兩種不同結構的永磁永磁同步電機特點說明——表貼式和內置式永磁同步電機 spmsm 和 ipmsm 的區別總結永磁同步電機凸極性和隱極性面裝式和內置式的關系結構特征當三相PMSM轉子磁路的結構不同時
2021-06-28 09:55:37
這篇文章將討論兩種可消除勵磁電流失配和失配漂移影響的方法。第一種方法是把內部多路復用器用于大多數集成式解決方案的軟件方法。第二種方法是更改電路拓撲結構的硬件方法。
2020-08-27 07:13:57
1.直接驅動電路比較簡單又比較可靠的驅動方式是使用集電極開路的 TTL 按圖1 所示與功率MOSFET連接。這種方式可以產生足夠高的柵壓使器件充分導通,并保證較高的關斷速度。由于外接負載電阻RL
2017-08-19 21:55:13
應用阻抗匹配器使負載與傳輸線特性阻抗相匹配,如圖 2-12 所示。由于信源端一般用隔離器或去耦衰減器以實現信源端匹配, 因此我們著重討論負載匹配的方法.阻抗匹配方法從頻率上劃分為窄帶匹配和寬帶匹配,從實現手段上劃分為串聯λ/4阻抗變換器法、 支節調配器法.下面就來分別討論兩種阻抗匹配方法.
2019-06-03 06:51:37
描述,稱為電壓傳輸特性。輸入電壓ui是模擬信號,而輸出電壓泌。只有兩種可能的狀態,不是高電平UOH,就是低電平UOL,用以表示比較的結果。使Uo從IOH躍變為UOL,或者從UOL躍變為UOH的輸人電壓稱為閥值電壓,或稱轉折電壓,記作UT。
2011-11-11 09:32:41
VSC)并比較兩種拓撲結構。 VSC目前已成為首選實施對象,原因如下:VSC具有較低的系統成本,因為它們的配站比較簡單。VSC實現了電流的雙向流動,更易于反轉功率流方向。VSC可以控制AC側的有功
2022-11-11 06:45:09
VSC)并比較兩種拓撲結構。VSC目前已成為首選實施對象,原因如下:VSC具有較低的系統成本,因為它們的配站比較簡單。VSC實現了電流的雙向流動,更易于反轉功率流方向。VSC可以控制AC側的有功
2022-11-14 07:15:35
該系列文章的第一部分介紹了電網換相換流器(LCC)。這篇文章將討論電壓源換流器(VSC)并比較兩種拓撲結構。 VSC目前已成為首選實施對象,原因如下:VSC具有較低的系統成本,因為它們的配站比較
2019-08-21 04:45:11
該系列文章的第一部分介紹了電網換相換流器(LCC)。這篇文章將討論電壓源換流器(VSC)并比較兩種拓撲結構。VSC目前已成為首選實施對象,原因如下:VSC具有較低的系統成本,因為它們的配站比較
2018-11-21 16:19:41
AVR的兩種位操作的比較(位域方式和移位宏方式) 測試環境如下: 硬件:AT90S2313 軟件: WiinAVR gcc3.3-Os級優化(最小size)。 說明: 由于AVR不支持位操作,所以
2016-09-06 10:24:13
打開MOS管,電感電流出現斷流因此稱作斷續模式。這種模式工作電流介于前面兩種模式之間,而且SW管腳出現振鈴,輸出紋波也較大?! ?)臨界導通模式DCM(Boundary Conduction
2023-03-22 17:25:05
較高的中頻頻率。采用高質量的無源帶通濾波器可防止鏡像信號在中頻頻率上與期望信號發生交迭。通過利用中頻接收器拓撲結構,尤其是當采用多個中頻級時可以實現極高的接收器性能。??由于每一級濾波都需要在芯片外實現,并
2021-07-29 07:00:00
簡單的降壓和升壓型拓撲為LED 供電 在圖5當中給出了三種較為基本的拓撲,前兩個為BUCK型,最后一個為BOOST型。第一個示意圖所顯示的降壓穩壓器適用于輸出電壓總體小于輸入電壓的情形。在圖5中
2018-10-09 14:28:20
的流動?! ¢_關穩壓器具有更高的能效,與電壓無關,且能控制亮度,不足則是成本相對較高,復雜度也更高,且存在電磁干擾(EMI)問題。LEDDC-DC開關穩壓器常見的拓撲結構包括降壓(Buck)、升壓
2018-10-15 16:21:36
大家在典型的PCB中用到的傳輸線是由埋入或者附著在具有一個或多個參考平面的絕緣材料上的導電跡線構成的,導電跡線一般使用銅材料,電介質使用一種叫“FR4”的玻璃纖維?! 底衷O計系統中最常見的兩種
2018-09-03 11:06:40
的設計中,根據拓撲結構的不同,有的設計使用不到VTT,如控制器帶的DDR器件比較少的情況下。如果使用VTT,則VTT的電流要求是比較大的,所以需要走線使用銅皮鋪過去。并且VTT要求電源即可以吸電流,又可以灌
2018-12-03 10:48:58
??梢园凑找韵虏襟E,根據給定的電源電壓、電壓滯回(VHB)和基準電壓(VREF),選擇并計算需要的元件:第1步選擇R3,在觸發點流經R3的電流為(VREF - VOUT)/R3??紤]到輸出的兩種可能狀態
2011-12-23 10:41:18
工作,但是電感有兩個繞組,同時作為變壓器和電感■ 輸出可以為正或為負,由線圈和二極管的極性決定。■ 輸出電壓可以大于或小于輸入電壓,由變壓器的匝數比決定?!?這是隔離拓撲結構中最簡單的■ 增加次級繞組
2022-04-07 10:56:48
,其為此二者的融合:基于遲滯的拓撲。針對不同的應用,這些控制拓撲各有優缺點?! ?b class="flag-6" style="color: red">電壓模式控制 脈寬調制(PWM)控制被歸為兩種基本類型:電壓模式和電流模式。為簡單起見,本文只討論采用輸入電壓前饋的電壓
2017-10-08 22:09:25
,其為此二者的融合:基于遲滯的拓撲。針對不同的應用,這些控制拓撲各有優缺點?! ?b class="flag-6" style="color: red">電壓模式控制 脈寬調制(PWM)控制被歸為兩種基本類型:電壓模式和電流模式。為簡單起見,本文只討論采用輸入電壓前饋
2018-09-29 17:11:59
SMBus充電控制器,系統軌可以達到最大適配器電壓。如果從電池操作,系統電壓可以低至最小電池電壓。高壓輸入源可能導致系統軌的大幅擺動(圖3)。使用此拓撲結構的優點是系統從輸入源可以獲得最大功率。其缺點
2019-07-29 04:45:06
網內按照各自原則并聯構成,外部由四象限運行的換流器連接,整個混合微電網由交流母線通過饋線并入電網。本質上,交直流混合微電網結構是在交流微電網的基礎上發展而來,其核心為交流微電網系統中的交流母線,承擔
2018-10-26 09:58:00
電流源是一種非常常用的電路,如工業中4-20mA輸出,LED恒流驅動,以及一些傳感器可能也需要恒流驅動等。本篇文章介紹兩種常見的壓控電流源電路的設計。廢話不多說,直接看圖:電路很簡單,運放+晶體管
2021-07-30 07:31:57
從不同的側重點給出了幾種拓撲,將對其進行分析比較三種拓撲有其各自的有缺點,如何來選擇它們?
2021-04-07 06:05:16
電壓比較器比較兩個輸入端之間的電壓值,輸出值應該只在兩個端點電壓之間跳變,運放是對兩個輸入端之間的電壓差值進行放大,電壓比較器和運放在輸出端的電路結構有何不同,一個能實現電平反轉,一個能實現信號放大
2024-01-18 09:44:43
隨著對更緊湊和更高效電力系統的日益重視,雙向轉換器越來越受到關注。具有雙向功率流的雙向DC/DC換流器可將電池充電和備份操作傳統上所需的兩個DC/DC換流器組合在一起,降低了整個系統的成本、組件
2022-11-14 06:04:47
開關(FET)的驅動不同相,進行脈沖寬度調制(PWM)以調節輸出電壓。
良好的變壓器磁芯利用率——在兩個半周期中都傳輸功率。
全波拓撲結構,所以輸出紋波頻率是變壓器頻率的兩倍。
施加在FET上
2023-05-22 12:57:18
模擬電路大佬,關于差分電路+環形振蕩器結構,對比兩種結構是否能夠提高頻率!!!圖一為原電路,圖二為改良電路。
2023-04-08 21:24:03
信號ui與一個固定的參考電壓UR進行比較和鑒別的電路。 參考電壓為零的比較器稱為零電平比較器。按輸入方式的不同可分為反相輸入和同相輸入兩種零電位比較器,如圖1(a)、(b)所示 圖1 過零比較器 (a
2011-12-22 11:55:09
電壓可以大于或小于輸入電壓,由變壓器的匝數比決定。· 這是隔離拓撲結構中最簡單的。· 增加次級繞組和電路可以得到多個輸出。
2021-12-27 23:19:03
導通電阻非常小的MOS管代替二極管,可以解決損耗問題,但同時對驅動電路提出了更高的要求?! uck電路應用同步整流技術,用MOS管代替二極管后,電路從拓撲上整合了Buck和Boost兩種變換器,為
2018-10-17 11:42:04
一、概述直流變換器按輸入與輸出是否有電氣隔離可分為兩類:沒有電氣隔離的稱為非隔離的直流變換器,有電氣隔離的稱為隔離的直流變換器?;镜姆歉綦x開關電源拓撲主要有六種,即降壓變換器(buck),升壓
2017-09-01 13:34:04
的變壓器磁芯利用率---在兩個半周期中都傳輸功率?!鋈?b class="flag-6" style="color: red">拓撲結構,所以輸出紋波頻率是變壓器頻率的兩倍?!鍪┘釉贔ET上的電壓是輸入電壓的兩倍。9、Half-Bridge半橋特點■較高功率變換器極為常用
2021-08-21 06:30:00
磁道復位。 8、Push-Pull推挽 特點 ■開關(FET)的驅動不同相,進行脈沖寬度調制(PWM)以調節輸出電壓。 ■良好的變壓器磁芯利用率---在兩個半周期中都傳輸功率。 ■全波拓撲結構,所以
2021-05-11 06:00:00
特點 ■開關(FET)的驅動不同相,進行脈沖寬度調制(PWM)以調節輸出電壓?! 隽己玫淖儔?b class="flag-6" style="color: red">器磁芯利用率---在兩個半周期中都傳輸功率。 ■全波拓撲結構,所以輸出紋波頻率是變壓器頻率的兩
2018-11-21 16:02:13
見的信號總線拓撲結構有以下四種:點到點、菊花鏈、星型、遠端簇型。1.1點到點拓撲結構該拓撲結構簡單,整個網絡的阻抗特性容易控制,時序關系也容易控制,常見于高速雙向傳輸信號線;常在源端加串行匹配電阻來防止
2016-10-14 16:53:15
在比較兩種設計時使用什么更實用?來自地圖報告的占用切片或來自綜合報告的實際比率以上來自于谷歌翻譯以下為原文What is more practical to use in comparing two
2018-10-22 11:17:40
電壓源換流器(VSC)型HVDC系統具有哪些特點?VSC-HVDC系統是由哪些部分組成的?VSC-HVDC系統有哪些運行特性?VSC-HVDC系統的控制方法有哪些?
2021-07-12 07:18:13
控制器有兩種喚醒方式,一個是硬線喚醒,通過IGN線實現對控制器的上電;另一種是通過接收CAN信號來實現對控制器上電。請問這兩種方式的優劣?不勝感激。。。
2018-10-11 14:51:19
磁道復位。 8、Push-Pull推挽 特點 ■開關(FET)的驅動不同相,進行脈沖寬度調制(PWM)以調節輸出電壓。 ■良好的變壓器磁芯利用率---在兩個半周期中都傳輸功率。 ■全波拓撲結構,所以
2018-10-10 15:20:08
1 前言先前在軟件上仿真過逆變器,但是對電機控制方面并不熟悉。電力電子換流器中的逆變器,控制目的是將輸出電壓穩定成交流電,供各種各樣的負載使用,控制變量是輸出電壓、輸出電流,假如有PFC功能,則增加
2021-08-27 07:08:32
---在兩個半周期中都傳輸功率?!鋈?b class="flag-6" style="color: red">拓撲結構,所以輸出紋波頻率是變壓器頻率的兩倍。■施加在FET上的電壓是輸入電壓的兩倍。8、Half-Bridge半橋特點■較高功率變換器極為常用的拓撲結構?!鲩_關
2019-07-02 09:07:12
的電流或功率不變。調節直流輸電系統使Ud1<Ud2,并使兩側直流電壓的極性反轉稱為潮流反轉,如圖所示。雖然電流的流向沒有發生變化,但潮流已轉變為由交流系統II向交流系統I輸送電力。整流站和逆變站的換流器
2017-07-19 10:22:56
在《為工業應用選擇正確的電池充電器》中,我們討論了獨立與主機控制的充電器和外部與集成開關FET?,F在讓我們來看看不同的充電拓撲結構。 首先,我們必須更好地理解電池充電器功能:動態電源管理(DPM
2021-09-14 08:14:21
組合雙向開關使用兩個IGBT,利用器件內部的續流二極管以阻擋反向電壓,結構緊湊,方便簡單,開關損耗也較低,故獲得了廣泛的應用。 2 三種換流方案的比較 2.1 死區換流方案 安排死區以避免換流時刻輸入
2013-01-04 18:45:53
今天看書才發現有兩種電壓源電流源等效變換, 之前一直沒注意. 1. 我以前一直是 電壓源和電阻串聯, 電流源和電阻并聯的模型. 這可以解釋得通 I*R = U2. 今天發現高頻書上是 電流源和電導
2016-03-14 14:31:54
請問MMC指的是模塊化電平換流器的意思嗎
2019-04-10 15:54:15
請問一下無線局域網的兩種網絡結構是什么?
2023-05-09 16:22:11
請問無線局域網的兩種網絡結構分別是什么呢?
2023-05-09 16:27:04
輸出兩種電壓的整流電路
2010-02-25 16:20:01
■Two-Transistor Forward雙晶體管正激 ■Push-Pull推挽 ■Half Bridge半橋 ■Full Bridge全橋 ■SEPIC ■C’uk 基本的脈沖寬度調制波形 這些拓撲結構都與開關式電路有關。開關電源拓撲結構電流模式與電壓模式的比較
2020-07-13 14:54:32
要解決的挑戰。諧波污染,即是噪聲,在中學我們就學過,抑制噪聲要從傳播源、傳播途徑和接受源這三個途徑著手,因為用電器千差萬別,所以針對諧波污染問題主要有兩種解決方法:①傳播源:對逆變器、整流器等諧波產生電力電子裝置進行改造,從拓撲結構和控制算法入手;②傳播途徑:設計諧波抑制裝置,對...
2021-12-31 07:26:51
關降壓-升壓轉換器原理圖 降壓-升壓拓撲結構很實用,因為輸入電壓可以比輸出電壓更小、更大或相同,而需要輸出功率大于50W。對于小于50W的輸出功率,單端初級電感轉換器(SEPIC)是一種更具成本效益
2019-03-19 06:45:06
中,實線是連接到源極引腳的示意圖,虛線是連接到驅動器源極引腳的示意圖。我們來分別比較導通時和關斷時的漏-源電壓VDS和漏極電流ID的波形以及開關損耗。測試中使用的是最大額定值(VDSS的波形以及
2022-06-17 16:06:12
該系列文章的第一部分介紹了電網換相換流器(LCC)。在這部分中,我將討論電壓源換流器(VSC)并比較兩種拓撲結構。VSC目前已成為首選實施對象,原因如下:VSC具有較低的系統成本,因為它們的配站
2019-03-22 06:45:12
該系列文章的第一部分介紹了電網換相換流器(LCC)。這篇文章將討論電壓源換流器(VSC)并比較兩種拓撲結構。VSC目前已成為首選實施對象,原因如下:VSC具有較低的系統成本,因為它們的配站比較
2019-07-24 06:03:19
分將討論VSC及其優勢,并將其與LCC進行比較。請繼續關注本兩部分博客系列的第二部分,其中將討論電壓源換流器(VSC)。 其他信息:了解有關TIDA-00810設計功能的更多信息
2019-03-22 06:45:11
本文主要講述的是電壓源換流器高壓直流輸電技術最新研究進展。
2009-04-24 11:28:2319
用磁放大器穩壓的靜止換流器電路圖
2009-07-02 10:59:43771 在P2P系統中,物理主機的組網比較靈活。由于 網絡拓撲 直接影響了網絡的性能,所以構建什么樣的對等網絡拓撲一直備受關注。論文討論幾種常用的非結構對等網絡拓撲模型。非結構
2011-06-29 16:03:3615 好資料需要大家的分享,這是關于電壓源換流器的論文,PSIM軟件的仿真。
2015-10-28 14:18:051 模塊化多電平換流器閥段運行試驗方法研究_許彬
2017-01-05 15:34:140 基于模塊化多電平換流器的_500_省略_輸電系統功率模塊閉環測試方法研究_許彬
2017-01-05 15:33:0316 級聯兩電平換流器CTLC的建模和快速仿真方法_許建中
2017-01-08 10:57:060 基于模塊化多電平換流器的牽引供電負序治理_宋平崗
2017-01-08 10:57:060 模塊化多電平換流器MMC的環流抑制技術綜述_楊曉峰
2017-01-08 11:07:011 一種模塊化多電平換流器分布式均壓控制策略_羅永捷
2017-01-08 11:07:010 該系列文章的第一部分介紹了電網換相換流器(LCC)。在這部分中,我將討論電壓源換流器(VSC)并比較兩種拓撲結構。 VSC目前已成為首選實施對象,原因如下:VSC具有較低的系統成本,因為它們
2017-04-26 10:59:38562 開關電源拓撲結構電流模式與電壓模式的比較 中文版
2017-09-15 14:16:060 此系列博文將分兩個部分研究在不間斷電源(UPS)、電池備份單元和儲能系統裝置應用中雙向換流器的使用。
2017-09-19 14:24:358 在DDR的PCB設計中,一般需要考慮等長和拓撲結構。等長比較好處理,給出一定的等長精度通常是PCB設計師是能夠完成的。但對于不同的速率的DDR,選擇合適的拓撲結構非常關鍵,在DDR布線中經常使用的T型拓撲結構和菊花鏈拓撲結構,下面主要介紹這兩種拓撲結構的區別和注意要點。
2017-11-08 13:00:4724311 傳統半橋式子模塊MMC(modular multilevel converter)無法有效抑制直流故障電流。針對直流故障穿越問題,國內外學者提出了多種新型電壓源換流器拓撲結構。為了能對其進行量化考核
2017-12-15 10:19:410 的優缺點。然后,通過對國內外模塊化多電平換流器(modular multilevel converter,MMC)拓撲及其變結構拓撲的調研,
2017-12-15 17:02:1811 結合電壓源換流器高壓直流( VSC-HVDC)輸電系統向受端無源電網供電時的穩態運行特點,提出基于VSC-HVDC聯網的受端電網擴展黑啟動的優化決策方法。在分析黑啟動過程中VSC-HVDC逆變器采用
2017-12-28 17:06:570 模塊化多電平換流器( MMC)作為一種新型高壓大功率拓撲結構,不僅在直流輸電領域中獲得廣泛關注,也在高壓變頻領域頗具應用前景。與傳統的高壓變頻器拓撲相比較,模塊化多電平換流器在靈活性、可靠性、電壓
2018-01-02 13:57:032 ( Modular Multilevel Converter,MMC),其穩定性、經濟性仍然是制約柔性直流輸電技術大規模商業運行的關鍵點。 模塊化多電平換流器每相橋臂由相同的子模塊( Sub-Module,SM)級聯而成,每個SM含兩個IGBT和儲能電容。這種結構的主要優勢在于,在較低
2018-01-10 14:15:430 針對柔性直流輸電工程模塊化多電平換流器在軟啟動過程中,采用自然均壓策略時出現的橋臂子模塊不均壓現象進行了分析。在考慮閥塔對地寄生參數的基礎上,推導得出子模塊電容電壓存在差異的理論依據。結合子模塊損耗
2018-01-29 10:55:2015 針對電壓源型換流器(voltage source converter,VSC)控制方式復雜,狀態變量多,潮流計算不便的問題,文中在深入研究不同應用場景下VSC型換流器控制方式的特點及共性的基礎上
2018-01-31 14:59:245 為把模塊化多電平換流器的數百乃至上千個子模塊電容充電至額定電壓,提出一種快速的、利用交流電源自身充電的自勵充電方法。即根據橋臂電流幅值大小確定切除子模塊的時間和數目,減少切除子模塊的次數,避免
2018-01-31 15:46:1613 如何處理直流側短路故障是電壓源換流器型直流輸電面臨的一個技術難題。首先根據模塊化多電平換流器的直流故障抑制機理對改進型子模塊拓撲特點進行總結概括,針對其存在問題設計了額外功率損耗為零的反向阻斷
2018-02-07 15:08:251 特高壓直流換流站每極采用2個12脈動換流器的接線方案,每一個換流器都可以獨立運行或與其它換流器進行組合運行,直流系統這種靈活的接線特點有利于換流站施工建設期間實現分期投運,盡早發揮直流輸電工程的輸電效益。
2018-05-22 13:29:002830 傳統的換流器開關函數模型應用于非對稱運行狀態分析時,精度顯著降低。詳細分析了三相非對稱運行狀態下換流器的換相過程,并著重考慮了直流側2次諧波電流對換相持續時間的影響,提出了考慮2次諧波電流
2018-02-09 11:37:3821 為解決傳統半橋型模塊化多電平換流器( MMC)無法限制直流故障電流的問題,提出一種改進型子模塊的MMC拓撲。與傳統半橋型子模塊拓撲不同,交流輸出端口增加了阻斷IGBT及其旁路吸收回路。本文首先分析
2018-02-27 09:59:550 合理設計。首先回顧了分布式發電中常用的換流器拓撲結構,并對多變量保護控制算法進行了簡述?;诖?,給出了并網規范下換流器交流側電壓正序負序分量計算原則,并給出最優電壓支撐效果下需注入的功率的計算公式以及交流
2018-04-03 11:32:290 模塊化多電平換流器的優化控制策略建模
2018-05-25 15:51:313 該系列文章的第一部分介紹了電網換相換流器(LCC)。這篇文章將討論電壓源換流器(VSC)并比較兩種拓撲結構。
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VSC目前已成為首選實施對象,原因如下:VSC具有較低的系統成本,因為它們
2021-12-10 10:59:502402 該系列文章的第一部分介紹了電網換相換流器(LCC)。在這部分中,我將討論電壓源換流器(VSC)并比較兩種拓撲結構。
VSC目前已成為首選實施對象,原因如下:VSC具有較低的系統成本,因為它們
2021-12-24 14:26:5614282 探索高壓輸電——第2部分:電壓源換流器
2022-11-01 08:27:041 探索高壓輸電 - 第2部分,電壓源換流器
2022-11-02 08:15:573 探索高壓輸電 - 第1部分,電網換相換流器
2022-11-02 08:15:580 建模,基于simulink的風機并網等效模型,基于simulink的光伏并網等效模型),平均值模型忽略了換流器開關過程,通過受控電壓源、電流源來等效模擬,最大的好處是節省了眾多開關開斷復雜的矩陣計算,可以在較大仿真步長上下進行仿真,并且也能對控制環節進行較好的驗證,最終得到比較理想的波形結果。
2023-01-30 16:36:112971 在逆變換流器中換流變壓器接受逆變換流器將直流電能轉換為交流的電能,并將其輸送到其它交流供電網路中。
2023-02-21 17:17:413639 有兩種類型的基準電壓源:并聯基準電壓源和串聯基準電壓源。每種類型都有自己的使用條件,在兩者之間進行選擇的過程可能會令人生畏。比較表確實存在,但它們通常很少提供有關如何為特定應用程序選擇一種參考拓撲
2023-04-11 09:21:00914 換流器的工作原理 換流器類型和應用? 換流器是一種電力裝置,用于將電流的頻率、相數或電壓等參數從一種形式轉換為另一種形式。它在現代電力系統中起到了非常重要的作用,廣泛應用于電力變換、電能傳輸和消費
2024-02-01 11:32:29452
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