一、电路原理 晶体管V,变压器T的N1、N2绕组和电容器C构成变压器耦合LC振荡电路。电位器RP和电阻R为振荡管提供偏置电流。 二、元器件选择 V选用3DD59A,R用1/4
TL494控制汽车音响逆变电源
本文介绍了电路设计频率为300Hz左右,目的是缩小逆变变压器的体积、重量。输出波形方波。这款逆变电源可以用在停电时家庭照明,电子镇流器的日光灯,开关电源的家用电器等其
逆变器在感应加热电源中起着十分重要的作用,本文基于逆变器特点的基础之上,提出了一种应用于感应加热的并联谐振逆变电源控制电路的设计方案,针对其主电路、斩波电路及逆变器控制电路等进行了分析和设计,最后经过对逆变器的过流保护分析,比较器输出高电平,三极管导通,则输出为低, 可实现在加热过程中负载参数变化时对谐振工作频率的自动跟踪,使逆变器工作在容性近谐振状态,保证逆变器的运行安全。
随着科学技术的进步,电源质量越来越成为各种电气设备正常和良好工作的基础。电源技术领域的一个持续的研究课题即是研究作为电子信息产业命脉的电源的可靠性和稳定性。而逆变器作为电源的核心部分,其调制技术很大程
1、引言近来,逆变电源在各行各业的应用日益广泛。本文介绍了一种以16位单片机8XC196MC为内核的逆变电源系统的设计。8XC196MC片内集成了一个3相波形发生器WFG,这一外设装置
随着新能源技术的发展,微电网技术得到了越来越广泛的应用。逆变源作为微电网的主要组成部分,逆变源工作的稳定情况直接影响到微电网的电能质量。PWM逆变器输出波形的质量和动态性能主要决定因素是采用控制和实现方法。
摘要:随着用电设备对高品质的电源和电能质量的需求日益增多,高性能逆变电源的研究越来越受到关注。首先介绍了逆变电源技术的发展现状,在介绍了TMS320F2812芯片的特性之后,详细分析了基于TMS320F2812逆变电源控制
随着新能源技术的发展,微电网技术得到了越来越广泛的应用。逆变源作为微电网的主要组成部分,逆变源工作的稳定情况直接影响到微电网的电能质量。PWM逆变器输出波形的质量和动态性能主要决定因素是采用控制和实现方法。
引言由于逆变器传递函数不易得到,而且电压输出经常波动,传统的单纯PID控制难以达到快速和稳定的响应,而模糊控制与PID相结合的控制方法,通过对误差量的变化实时分析,调
前言 在现代工业的金属熔炼、弯管,热锻,焊接和表面热处理等行业中,感应加热技术被广泛应用。感应加热是根据电磁感应原理,利用工件中涡流产生的热量对工件进行加热的,具
一款90W逆变电源电路
一款稳定逆变电源电路
本文提出一种DSP重复控制的控制方案,利用重复控制器来跟踪周期性参考指令信号,减小输出电压谐波,同时电流环控制改善系统的动态性能。并根据该控制方案,设计和调试了一台
近年来,现代逆变电源越来越趋向于高频化,高性能,模块化,数字化和智能化。 文中研制的逆变电源控制系统以TMS320F2812 作为控制核心,它是一种支持实时仿真的32 位微控制
摘要:针对单相400 H z 逆变电源系统的控制特点, 引入输出电压瞬时值外环和电感电流内环的双环反馈控制, 采用极点配置与PI 控制相结合的方法对系统进行了设计, 并根据状态空间理论建立了系统数学模型。仿真结果表明, 该方案动态响应快、稳态精度高、TH D 小、带负载能力强。
TL494集成块广泛应用在开关电源,其内部集成有PWM、三角波发生器、电池欠压检测,+5V电压基准等电路,具有外接元件少,控制稳定的特点。笔者在网上查阅大量资料,自制了一
1 引 言 自九十年代初以来,多电平逆变器在高电压、大功率领域得到越来越广泛的应用。多电平变换器有三种基本的拓扑结构:二极管嵌位型、飞跨电容型、多单元串联型。相比
电力控制系统的可靠程度是电力系统和设备可靠、高效运行的保证,而电力控制系统必须具备安全可靠的控制电源。电力系统中为保证变电所的诸如后台机、分站RTU、通讯设备等能在
受到外界干扰逆变器可能会因使用场合中的一些强电磁波的干扰,如附近的马达、功率变频器、强磁场等。尽量远离类似上面的设备。 逆变器没有反应1. 电池和逆变器没有接好,重