讯过程中用一个指令来传输多个参数的方法,有效的解决了一些通讯过程中无法同时收发数据,或是无法同时传输多个参数的问题。

  • 标签: MODBUS 通信协议 变频器 时间脉冲
  • 简介:在200W连续导通模式功率因数校正(PFC)系统中,新一代600V砷化镓(GaAs)肖特基二极管与硅和碳化硅(SiC)二级管比较,砷化镓、碳化硅在PFC系统中的损耗减少高达25%。由于砷化镓有较低的结电容,砷化镓相对碳化硅高的通态损耗被较低的MOSFET损耗弥补了。和碳化硅技术相比,砷化镓有成本和可靠性优势。对于高频和高密度应用来说,新一代的砷化镓二级管是很有前景的。

  • 标签: 肖特基二极管 砷化镓 功率因素校正 高功率密度 一代 功率因数校正
  • 简介:给出了一种适用于时间交织模数转换器(TI-ADC)的高速、高精度前端开环跟踪/保持(T&rI)电路的设计方法。该方法针对开环电路本身的线性度比较差的特点,采用自举开关设计了一种高增益、高带宽的加强型源级跟随器,从而改善了开环电路的线性度,降低了功耗.并可在400MHz的采样频率和799.8047MHz的输入信号下,获得58.7dB的无杂散动态范围(SFDR)和9.5位的有效精度以及10.56mw的低功率消耗。

  • 标签: 时间交织 模数转转换器 跟踪/保持 自举开关
  • 简介:为了提高产品热处理炉的炉温均匀性和稳定性控制性能,通常要按照炉温均匀性的检测方法与标准对热处理炉的炉温均匀程度进行测定和记录。为此,文中给出了以DSP为基础,并通过具有时间标签的温度监控记录仪来对炉温进行测量与记录的实现方法。通过该方法还可将具体的检测数据记录在FLASH闪存中以备后用。

  • 标签: DSP 温度监控 自动测量 时间标签
  • 简介:本文通过比较5个商业软件包的精确度和执行时间,研究了具有固定时间和变换时间的网络仿真方法的性能差异。包含了多个三相二极管整流器和一个PWM电压源逆变器的一系列基准实例显示:对于线性电路来说,固定时间步长法的仿真时间更短一些;然而,为了得到精确的结果,即使对于低开关频率的PWM应用都可能需要非常小的时间步长。否则,如果使用的时间步长过大,即使波形看起来是正确的,PWM逆变器控制信号也可能有严重的错误。

  • 标签: 变换器电路 建模 仿真 软件 用户使用经验
  • 简介:本文介绍了Infineon公司专为Inom〉300A中大电流应用设计的最新的650VIGBT4。与600VIGBT3相比,该器件在关断时具有更好的软度和更高的阻断电压能力。实现上述特性的主要措施在于增加了芯片的厚度,减小了MOS沟道的宽度,提高了背面的发射效率。相应地,器件的短路鲁棒性也有了显著的改进。

  • 标签: 大电流 器件 短路 Infineon公司 模块 时间