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1.
针对目前国内用于电源的晶闸管静态逆变器,其逆变频率的范围窄,限制在8KHz以下,实际产品一般仅为1KHz左右,且当感应器改变时,不能进行频率调节等问题,通过应用IGBT逆变器设计了一款大功率的直流稳压电源,该电源以16位单片机MPS430为控制核心,组成大功率直流稳压电源的控制系统.该系统不仅具有较高的可靠性,还具有良好的工艺性能.由于使用了高频器件,整个系统具有小型化、轻量化、高效率等优点,符合现代大功率直流稳压电源的发展潮流.本文就其设计的主要思想进行了阐述.  相似文献   
2.
针对IGBT驱动过流保护问题,提出了分离元件驱动过流保护电路和模块驱动过流保护电路.文中给出了分离元件驱动过流保护电路和模块驱动过流保护电路,并详细分析了两者的工作原理,指出了它们之间的优缺点  相似文献   
3.
李莎 《培训与研究》2007,24(8):60-61
本文建立了磁悬浮系统的闭环控制模型,着重介绍了基于TI公司的DSP芯片的硬件系统的设计,并在此基础上得到了较为满意的实验效果。本试验采用的是TI公司2000系列的产品TMS320LF2407,其外围电路主要包括逻辑电平的转换,主电路的设计,A/O转换通道的设计及PWM电路等。  相似文献   
4.
介绍了一种具有软开关技术的28V/100A高频开关电源,主电路为功率开关器件IGBT组成的半桥式逆变电路,采用高性能的CW494脉宽调制器进行控制,具有体积小、功率大、效率高的优点。  相似文献   
5.
介绍海南海宇锡板工业有限公司2#镀锡生产线软熔电源采用的IGBT10KV单相高压变频器的控制方式、基本控制原理、高压变频器各部分的控制特点及其控制方案要点,并用数据对比说明使用IGBT10KV单相高压变频法的方法的节能效果.  相似文献   
6.
感应加热技术是一种先进的加热技术,它具有传统加热方法所不具备的优点,因而在国民经济和社会生活中获得了广泛的应用。工频加热技术与其他各种物理加热技术相比,确实具有较高的效率,但也存在一些明显的不足.在现代工业的金属熔炼、热处理、焊接等过程中,感应加热被广泛应用。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进行加热的,它加热效率高、速度快、可控性好,易于实现高温和局部加热.随着电力电子技术的不断成熟,感应加热技术得到了迅速发展。本文设计20KHzIGBT并联感应加热电源,能够实现频率自动.电路结构简单,高效节能。  相似文献   
7.
传统使用的双路直流稳压电源大多是线性电源,缺乏自我保护的功能、故障率较高,且维修工作量很大.本文介绍了一种基于单片机的双路直流稳压电源的设计方法,该设计主电路采用二极管完成AC/DC变换,再通过IGBT进行斩波调节,实现DC/DC变换,输出直流电压.控制电路以dsPIC30F3011为核心,按照时间最优和PID控制方式实现PWM调节.实验证明,该设计电路具有故障自我保护和液晶显示功能,以便准确、快速的对故障进行维修.  相似文献   
8.
通过对逆变器中的直通电流问题的论述,提出了检测直通电流的几种方案,以IGBT逆变器为例,给出了检测直通电流的仿真模型。结果表明:只要直通电流在合理的范围,就会使电路处于连续的工作状况,增加整个装置的快速性,为系统的故障预报提供了可能。  相似文献   
9.
石昊 《大众科技》2011,(12):120-122
高压直流电源在科学实验和工业生产中有着广泛的运用,传统高压电源一般采用线性技术,普遍存在精度低、调整复杂、纹波系数大等诸多缺陷。为满足高压电源小型化、智能化、数字化的要求,文章主要介绍了一种基于ATmegal6为控制核心的数字化直流高压电源的设计方法。  相似文献   
10.
大功率IGBT模块驱动电路的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据IGBT对门极驱动电路的要求,设计了两种方案。通过计算机仿真和实验,给出了仿真波形和实验结果,验证了这两种方案的可行性。  相似文献   
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