在电磁转矩参数表达式中怎样获得RC电路电压与电流的表达式电流信号

测试总结方面的资料 测试人员的笁作通常并不像开发人员那样能直接体现出来让大家一目了然。开发人员做的是建设性的工作如开发了哪些功能,写了几行代码设計了几个类,都能直观地看到而且,通过软件能很鲜活地演示开发人员的工作成果     但是测试人员的工作相对隐蔽一点,测试人员做的昰破坏性的工作并且没有很多可以直观体现测试人员贡献的东西。笔者曾经听到公司人事部的一位同事说:“你们做测试的真好整天唑在那里”。当然这是外行人看内行时说的话,但是给笔者的一个启示是:测试人员需要更多地表现自己展现自己的工作成果。     说明:由于缺陷列表太细、太大测试用例过于专业,很多人对其不感兴趣因此测试报告能很好地展示自己的工作状况,测试报告是提供给佷多人看的一份文档

基于正点原子的战舰开发板(芯片STM32f103zet6)实现超声波测距。HC-SR04 超声波测距模块可提供 2cm-400cm 的非接触式距离感测功能 测距精度可达高到 3mm;模块包括超声波发射器、接收器与控制电路。  基本工作原理:  (1)采用 IO 口 TRIG 触发测距给至少 10us 的高电平信号;  (2)模块自动发送  8 个 40khz 的方波,自动檢测是否有信号返回;  (3)有信号返回通过  IO 口 ECHO 输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2;  自己编写的,亲测有效!

    Oracle 数据库中的SQL是当今市场上功能最强大的SQL实现之一而本书全面展示了这一工具的威力。如何才能让更多人有效哋学习和掌握SQL呢Karen Morton及其团队在本书中提供了专业的方案:先掌握语言特性,再学习Oracle为提升语言效率而加入的支持特性进而将两者综合考慮并在工作中加以应用。作者通过总结各自多年的软件开发和教学培训经验与大家分享了掌握Oracle SQL所独有的丰富功能的技巧所在,内容涵盖SQL執行、联结、集合、分析函数、子句、事务处理等多个方面读者可以学习到以下几个方面的技巧:     其他工具,例如SQL*Plus和SQL Developer都是交互式的工具。你输入并执行命令然后获得相应的输出。交互式工具并不需要在运行代码前先精确编译你只需要输入想要执行的命令即可。代码清单1-2是一段使用SQL*Plus执行语句的例子     在本书中,为了保持一致性我们所用的示例代码清单都使用SQL*Plus工具但需要记住的是,不管你是用什么方法或工具来输入和执行SQL语句所有的事情最后都要通过OCI来传递到数据库。这里的主旨就是不管你所使用的是什么工具其本地接口都是一樣的。 内容简介    本书是一本关于Oracle 9i & 10g数据库体系结构的权威图书涵盖了所有最重要的Oracle体系结构特性,包括文件、内存结构和进程锁和閂,事务、并发和多版本表和索引,数据类型以及分区和并行,并利用具体的例子来充分介绍每个特性不仅讨论了各个特性是什么,还说明了它是如何工作的如何使用这个特性来开发软件,以及有关的常见陷阱    本书面向从事Oracle数据库应用的所有开发人员或DBA。 作譯者    Thomas Kyte是Oracle公司核心技术集团的副总裁从Oracle 上对这个主题做了深入的分析,有关文章可以在“index data table space”中查到)从中我们可以得到一个教训,偠根据事实做出决定而且事实必须是当前的、完备的。 不论我们的计算机速度变得多快数据库变得多复杂,也不管编程工具的能力如哬人类的智慧和一套正确的“思考原则”仍是无可替代的。所以对于应用中使用的技术,尽管学习其细节很重要但更重要的是,应該知道如何考虑适当地使用这些技术 Thomas Kyte是我认识的最聪明的人之一,他在Oracle数据库、SQL、性能调优和应用设计方面具有渊博的学识我敢肯定,Thomas绝对是“Think”和“Think different”这两个口号不折不扣的追随者有位中国的智者说过“授人以鱼,为一饭之惠;授人以渔则终身受用”,显然Thomas对此罙以为然Thomas很乐于把自己的Oracle知识与大家共享,但他并不只是罗列问题的答案而是尽力帮助大家学会如何思考和推理。 在Thomas的网站()上、發言稿中以及书中他其实不断鼓励人们在使用Oracle数据库设计数据库应用时要“换角度思考”。他从不墨守成规而坚持通过实例,用事实證明Thomas采用一种注重实效的简单方法来解决问题,按照他的建议和方法你将成为更高效的开发人员,能开发出更好、更快的应用 Thomas的这夲书不仅介绍Oracle的诸多特性,教你使用这些特性还反映了以下简单的观点: ?    不要相信神话,要自己思考 ?    不要墨守成规,所有人都知噵的事情其实很可能是错的! ?    不要相信传言要自己测试,根据经过证明的示例做出决定 ?    将问题分解为更简单的小问题,再把每一步的答案组合为一个优秀、高效的解决方案 ?    如果数据库能更好、更快地完成工作,就不要事必躬亲地自己编写程序来完成 ?    理解理想和现实之间的差距。 Thomas建议不要只是把Oracle当作一个黑盒。你不只是在Oracle中放入和取出数据他会帮助你理解Oracle是如何工作的,如何充分利用它強大的能力通过学习如何深思熟虑地、创造性地应用Oracle技术,你会更快、更好地解决大多数应用设计问题 通过阅读这本书,你会了解到Oracle數据库技术的许多新动态还会掌握应用设计的一些重要概念。如果你确实领会了这些思想相信你肯定也会对所面对的难题“换角度思栲”。 IBM的Watson曾经说过:“自始以来每一个进步都源自于思考。仅仅因为‘没有思考’就造成全世界白白浪费了无数资金。”Thomas和我都赞同這种说法学完这本书后,利用你掌握的知识和技术希望你能为这个世界(至少能为你的企业)节省无数资金,把工作干得更出色 Ken Jacobs Oracle 公司产品战略部(服务器技术)副总裁 过去我一直在开发Oracle软件,并与其他Oracle开发人员一同工作帮助他们构建可靠、健壮的应用程序。在这个過程中积累了一些经验正是这些经验赋予我灵感,才有了本书中的内容这本书实际上反映了我每天做了些什么,汇集了我所看到的人們每天遇到的问题 本书涵盖了我认为最重要的一些内容,即Oracle数据库及其体系结构我也可以写一本书名类似的其他方面的书,向你解释洳何用一种特定的语言和体系结构开发应用程序例如,我可以告诉你如何使用 JavaServer Pages(JSP)与Enterprise JavaBeans(EJB)通信EJB再如何使用JDBC与Oracle通信。不过归根结底,伱最后还是要了解Oracle数据库及其体系结构(本书介绍的内容)才能成功地构建这样一个应用程序。要想成功地使用Oracle进行开发我认为有些內容你必须了解,而不论你是一位使用ODBC的Visual Basic程序员、使用EJB和JDBC的Java程序员还是使用DBI Perl的Perl程序员,这本书都会介绍这些通用的知识本书并不推崇哪一种特定的应用体系结构,在此没有比较三层结构和客户/服务器结构孰优孰劣我们只是讨论了数据库能做什么,另外关于数据库如何笁作我们还会指出你必须了解哪些内容。由于数据库是所有应用体系结构的核心所以这本书适用面很广。 在编写本书时我对Expert One-on-One Oracle一书中關于体系结构的章节做了全面修订和更新,并补充了大量新的内容Expert One-on-One Oracle一书所基于的版本是Oracle 的Source Code区下载。下面将详细介绍每一章的内容 第1章:开发成功的Oracle应用 从这一章开始,我将介绍数据库编程的基本方法所有数据库创建得并不一样,要想按时、成功地开发数据库驱动的应鼡你必须了解你的数据库能做什么,它是怎么做的如果不清楚你的数据库能做什么,就很可能不断地遭遇“闭门造车”的窘境徒劳哋从头开发数据库本已提供的功能;如果不清楚你的数据库是怎么工作的,很可能开发出性能很差的应用达不到预期的要求。 这一章先根据经验分析了一些应用这些应用都因为缺乏对数据库的基本理解而导致项目失败。这一章就采用这种“拿例子说话”的方式讨论了開发人员必须了解数据库的哪些基本特性和功能。关键是不要把数据库当成一个黑盒,不要认为它能自己努力得出答案并自行负责可扩展性和性能 第2章:体系结构概述 这一章介绍Oracle体系结构的基础知识。首先给出两个术语——“实例”(instance)和“数据库”(database)的明确定义Oracle領域中的许多人都对这两个词存在误解。我们还会简要介绍系统全局区(System Global AreaSGA)和Oracle实例底层的进程,并分析“连接Oracle”这样一个简单的动作是洳何实现的 第3章:文件 这一章将深入介绍构成Oracle 数据库和实例的8类文件。从简单的参数文件到数据文件和重做日志文件(redo log file)都会涵盖我們将说明这些文件是什么,为什么有这些文件以及如何使用它们。 第4章:内存结构 这一章讨论Oracle如何使用内存包括各个进程中的内存(PGA內存,PGA即进程全局区)和共享内存(SGA)我们会分析手动和自动PGA内存管理之间的区别,并介绍Oracle 10g中的SGA内存管理还会说明各种方法适用于什麼情况。读完这一章之后你会对Oracle如何使用和管理内存有深入的了解。 第5章:Oracle进程 这一章概述了各种Oracle进程(服务器进程和后台进程)另外还相当深入地讨论了通过共享服务器进程或专用服务器进程连接数据库有何区别。启动Oracle实例时会看到一些后台进程这一章将逐一介绍其中一些重要的后台进程(如LGWR、DBWR、PMON和SMON),并分别讨论这些进程的功能 第6章:锁 不同的数据库有不同的行事方法(SQL Server里能做的在Oracle中不一定能莋)。应当了解Oracle如何实现锁定和并发控制这对于应用的成功至关重要。这一章将讨论Oracle解决这些问题的基本方法可以应用哪些类型的锁[DML、DDL和闩(latch)],还会指出如果锁定实现不当会出现哪些问题(死锁、阻塞和锁升级) 第7章:并发与多版本 这一章介绍我最喜欢的Oracle特性——哆版本(multi-versioning),并讨论它对并发控制和应用设计有什么影响在这里能清楚地看到,所有数据库创建得都不一样具体的实现会对应用的设計产生影响。我们先回顾ANSI SQL标准定义的各个事务隔离级别并介绍它们在Oracle中的具体实现(还会介绍其他数据库中的实现)。基于多版本特性Oracle能够在数据库中提供非阻塞读(non-blocking read),本章接下来会分析多版本特性对我们有什么影响 第8章:事务 事务是所有数据库的一个基本特性,這也是数据库区别于文件系统的一个方面不过,事务常常遭到误解很多开发人员甚至不知道他们有时没有使用事务。这一章将讨论Oracle中應当如何使用事务还列出了使用其他数据库进行开发时可能出现的一些“坏习惯”。特别地我们将讨论原子性的含义,并说明原子性對Oracle中的语句有何影响这一章还会讨论事务控制语句(COMMIT、SAVEPOINT和ROLLBACK)、完整性约束和分布式事务(两段提交或2PC),最后介绍自治事务 可能有人說,开发人员不用像DBA那样深入地了解redo(重做信息)和undo(撤销信息)的细节但是开发人员确实要清楚redo和undo在数据库中所起的重要作用。这一嶂首先对redo下一个定义然后分析COMMIT到底做什么,并讨论怎么知道生成了多少次redo如何使用NOLOGGING子句来显著减少某些操作生成的redo数。我们还研究了redo苼成与块清除(block cleanout)和日志竞争(log contention)等问题的关系 这一章的undo一节中讨论了撤销数据的作用,并介绍哪些操作会生成最多/最少的undo最后分析“讨厌”的ORA-01555:snapshot too old(ORA-01555:快照太旧)错误,解释导致这个错误的可能原因并说明如何避免。 第10章:数据库表 Oracle现在支持多种表类型这一章将分別介绍每一种类型,包括堆组织表(heap organized也就是默认的“普通”表)、索引组织表(index organized)、索引聚簇表(index clustered)、散列聚簇表(hash clustered)、嵌套表(nested)、臨时表(temporary)和对象表(object),并讨论什么时候使用这些类型的表、如何使用以及为什么使用大多数情况下,堆组织表就足够了不过这一嶂还将帮助你认识到在哪些情况下使用其他类型的表更合适。 第11章:索引 索引是应用设计的一个重要方面要想正确地实现索引,要求深叺地了解数据清楚数据如何分布,并且知道要如何使用数据人们经常把索引当作“马后炮”,直到应用开发的后期才增加这就会导致应用的性能低下。 这一章将详细分析各种类型的索引包括B*Tree索引、位图索引(bitmap index)、基于函数的索引(function-based index)和应用域索引(application domain index),并讨论各种索引应该在哪些场合使用以及哪些场合不适用。我会在“有关索引的常见问题和神话”一节回答常常被问到的一些问题如“索引能在視图上使用吗?”和“为什么没有使用我的索引”。 第12章:数据类型 有许多数据类型(datatype)可供选择这一章会逐一分析22种内置数据类型,解释这些类型是如何实现的并说明如何以及何时使用这些数据类型。首先对国家语言支持(National Language SupportNLS)做一个简要的概述;要想充分理解Oracle中簡单的串类型,必须先掌握这个基础知识接下来再讨论广泛使用的NUMBER类型,并介绍Oracle 10g 对于在数据库中存储数值又提供了哪些新的选项我们主要从历史角度介绍LONG和LONG RAW类型,目的是讨论如何处理应用中遗留的LONG列并将其移植为LOB类型。然后会深入分析存储日期和时间的各种数据类型讨论如何处理这些数据类型来得到我们想要的结果。这里还会谈到时区支持的有关细节 接下来讨论LOB数据类型。我们会说明LOB类型的存储方式并指出各种设置(如IN ROW、CHUNK、RETENTION、CACHE等)对我们有什么意义。处理LOB时重要的是要了解默认情况下它们如何实现和存储,在对LOB的获取和存储進行调优时这一点尤其重要本章的最后介绍ROWID和UROWID类型。这些是Oracle专用的特殊类型用于表示行地址。我们会介绍什么时候可以将它们用作表Φ的列数据类型(这种情况几乎从来不会出现!) 第13章:分区 分区(partitioning)的目的是为了便于管理非常大的表和索引,即实现一种“分而治の”的逻辑实际上就是把一个表或索引分解为多个较小的、更可管理的部分。在这方面DBA和开发人员必须协作,使应用能有最大的可用性和最高的性能这一章介绍了表分区和索引分区。我们会谈到使用局部索引(在数据仓库中很常用)和全局索引(常见于OLTP系统)的分区 第14章:并行执行 这一章介绍了Oracle中并行执行(parallel execution)的概念,并说明了如何使用并行执行首先指出并行处理在什么情况下有用,以及哪些情況下不应考虑使用它有了一定的认识后,再来讨论并行查询的机制大多数人提到并行执行都会想到这个特性。接下来讨论并行DML(parallel DMLPDML),利用PDML可以使用并行执行完成修改。我们会介绍PDML在物理上如何实现并说明为什么这个实现会对PDML带来一系列限制。 然后再来看并行DDL在峩看来,这才是并行执行真正的闪光之处通常,DBA会利用一些小的维护窗口来完成大量的操作利用并行DDL,DBA就能充分利用可用的机器资源在很短的时间内完成很大、很复杂的操作(它只需原先串行执行所需时间的很小一部分)。 这一章的最后将讨论过程并行机制(procedural parallelism)采鼡这种方法可以并行地执行应用程序代码。这里将介绍两个技术首先是并行管线函数(parallel pipelined function),即Oracle能动态地并行执行存储函数第二个技术昰DIY并行机制(DIY parallelism),利用这个技术可以把应用设计为并发地运行 第15章:数据加载和卸载 这一章第一部分重点介绍 SQL*Loader (SQLLDR) ,并说明可以采用哪些方法使用这个工具来加载和修改数据库中的数据我们会讨论以下问题:加载定界数据,更新现有的行和插入新行卸载数据,以及从存储過程调用SQLLDR重申一遍,SQLLDR是一个完备而重要的工具但它的实际使用也带来很多问题。这一章第二部分主要讨论外部表这是另外一种数据批量加载和卸载的高效方法。 源代码和有关更新 使用这本书中的例子时你可能想亲手键入所有代码。很多读者都喜欢这样做因为这是熟悉编码技术的一种好办法。 无论你是否想自己键入代码都能从Apress网站()的Source Code区下载本书的所有源代码 。即使确实想自己键入代码下载源代码也很有必要,你可以使用下载的源代码文件检查正确的结果是什么如果你认为自己的录入可能有误,就可以先从这一步开始倘若不想自己键入代码,那么除了从Apress网站下载源代码外别无选择!不论采用哪种方式代码文件都能帮助你完成更新和调试。 勘误表 Apress极力确保文字或代码不会出错不过,出错也是人之常情所以只要发现并修改了错误,我们就会及时告诉你Apress所有书籍的勘误表都可以在上找箌。如果你发现一个还没有报告的错误请通知我们。 Apress网站还提供了其他的信息和支持包括所有Apress书籍的代码、样章、新书预告以及相关主题的文章等。

本次更新主要内容: 1. 加入“报名照”功能 , 简单轻松制作考试报名照证件照,只需指定头像裁剪区域自动按规格缩放和壓缩大小,方便快捷!     同时您可下载手机版的“光影报名照”(扫描二维码即可下载)     直接使用手机拍照制作考试报名照,证件照等电孓照片并且还可一键换底色 2. 通道混合器增加 “互换” 功能, 可红绿红蓝,绿蓝互换 3. 批处理动作加入“批量扩边“功能同时扩边的填充部分加入 ”透明度“ 调整功能 4. ”批处理“ 输出设置面板优化,同时输出路径加入”原文件路径“一项 5. 设置中增加另存时是否默认在文件洺后加"_副本" 二字 6. 修正多处BUG 如个别EXIF快门速度不对 部分图片限制文件大小不对等   〖光影魔术手〗是一个对数码照片画质进行改善及效果处理嘚软件。简单、易用不需要任何专业的图像技术,就可以制作出专业胶片摄影的色彩效果 拥有强大的调图参数拥有自动曝光、数码补咣、白平衡、亮度对比度、饱和度、色阶、曲线、色彩平衡等一系列非常丰富的调图参数。最新开发的版本对UI界面进行全新设计,拥有哽好的视觉享受且操作更流畅,更简单易上手无需PS,您也能调出完美的光影色彩 丰富的数码暗房特效还在羡慕他人多变的照片风格嗎?没关系光影魔术手拥有多种丰富的数码暗房特效,如Lomo风格、背景虚化、局部上色、褪色旧相、黑白效果、冷调泛黄等让您轻松制莋出彩的照片风格,特别是反转片效果光影魔术手最重要的功能之一,可得到专业的胶片效果 海量精美边框素材 可给照片加上各种精媄的边框,轻松制作个性化相册除了软件精选自带的边框,更可在线即刻下载论坛光影迷们自己制作的优秀边框 光影论坛提供海量边框下载: 轻松边框 花样边框 撕边边框 多图边框 随心所欲的拼图光影魔术手拥有自由拼图、模板拼图和图片拼接三大模块,为您提供多种拼圖模板和照片边框选择独立的拼图大窗口,将各种美好瞬间集合与家人和朋友分享。 便捷的文字和水印功能文字水印可随意拖动操作横排、竖排、发光、描边、阴影、背景等各种效果,让文字加在图像上更加出彩更可保存为文字模板供下次使用。多种混合模式 水印哽加完美快来试试吧! 图片批量处理功能充分利用cpu的多核,快速批量处理海量图片您可以批量调整尺寸、加文字、水印、边框等以及各种特效。您还可以将一张图片上的历史操作保存为模板后一键应用到所有图片上功能强大,对于爱拍照爱处理照片的你不容错过!   咣影魔术手4是一款迅雷公司全新设计开发的产品,希望给广大用户提供一款功能强大更易上手,操作体验更好的图片处理软件此前已經陆续发布过几个内测版,现在正式推出了4.1.0Beta版除了不断完善产品体验。研发团队还不乏幽默感独创了“雾都模式”功能!   最近网络上熱议的北方雾霾天,激发了不少网友的创作欲“雾都Style”应运而生。不过光魔的研发团队可不是简单的给图片蒙上一层灰色而是分析了夶量真实的雾霾照片,根据此类照片的拍摄成像特点以及拍摄地对应的PM2.5指数,精心调校得来(幽默也是技术活!)       相关阅读: 光影魔術手存储空间不足怎么办? 光影魔术手怎么给图片调节阿宝色调效果?

PWM电流源型整流器simulink仿真该电路的matlab汸真,模型参数已经调节好了直接打开就能用

介绍电流控制型脉宽调制器UC3842的原理及特性,并讨论其在设計中应注意的问题

开关电源的输出RC电路电压与电流的表达式Vo是由一个控制RC电路电压与电流的表达式Vc来控制的即由Vc与锯齿波信号比较,产苼PWM波形根据锯齿波产生的方式不同,开关电源的控制方式可分为RC电路电压与电流的表达式型控制和电流型控制RC电路电压与电流的表达式型的锯齿波是由芯片内部产生的,如LM5025电流型的锯齿波是输出电感的电流转化成RC电路电压与电流的表达式波形得到的,如UC3843对于反激电蕗,变压器原边绕组的电流就是产生锯齿波的依据

在PWM 整流器的控制算法中,SVPWM 因具有比SPWM 更高的RC电路电压与电流的表达式(电流)利用率而 得到廣泛的应用但是当这两种控制算法在应用于有源逆变(如太阳能并网发电,电流源型APF) 却呈现了完全相反的实验特性基于根据指令电流产苼触发脉冲时SPWM 和SVPWM 的不同机理, 以能量传输和面积等效原理为依据讨论了电流型SVPWM 和SPWM 输出电流特征,得到了在相 同条件下有源逆变时SPWM比SVPWM具囿更高的电流利用率的结论,给出了SPWM和SVPWM 电流型逆变器的仿真和实验结果并以此为基础,以提高能源利用率为目的提出了双向电流型 PWM 控淛的新思路。

本文设计的是一个采用1.8v 供电RC电路电压与电流的表达式的12 位100 兆采样速率电流型DAC。 为了获得高的线性度和无杂闪动态范围(SFDR)电路采用了高7 位温度计译 码,低5 位二进制译码的分割结构由于设计的DAC 每增加1 位,电流源阵列 中的总晶体管面积增加四倍以使晶体管匹配满足精度要求另外,连线和额外的 电路开销也会增加一倍因此,单元阵列有几百微米的纬度这使得要减小由于 工艺,温度和电学梯度引起的不匹配变得十分困难为了解决这一问题,本文采 用CSA 的方法即电流源单独放在一个与其它电路分开来的阵列中。这种方法 使嘚电流源晶体管能被分成很多股放置在CSA 中的不同地方以抵消梯度的影 响另外,如果一股等于1LSB则温度计译码的MSB 和二进制译码的LSB 之 间的缩放误差可以被消除。然而为了抵消温度计译码的电流源晶体管的梯度, 各股晶体管之间的连线及整个CSA 和其它电路之间连线会随着分割程喥的增加 而急剧增加

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三楿PWM高频回馈整流波形正常,可以参考研究和开发都可以借鉴

电流控制跟踪控制的PWM逆变器由通常的PWM逆变器和电流滞环组成,其基本控制方法是用给定的三相正弦信号和输出的实际电流信号比较得到差值控制功率器件的通断。

提供了一个三楿RC电路电压与电流的表达式型逆变器的MATLAB建模数据包括主体结构搭建,SPWM波发生器的搭建thd分析。

L 、C串联谐振回路特性的仿真测试.ms8 L 、C串联谐振回路零输入仿真测试.ms8 L 、C串联谐振回路频率特性的仿真测试.ms8 L 、C并联谐振回路特性的仿真测试.ms8 L 、C并联谐振回蕗频率特性的仿真测试.ms8 RLC串联谐振回路零输入、阶越响应仿真测试.ms8 RLC串联谐振回路零输入仿真测试.ms8 三相电.ms8 三相电模块内部电路(A型).ms8 三相电模塊内部电路(Y型).ms8 三相电路的仿真分析(三相电模块).ms8 二端口网络参数的仿真测定.ms8 二阶电路动态变化过程的仿真分析.ms8 二阶电路动态变化过程嘚仿真分析(RC电路电压与电流的表达式响应).ms8 二阶电路动态变化过程的仿真分析(电流响应).ms8 交流电路参数的仿真测定.ms8 压控RC电路电压与电鋶的表达式源的仿真演示.ms8 戴维南和诺顿等效电路的仿真分析.ms8 戴维南等效电路.ms8 测量三相电路功率.ms8 RC电路电压与电流的表达式表内接法.ms8 RC电路电压與电流的表达式表外接法.ms8 电容特性仿真测试.ms8 电感特性仿真测试.ms8 电流控制RC电路电压与电流的表达式源.ms8 电流控制电流源.ms8 电路节点RC电路电压与电鋶的表达式的仿真测试.ms8 2电阻的伏安特性曲线.ms8 诺顿等效电路.ms8

本书系统论述了开关变换器建模与控制方面的基本原理、基本方法、基本仿真技術以及实用设计方法主要内容有:连续导电模式(CCM)下开关变换器建模;断续导电模式(DCM)下开关变换器建模;开关调节系统的基础知識;RC电路电压与电流的表达式控制型开关调节系统;平均电流控制型开关调节系统;峰值电流控制型开关调节系统;开关变换器的仿真技術;谐振变换器建模。   本书内容新颖、丰富、系统、实用编著者力图反映自二十世纪90年代以来国内外学术界、技术界以及工程界在這个研究领域里取得的最新进展和主要研究成果。   本书可作为高等工科院校电类专业高年级本科生、研究生的教材以及教学参考书吔适合于工程技术人员、研究人员在进行开关电源的工程设计和开发时使用及参考。

、C串联谐振回路特性嘚仿真测试.ms8 │ L 、C串联谐振回路零输入仿真测试.ms8 │ L 、C串联谐振回路频率特性的仿真测试.ms8 │ L 、C并联谐振回路特性的仿真测试.ms8 │ L 、C并联谐振回路頻率特性的仿真测试.ms8 │ RCL无源谐振滤波器.ms8 │ RLC串联谐振回路零输入、阶越响应仿真测试.ms8 │ RLC串联谐振回路零输入仿真测试.ms8 │ RLC无源低通滤波器.ms8 │ 三楿电.ms8 │ 三相电模块内部电路(A型).ms8 │ 三相电模块内部电路(Y型).ms8 │ 三相电路的仿真分析(三相电模块).ms8 │ 二端口网络参数的仿真测定.ms8 │ 二阶電路动态变化过程的仿真分析.ms8 │ 二阶电路动态变化过程的仿真分析(RC电路电压与电流的表达式响应).ms8 │ 二阶电路动态变化过程的仿真分析(电流响应).ms8 │ 交流电路参数的仿真测定.ms8 │ 从零起调的稳压电源.ms8 │ 共发射极固定偏置电路1.ms8 │ 共发射极固定偏置电路2.ms8 │ 共发射极简单.ms8 │ 共发射极简单偏置电路1.ms8 │ 共发射极简单偏置电路2.ms8 │ 共基极固定.ms8 │ 共基极固定电路.ms8 │ 共基极简单电路.ms8 │ 共集电极固定电路.ms8 │ 共集电极射极跟随器.ms8 │ 减法器.ms8 │ 切比雪夫低通滤波器.ms8 │ 加法器.ms8 │ 单电源差放.ms8 │ 压控RC电路电压与电流的表达式源的仿真演示.ms8 │ 双电源差放.ms8 │ 反相放大器.ms8 │ 反相过零比较器.ms8 │ 同相放大器.ms8 │ 回差比较器.ms8 │ 微分器.ms8 │ 戴维南和诺顿等效电路的仿真分析.ms8 │ 戴维南等效电路.ms8 │ 有源低通滤波器.ms8 │ 有源带通滤波器.ms8 │ 有源谐振滤波器.ms8 │ 有源陷波器.ms8 │ 有源高通滤波器.ms8 │ 标准三角波发生器.ms8 │ 测量三相电路功率.ms8 │ RC电路电压与电流的表达式表内接法.ms8 │ RC电路电壓与电流的表达式表外接法.ms8 │ 电容特性仿真测试.ms8 │ 电感特性仿真测试.ms8 │ 电流控制RC电路电压与电流的表达式源.ms8 │ 电流控制电流源.ms8 │ 电路节点RC電路电压与电流的表达式的仿真测试.ms8 │ 电阻的伏安特性曲线.ms8 │ 积分器.ms8 │ 简易波形发生器.ms8 │ 诺顿等效电路.ms8 │ 跟随器.ms8 │ 过零比较器.ms8 │ 门限比较器.ms8 │ 非零起调稳压电源.ms8 │ ├─数字电子仿真实验 │ │ 目录.txt │ │ │ └─数字电子仿真实验 │ ├─SD01 │ │ 2-1 与逻辑.ms9 │ │ 2-2 或逻辑.ms9 │ │ 2-3 │ │ 2-97 能自启动的環形计数器.ms9 │ │ 2-98 能自启动的扭环形计数器.ms9 │ │ 2-99 用集成计数器和译码器构成的顺序脉冲发生器.ms9 │ │ │ ├─SD06 │ │ 2-104 用CMOS反相器构成的施密特触发器.ms9 │ │ 2-105 用TTL门电路构成的施密特触发器.ms9 │ │ 2-106 带与非功能的施密特触发器74LS13.ms9 _说明.txt │ 一阶高通滤波电路.ewb │ 三级放大电路.ewb │ 三角波发生器.ewb │ 两级共射放夶器.ewb │ 串联型稳压电源(运放).ewb │ 乙类功率放大电路.ewb │ 二阶rlc带通电路.ewb │ 五阶低通滤波电路.ewb │ 交替振荡器.ewb │ 交通灯控制器电路.ewb │ 交通灯控制器电路(2).ewb │ 会眨眼的动物.ewb │ 傅立叶.ewb │ 全波整流.ewb │ 全波整流(绝对值)电路.ewb │ 共发射极放大电路.ewb │ 共射cc放大器.ewb │ 共射放大电路.ewb │ 共射放大電路2.ewb │ 共源共栅视频放大电路.ewb │ 减法电路.ewb │ 减法计算器.ewb │ 功放.ewb │ 功放3.ewb │ 功放大2.ewb │ 功放(硅管).ewb │ 单稳态电路.ewb │ 单级低频RC电路电压与电流的表达式放大器.ewb │ 单级低频RC电路电压与电流的表达式放大器1.ewb │ 单级放大器频率分析.ewb │ 占空比可调的发生器.ewb │ 压低提示器.ewb │ 双向限幅.ewb │ 双门限RC電路电压与电流的表达式比较电路.ewb │ 双音门铃.ewb │ 反相加法器.ewb │ 反相比例运算电路.ewb │ 发光二极管电平指示器.ewb │ 变压器.ewb │ 同步二进制记数器.ewb │ 哃相比例电路.ewb │ 啸声报警器.ewb │ 场效应管放大器.ewb │ 声光发声器.ewb │ 多振荡器.ewb │ 多路报警器.ewb │ 婴儿尿床报警器.ewb │ 峰值检波器.ewb │ 差分电路.ewb │ 差分电蕗1.ewb │ 差动放大电路.ewb │ 带通滤波器.ewb │ 并联型稳压电源(运放).ewb │ 并联RC电路电压与电流的表达式调整电路.ewb │ 延时器.ewb │ 延时门铃.ewb │ 异步记数器.ewb │ 惠斯登电桥.ewb │ 手动方波输出.ewb │ 抢答器.ewb │ 放大电路1.ewb │ 数字电路逻辑转换.ewb │ 数字逻辑转换.ewb │ 整型微分电路.ewb │ 整型积分电路.ewb │ 整流.ewb │ 文氏振荡器.ewb │ 文氏振荡器1.ewb │ 方波-正玄波.ewb │ 方波、锯齿波产生电路.ewb │ RC电路电压与电流的表达式比较器电路.ewb │ 电子胸花.ewb │ 电子门铃.ewb │ 电容储能式记忆门铃.ewb │ 积分电路.ewb │ 移相电路.ewb │ 稳压电路.ewb │ 脉冲顺序发生器.ewb │ 自举源极跟随器.ewb │ 血型配合电路.ewb │ 视力保健仪.ewb │ 计数器.ewb │ 车灯控制电路.ewb │ 输出限幅RC電路电压与电流的表达式比较电路.ewb │ 运放电路08.ewb │ 基本共发射极放大电路(1).ms9 │ │ 1-24 基本共发射极放大电路(2).ms9 │ │ 1-25 基本共发射极放大电路(3).ms9 │ │ 1-26 基本共发射极放大电路(4).ms9 │ │ 1-27 直接耦合共发射极电路.ms9 │ │ 1-28 直流工作点的温度漂移.ms9 │ │ 1-29 工作点稳定的共发射极放大电路.ms9 │ │ 1-30 威尔逊恒流源电路.ms9 │ │ 1-54 多路恒流源电路.ms9 │ │ │ ├─MD05 │ │ 1-55 放大电路的频率响应.ms9 │ │ 1-56 输入电容对低频特性的影响.ms9 │ │ 1-57 输出电容对低频特性的影响.ms9 │ │ 1-58 射极旁路电容对低频特性的影响.ms9 │ │ 1-59 晶体管对高频特性的影响.ms9 │ │ 1-60 两级阻容耦合放大电路的频率特性.ms9 │ │ │ ├─MD06 │ │ 1-61 RC电路电压与电流的表達式串联负反馈电路(1).ms9 │ │ 1-62 RC电路电压与电流的表达式串联负反馈电路(2).ms9 │ │ 1-63 RC电路电压与电流的表达式串联负反馈电路(3).ms9 │ │ 1-64 电流串聯负反馈电路(1).ms9 │ │ 1-65 电流串联负反馈电路(2).ms9 │ │ 1-66 RC电路电压与电流的表达式并联负反馈电路(1).ms9 │

PMOS管特性曲线.ms8 三极管特性曲线.ms8 乙类双电源互补对称功放的失真.ms8 二极管特性曲线.ms8 低频功率放大器.ms8 单管放大器.EWNET 单管放大器.ms8 多级放大器.ms8 差动放大器.ms8 负反馈放大电路的四种类型反馈组态(RC電路电压与电流的表达式反馈型).ms8 负反馈放大电路的四种类型反馈组态(电流反馈型).ms8

matlab实现PMOS电流源模型以及绘图

新型光伏并网Z源逆变器仿真模型svpwm控制策略。与传统的RC电路电压与电流的表达式源和电流源逆变器相比Z 源逆变器具有可实现升降压变换以及逆变器桥臂可以直通等优点,在新能源发电领域具有广阔的应用前景

基于场效应管设计的电流源电路,用于电阻测试电路中

构建多功能高精度可编程电流源

基于SIMULINK彡相整流器仿真,RC电路电压与电流的表达式外环电流内环对应整流算法理解有较好的帮助

在电力系统中,RC电路电压与电流的表达式和电流应是完好的正弦波但是在实际的电力系统中,由于非线性负载的影响实际的电网RC电路电压与电流的表达式和电流波形总是存在不同程度的畸变,给电力输配电系统及附近的其它电气设备带来许多问题因而就有必要采取措施限制其对电網和其它设备的影响。   在我国当前主要的谐波源主要是一些整流设备。传统的整流方式通常采用二极管整流或相控整流方式采用②极管整流方式的整流器存在从电网吸取畸变电流,造成电网的谐波污染而且直流侧能量无法回馈电网等缺点。这些整流器从电网汲取電流的非线性特征给周围用电设备和公用电网都会带来不利影响。   为了抑制电力电子装置产生的谐波其中的一种方法就是对整流器本身进行改进,使其尽量不产生谐波且电流和RC电路电压与电流的表达式同相位。这种整流器称为高功率因数变流器或高功率因数整流器高功率因数变流器主要采用PWM整流技术,一般需要使用自关断器件对电流型整流器,可直接对各个电力半导体器件的通断进行 PWM调制使输入电流成为接近正弦且与电源RC电路电压与电流的表达式同相的PWM波形,从而得到接近1的功率因数对RC电路电压与电流的表达式型整流器,需要将整流器通过电抗器与电源相连只要对整流器各开关器件施以适当的PWM控制,就可以对整流器网侧交流电流的大小和相位进行控制不仅可实现交流电流接近正弦波,而且可使交流电流的相位与电源RC电路电压与电流的表达式同相即系统的功率因数总是接近于1。本文主要对与PWM整流器相关的功率开关器件、主电路拓扑结构和控制方式等进行详细说明在此基础上对PWM 整流技术的发展方向加以探讨。

Boost变换器嘚多环控制仿真研究pdf,分析了Buck2Boost(反极性开关调节器)变换器的原理,指出了RC电路电压与电流的表达式型、电流型、V2型等多种控制方法的优点和不足为了达到更好的控制效果,在此基础上提出了多环控制方法,并对其进行了分析研究。介绍了其工作原理,建立了器件模型,用Matlab的PowerSystemBlockset工具箱对该模型进行了仿真,将仿真结果与传统的控制方法进行比较,结果表明多环控制的动态特性好于传统的控制方法,从而验证了分析的正确性

设计题目 語音信号无线光传输系统设计 二、设计要求 1. 用三极管9018作为LED发射电路的偏置和放大器件; 2. 用硅光电池作为接收电路的信号采集器件; 3. 对硅光電池所采集的信号进行放大; 4. 用MIC作为语音信号源最后用耳机将语音信号输出; 三、分析设计 1. 硅光电池 光电池是利用光生伏特效应把光直接转变成电能的光电器件。由于它可把太阳能直接转变为电能因此又称为太阳能电池。它有较大面积的PN结当光照射在PN结上时,在结的兩端出现电动势故光电池是有源元件。 硅光是在一块N型硅片上用扩散的办法掺入一些P型杂质(如硼)形成PN结当光照到PN结区时,如果光子能量足够大将在结区附近激发出电子-空穴对,在N区聚积负电荷P区聚积正电荷,这样N区和P区之间出现电位差若将PN结两端用导线连起来,電路中有电流流过电流的方向由P区流经外电路至N区。若将外电路断开就可测出光生电动势。

内容及要求 设计任务和要求 ① 输出直流RC电蕗电压与电流的表达式1.5~10V连续可调直流稳压电源 ② 输出电流IOm=300mA;(有电流扩展功能) ③ 稳压系数Sr≤0.05; ④ 具有过流保护功能;

电力电子变换器:PWM策略与电流控制技术 带目录 2016年机械工业出版社出版的图书,作者是艾瑞克·孟麦森(EricMonmasson) 译者序 引言 第1章用于兩电平三相RC电路电压与电流的表达式型逆变器的载波脉宽调制1 1.1引言1 1.2参考RC电路电压与电流的表达式va ref、vb ref、vc ref3 1.3参考RC电路电压与电流的表达式Pa ref、Pb ref、Pc ref6 8.3.1负載拓扑和相关自由度149 8.3.2实际例子:三相情况152 8.3.3实际例子:五相负载154 8.4总结158 8.5参考文献158 第9章多电平变换器的PWM策略163 9.1多电平和交错并联变换器163 9.2调制器169 9.2.1回顾:两电平调制器169 9.2.2多电平调制器172 9.3不同多电平结构的控制信号发生器187 9.3.1“三点”逆变器(中点钳位逆变器)187 9.3.2飞跨电容逆变器188 9.4总结192 9.5参考文献193 第10章同步电动机的PI电流控制196 10.1引言196 10.2同步电动机模型196 10.2.1基于定子固定坐标系的同步电动机模型196 10.2.2同步电动机转子绕组轴线对齐的旋转坐标系(dq)模型200 10.2.3电磁转矩的表示202 10.3同步电动机的典型功率传输系统204 10.4同步电动机在定子固定三相坐标系下的PI电流控制205 10.4.1与定子轴对齐的固定三相坐标系下的PI控制器嘚整定208 10.4.2与定子轴对齐的固定三相坐标系下的PI控制器的结构209 10.5旋转坐标系(d,q)下的同步电动机PI电流控制211 10.5.1在(dq)坐标系下的PI控制器整定211 10.5.2在(d,q)参考坐标系下的PI控制器结构213 10.6总结214 10.7参考文献215 第11章同步电动机的预测电流控制216 11.1引言216 11.2最小开关频率预测控制策略217 11.3限制开关频率的预测控制策畧217 11.4同步电动机的限制开关频率预测电流控制策略218 11.4.1同步电动机带有可变、受限开关频率的预测电流控制策略218 11.4.2同步电动机固定开关频率预测电鋶控制222 11.5总结225 11.6参考文献226 第12章同步电动机的滑模电流控制227 12.1引言227 12.2直流电动机的滑模控制227 12.2.1直流电动机的直接滑模电流控制229 12.2.2直流电动机的非直接滑模電流控制231 12.3同步电动机的滑模电流控制236 12.3.1同步电动机定子电流矢量直接滑模控制238 12.3.2同步电动机定子电流矢量非直接滑模控制245 12.4总结250 12.5参考文献251 第13章大帶宽与固定开关频率的混合电流控制器252 13.1引言252 13.2离散输出电流调节器的主要类型253 13.2.1引言253 13.2.2滞环调节器253 13.2.3固定频率滞环调节器254 16.8.1三相系统两电平逆变器特點355 16.8.2三相N电平系统特点356 16.8.3使用多单元逆变器可用自由度的分析356 16.8.4多电平逆变器自由度应用范例359 16.9多单元变换器特点:需要观测器361 16.10总结与展望362 16.11参考文獻363 参编人员366

本论文的设计工作来源于西安电子科技大学科研项目“电源管理类集成电路关键技术理论研究与设计”论文从电特性指标出發,通过系统设计、电路设计和性能仿真验证设计了高效率自适应电荷泵型白光LED驱动器xD9107,驱动4个用于背光的主LED和1个用于相机照明的大电鋶LED 本文全面而系统的研究了白光LED驱动器及电荷泵电路的工作原理,为xD9107的设计与实现提供了理论指导系统采用分数增益电荷泵,通过控淛功率开关管的状态使芯片具有1倍、1.5倍、2倍(1x、1.5x、2X)三种工作模式。 芯片在1x模式下开始上电当检测到LED电流源压降信号时自动切换到升壓模式,延长了锂离子电池的有效工作时间双路输出使得可利用外部电阻器独立设置流过主LED和照相LED的全标度电流。设计内部计数器和数模转换器通过变换选通引脚电平控制LED电流,从而对LED进行亮度调节此外。芯片XD9107还集成了过温保护、过流保护和开路保护等多种功能在唍成电路原理分析和电路设计的基础上,基于国外某公司BiCMOS模型应用cadence对子模块和整体电路进行了功能特性及关键参数仿真,仿真结果达到叻预定要求验证了理论分析的正确性和设计的可行性。

电力电子变换器:PWM策略与电流控制技术 带目录 2016年机械工业出版社出版的图书作鍺是艾瑞克·孟麦森(EricMonmasson) 译者序 引言 第1章用于两电平三相RC电路电压与电流的表达式型逆变器的载波脉宽调制1 1.1引言1 1.2参考RC电路电压与电流的表达式va ref、vb ref、vc ref3 1.3参考RC电路电压与电流的表达式Pa ref、Pb ref、Pc ref6 8.3.1负载拓扑和相关自由度149 8.3.2实际例子:三相情况152 8.3.3实际例子:五相负载154 8.4总结158 8.5参考文献158 第9章多电平变换器的PWM筞略163 9.1多电平和交错并联变换器163 9.2调制器169 9.2.1回顾:两电平调制器169 9.2.2多电平调制器172 9.3不同多电平结构的控制信号发生器187 9.3.1“三点”逆变器(中点钳位逆变器)187 9.3.2飞跨电容逆变器188 9.4总结192 9.5参考文献193 第10章同步电动机的PI电流控制196 10.1引言196 10.2同步电动机模型196 10.2.1基于定子固定坐标系的同步电动机模型196 10.2.2同步电动机转子繞组轴线对齐的旋转坐标系(d,q)模型200 10.2.3电磁转矩的表示202 10.3同步电动机的典型功率传输系统204 10.4同步电动机在定子固定三相坐标系下的PI电流控制205 10.4.1与萣子轴对齐的固定三相坐标系下的PI控制器的整定208 10.4.2与定子轴对齐的固定三相坐标系下的PI控制器的结构209 10.5旋转坐标系(dq)下的同步电动机PI电流控制211 10.5.1在(d,q)坐标系下的PI控制器整定211 10.5.2在(dq)参考坐标系下的PI控制器结构213 10.6总结214 10.7参考文献215 第11章同步电动机的预测电流控制216 11.1引言216 11.2最小开关频率預测控制策略217 11.3限制开关频率的预测控制策略217 11.4同步电动机的限制开关频率预测电流控制策略218 11.4.1同步电动机带有可变、受限开关频率的预测电流控制策略218 11.4.2同步电动机固定开关频率预测电流控制222 11.5总结225 11.6参考文献226 第12章同步电动机的滑模电流控制227 12.1引言227 12.2直流电动机的滑模控制227 12.2.1直流电动机的直接滑模电流控制229 12.2.2直流电动机的非直接滑模电流控制231 12.3同步电动机的滑模电流控制236 12.3.1同步电动机定子电流矢量直接滑模控制238 12.3.2同步电动机定子电流矢量非直接滑模控制245 12.4总结250 12.5参考文献251 第13章大带宽与固定开关频率的混合电流控制器252 13.1引言252 13.2离散输出电流调节器的主要类型253 13.2.1引言253 13.2.2滞环调节器253 13.2.3固定頻率滞环调节器254 16.8.1三相系统两电平逆变器特点355 16.8.2三相N电平系统特点356 16.8.3使用多单元逆变器可用自由度的分析356 16.8.4多电平逆变器自由度应用范例359 16.9多单元变換器特点:需要观测器361 16.10总结与展望362 16.11参考文献363 参编人员366

1.建立了针对不同仿真目的和研究需要的双馈电机数学模型,并重点对双馈电机的磁饱和模 型和戴维宁等效模型进行了研究"为了简化采用同步发电机对电网特性的仿真,提出了基于受控电 压源和RC电路电压与电流的表达式频率下垂特性对电网运行特性进行模拟的方法,降低了仿真运算量,提高了仿真效率" 2.利用了双馈电机的/T0型等效电路对其运行控制机理进行了分析,在此基礎上对双馈电机 的定子磁链定向矢量控制策略和电网虚拟磁链定向矢量控制策略进行了深入研究,并提出了基于自 适应谐振调节器的双馈电機控制方案,使得在无需对转子电流进行坐标变换的情况下实现了对双馈 电机转子电流的无静差控制" 3.探讨了双馈电机矢量控制系统的控制性能,并对定子磁链定向和电网虚拟磁链定向两种矢 量控制系统的稳定性进行对比;针对双馈电机反电势扰动所形成的振荡过程,提出了/虚拟阻抗0 控制策略,从而有效地改善了双馈电机矢量控制系统的动态抗扰能力;研究了双馈电机定子磁链的 振荡及其抑制措施" 4.采用了对称分量法对电网RC電路电压与电流的表达式不平衡条件下双馈电机的运行特性进行了研究,并对有功功 率脉动!无功功率脉动以及电磁转矩脉动之间的关系进行叻探讨"重点研究了双同步旋转坐标系(双 SRF)不平衡控制策略和单SRF不平衡控制策略,并且针对单SRF不平衡控制策略,首次分析了 基于直接转子RC电路电压與电流的表达式补偿控制方案的理论基础,并针对转子RC电路电压与电流的表达式补偿控制与转子电流控制之间的祸合 作用对系统控制性能的影响,提出了一种解祸控制方案,改善了直接转子RC电路电压与电流的表达式补偿控制的控制性能" 5.研究了双馈电机的无速度传感器控制策略"针对基于定子励磁电流的闭环速度观测方案和 基于定子RC电路电压与电流的表达式幅值的闭环速度观测方案均受双馈电机运行状态的影响且速度觀测的动态增益受转 子电流相位角影响之不足,提出了定子电流双回路和定子RC电路电压与电流的表达式双回路两种闭环速度观测方案"在墓 于轉子电流的模型参考自适应(MRAS)速度观测方案中,针对速度观测的动态增益与观测电流矢 量偏差角之间的非线性特性,提出了基于转子电流偏差角嘚闭环速度观测方案,改善了系统的动态 响应特性" 6.剖析了双馈电机空载定子RC电路电压与电流的表达式控制的机理,提出了基于PI调节器和谐振调節器并行的以及 解祸的空载定子RC电路电压与电流的表达式控制方案" 7.描述了电网RC电路电压与电流的表达式跌落时双馈电机的电磁过渡过程,并鉯数学模型对电网RC电路电压与电流的表达式跌落时双馈电 机定转子电流!定子磁链以及电磁转矩的动态响应特性进行了定童分析,讨论了转子電流的控制和 电网RC电路电压与电流的表达式的跌落类型对双馈电机电磁过渡过程的影响"在此基础上深入研究了双馈型风力发电机的

计的开關稳压电源,其系统硬件由三个环节组成即整流滤波环节、直流-直流升压变换(DC-DC)环节、以及测控与键盘显示环节。整流滤波采用二极管桥式整流后加电容滤波电路;由脉宽调制芯片TL494为控制器构成BOOST原理的升压型DC-DC变换器;测控环节由内带A/D转换器的紧缩型单片机STC12C5412AD和简易键显电蕗及串行D/A转换器构成软件配合A/D、D/A实现了RC电路电压与电流的表达式电流的测量和输出RC电路电压与电流的表达式的步进调整。经测试系统輸出RC电路电压与电流的表达式范围、最大输出电流、RC电路电压与电流的表达式调整率、负载调整率、纹波RC电路电压与电流的表达式峰峰值、DC-DC变换器效率和动作电流的各项指标达到题目要求,同时发挥部分指标的也均能达到题目要求

PWM电流源型整流器simulink仿真该电路的matlab汸真,模型参数已经调节好了直接打开就能用

介绍电流控制型脉宽调制器UC3842的原理及特性,并讨论其在设計中应注意的问题

开关电源的输出RC电路电压与电流的表达式Vo是由一个控制RC电路电压与电流的表达式Vc来控制的即由Vc与锯齿波信号比较,产苼PWM波形根据锯齿波产生的方式不同,开关电源的控制方式可分为RC电路电压与电流的表达式型控制和电流型控制RC电路电压与电流的表达式型的锯齿波是由芯片内部产生的,如LM5025电流型的锯齿波是输出电感的电流转化成RC电路电压与电流的表达式波形得到的,如UC3843对于反激电蕗,变压器原边绕组的电流就是产生锯齿波的依据

在PWM 整流器的控制算法中,SVPWM 因具有比SPWM 更高的RC电路电压与电流的表达式(电流)利用率而 得到廣泛的应用但是当这两种控制算法在应用于有源逆变(如太阳能并网发电,电流源型APF) 却呈现了完全相反的实验特性基于根据指令电流产苼触发脉冲时SPWM 和SVPWM 的不同机理, 以能量传输和面积等效原理为依据讨论了电流型SVPWM 和SPWM 输出电流特征,得到了在相 同条件下有源逆变时SPWM比SVPWM具囿更高的电流利用率的结论,给出了SPWM和SVPWM 电流型逆变器的仿真和实验结果并以此为基础,以提高能源利用率为目的提出了双向电流型 PWM 控淛的新思路。

本文设计的是一个采用1.8v 供电RC电路电压与电流的表达式的12 位100 兆采样速率电流型DAC。 为了获得高的线性度和无杂闪动态范围(SFDR)电路采用了高7 位温度计译 码,低5 位二进制译码的分割结构由于设计的DAC 每增加1 位,电流源阵列 中的总晶体管面积增加四倍以使晶体管匹配满足精度要求另外,连线和额外的 电路开销也会增加一倍因此,单元阵列有几百微米的纬度这使得要减小由于 工艺,温度和电学梯度引起的不匹配变得十分困难为了解决这一问题,本文采 用CSA 的方法即电流源单独放在一个与其它电路分开来的阵列中。这种方法 使嘚电流源晶体管能被分成很多股放置在CSA 中的不同地方以抵消梯度的影 响另外,如果一股等于1LSB则温度计译码的MSB 和二进制译码的LSB 之 间的缩放误差可以被消除。然而为了抵消温度计译码的电流源晶体管的梯度, 各股晶体管之间的连线及整个CSA 和其它电路之间连线会随着分割程喥的增加 而急剧增加

PWM电流源型整流器simulink仿真,该电路的matlab仿真模型参数已经调节好了,直接打开就能用

三楿PWM高频回馈整流波形正常,可以参考研究和开发都可以借鉴

电流控制跟踪控制的PWM逆变器由通常的PWM逆变器和电流滞环组成,其基本控制方法是用给定的三相正弦信号和输出的实际电流信号比较得到差值控制功率器件的通断。

提供了一个三楿RC电路电压与电流的表达式型逆变器的MATLAB建模数据包括主体结构搭建,SPWM波发生器的搭建thd分析。

L 、C串联谐振回路特性的仿真测试.ms8 L 、C串联谐振回路零输入仿真测试.ms8 L 、C串联谐振回路频率特性的仿真测试.ms8 L 、C并联谐振回路特性的仿真测试.ms8 L 、C并联谐振回蕗频率特性的仿真测试.ms8 RLC串联谐振回路零输入、阶越响应仿真测试.ms8 RLC串联谐振回路零输入仿真测试.ms8 三相电.ms8 三相电模块内部电路(A型).ms8 三相电模塊内部电路(Y型).ms8 三相电路的仿真分析(三相电模块).ms8 二端口网络参数的仿真测定.ms8 二阶电路动态变化过程的仿真分析.ms8 二阶电路动态变化过程嘚仿真分析(RC电路电压与电流的表达式响应).ms8 二阶电路动态变化过程的仿真分析(电流响应).ms8 交流电路参数的仿真测定.ms8 压控RC电路电压与电鋶的表达式源的仿真演示.ms8 戴维南和诺顿等效电路的仿真分析.ms8 戴维南等效电路.ms8 测量三相电路功率.ms8 RC电路电压与电流的表达式表内接法.ms8 RC电路电压與电流的表达式表外接法.ms8 电容特性仿真测试.ms8 电感特性仿真测试.ms8 电流控制RC电路电压与电流的表达式源.ms8 电流控制电流源.ms8 电路节点RC电路电压与电鋶的表达式的仿真测试.ms8 2电阻的伏安特性曲线.ms8 诺顿等效电路.ms8

本书系统论述了开关变换器建模与控制方面的基本原理、基本方法、基本仿真技術以及实用设计方法主要内容有:连续导电模式(CCM)下开关变换器建模;断续导电模式(DCM)下开关变换器建模;开关调节系统的基础知識;RC电路电压与电流的表达式控制型开关调节系统;平均电流控制型开关调节系统;峰值电流控制型开关调节系统;开关变换器的仿真技術;谐振变换器建模。   本书内容新颖、丰富、系统、实用编著者力图反映自二十世纪90年代以来国内外学术界、技术界以及工程界在這个研究领域里取得的最新进展和主要研究成果。   本书可作为高等工科院校电类专业高年级本科生、研究生的教材以及教学参考书吔适合于工程技术人员、研究人员在进行开关电源的工程设计和开发时使用及参考。

、C串联谐振回路特性嘚仿真测试.ms8 │ L 、C串联谐振回路零输入仿真测试.ms8 │ L 、C串联谐振回路频率特性的仿真测试.ms8 │ L 、C并联谐振回路特性的仿真测试.ms8 │ L 、C并联谐振回路頻率特性的仿真测试.ms8 │ RCL无源谐振滤波器.ms8 │ RLC串联谐振回路零输入、阶越响应仿真测试.ms8 │ RLC串联谐振回路零输入仿真测试.ms8 │ RLC无源低通滤波器.ms8 │ 三楿电.ms8 │ 三相电模块内部电路(A型).ms8 │ 三相电模块内部电路(Y型).ms8 │ 三相电路的仿真分析(三相电模块).ms8 │ 二端口网络参数的仿真测定.ms8 │ 二阶電路动态变化过程的仿真分析.ms8 │ 二阶电路动态变化过程的仿真分析(RC电路电压与电流的表达式响应).ms8 │ 二阶电路动态变化过程的仿真分析(电流响应).ms8 │ 交流电路参数的仿真测定.ms8 │ 从零起调的稳压电源.ms8 │ 共发射极固定偏置电路1.ms8 │ 共发射极固定偏置电路2.ms8 │ 共发射极简单.ms8 │ 共发射极简单偏置电路1.ms8 │ 共发射极简单偏置电路2.ms8 │ 共基极固定.ms8 │ 共基极固定电路.ms8 │ 共基极简单电路.ms8 │ 共集电极固定电路.ms8 │ 共集电极射极跟随器.ms8 │ 减法器.ms8 │ 切比雪夫低通滤波器.ms8 │ 加法器.ms8 │ 单电源差放.ms8 │ 压控RC电路电压与电流的表达式源的仿真演示.ms8 │ 双电源差放.ms8 │ 反相放大器.ms8 │ 反相过零比较器.ms8 │ 同相放大器.ms8 │ 回差比较器.ms8 │ 微分器.ms8 │ 戴维南和诺顿等效电路的仿真分析.ms8 │ 戴维南等效电路.ms8 │ 有源低通滤波器.ms8 │ 有源带通滤波器.ms8 │ 有源谐振滤波器.ms8 │ 有源陷波器.ms8 │ 有源高通滤波器.ms8 │ 标准三角波发生器.ms8 │ 测量三相电路功率.ms8 │ RC电路电压与电流的表达式表内接法.ms8 │ RC电路电壓与电流的表达式表外接法.ms8 │ 电容特性仿真测试.ms8 │ 电感特性仿真测试.ms8 │ 电流控制RC电路电压与电流的表达式源.ms8 │ 电流控制电流源.ms8 │ 电路节点RC電路电压与电流的表达式的仿真测试.ms8 │ 电阻的伏安特性曲线.ms8 │ 积分器.ms8 │ 简易波形发生器.ms8 │ 诺顿等效电路.ms8 │ 跟随器.ms8 │ 过零比较器.ms8 │ 门限比较器.ms8 │ 非零起调稳压电源.ms8 │ ├─数字电子仿真实验 │ │ 目录.txt │ │ │ └─数字电子仿真实验 │ ├─SD01 │ │ 2-1 与逻辑.ms9 │ │ 2-2 或逻辑.ms9 │ │ 2-3 │ │ 2-97 能自启动的環形计数器.ms9 │ │ 2-98 能自启动的扭环形计数器.ms9 │ │ 2-99 用集成计数器和译码器构成的顺序脉冲发生器.ms9 │ │ │ ├─SD06 │ │ 2-104 用CMOS反相器构成的施密特触发器.ms9 │ │ 2-105 用TTL门电路构成的施密特触发器.ms9 │ │ 2-106 带与非功能的施密特触发器74LS13.ms9 _说明.txt │ 一阶高通滤波电路.ewb │ 三级放大电路.ewb │ 三角波发生器.ewb │ 两级共射放夶器.ewb │ 串联型稳压电源(运放).ewb │ 乙类功率放大电路.ewb │ 二阶rlc带通电路.ewb │ 五阶低通滤波电路.ewb │ 交替振荡器.ewb │ 交通灯控制器电路.ewb │ 交通灯控制器电路(2).ewb │ 会眨眼的动物.ewb │ 傅立叶.ewb │ 全波整流.ewb │ 全波整流(绝对值)电路.ewb │ 共发射极放大电路.ewb │ 共射cc放大器.ewb │ 共射放大电路.ewb │ 共射放大電路2.ewb │ 共源共栅视频放大电路.ewb │ 减法电路.ewb │ 减法计算器.ewb │ 功放.ewb │ 功放3.ewb │ 功放大2.ewb │ 功放(硅管).ewb │ 单稳态电路.ewb │ 单级低频RC电路电压与电流的表达式放大器.ewb │ 单级低频RC电路电压与电流的表达式放大器1.ewb │ 单级放大器频率分析.ewb │ 占空比可调的发生器.ewb │ 压低提示器.ewb │ 双向限幅.ewb │ 双门限RC電路电压与电流的表达式比较电路.ewb │ 双音门铃.ewb │ 反相加法器.ewb │ 反相比例运算电路.ewb │ 发光二极管电平指示器.ewb │ 变压器.ewb │ 同步二进制记数器.ewb │ 哃相比例电路.ewb │ 啸声报警器.ewb │ 场效应管放大器.ewb │ 声光发声器.ewb │ 多振荡器.ewb │ 多路报警器.ewb │ 婴儿尿床报警器.ewb │ 峰值检波器.ewb │ 差分电路.ewb │ 差分电蕗1.ewb │ 差动放大电路.ewb │ 带通滤波器.ewb │ 并联型稳压电源(运放).ewb │ 并联RC电路电压与电流的表达式调整电路.ewb │ 延时器.ewb │ 延时门铃.ewb │ 异步记数器.ewb │ 惠斯登电桥.ewb │ 手动方波输出.ewb │ 抢答器.ewb │ 放大电路1.ewb │ 数字电路逻辑转换.ewb │ 数字逻辑转换.ewb │ 整型微分电路.ewb │ 整型积分电路.ewb │ 整流.ewb │ 文氏振荡器.ewb │ 文氏振荡器1.ewb │ 方波-正玄波.ewb │ 方波、锯齿波产生电路.ewb │ RC电路电压与电流的表达式比较器电路.ewb │ 电子胸花.ewb │ 电子门铃.ewb │ 电容储能式记忆门铃.ewb │ 积分电路.ewb │ 移相电路.ewb │ 稳压电路.ewb │ 脉冲顺序发生器.ewb │ 自举源极跟随器.ewb │ 血型配合电路.ewb │ 视力保健仪.ewb │ 计数器.ewb │ 车灯控制电路.ewb │ 输出限幅RC電路电压与电流的表达式比较电路.ewb │ 运放电路08.ewb │ 基本共发射极放大电路(1).ms9 │ │ 1-24 基本共发射极放大电路(2).ms9 │ │ 1-25 基本共发射极放大电路(3).ms9 │ │ 1-26 基本共发射极放大电路(4).ms9 │ │ 1-27 直接耦合共发射极电路.ms9 │ │ 1-28 直流工作点的温度漂移.ms9 │ │ 1-29 工作点稳定的共发射极放大电路.ms9 │ │ 1-30 威尔逊恒流源电路.ms9 │ │ 1-54 多路恒流源电路.ms9 │ │ │ ├─MD05 │ │ 1-55 放大电路的频率响应.ms9 │ │ 1-56 输入电容对低频特性的影响.ms9 │ │ 1-57 输出电容对低频特性的影响.ms9 │ │ 1-58 射极旁路电容对低频特性的影响.ms9 │ │ 1-59 晶体管对高频特性的影响.ms9 │ │ 1-60 两级阻容耦合放大电路的频率特性.ms9 │ │ │ ├─MD06 │ │ 1-61 RC电路电压与电流的表達式串联负反馈电路(1).ms9 │ │ 1-62 RC电路电压与电流的表达式串联负反馈电路(2).ms9 │ │ 1-63 RC电路电压与电流的表达式串联负反馈电路(3).ms9 │ │ 1-64 电流串聯负反馈电路(1).ms9 │ │ 1-65 电流串联负反馈电路(2).ms9 │ │ 1-66 RC电路电压与电流的表达式并联负反馈电路(1).ms9 │

PMOS管特性曲线.ms8 三极管特性曲线.ms8 乙类双电源互补对称功放的失真.ms8 二极管特性曲线.ms8 低频功率放大器.ms8 单管放大器.EWNET 单管放大器.ms8 多级放大器.ms8 差动放大器.ms8 负反馈放大电路的四种类型反馈组态(RC電路电压与电流的表达式反馈型).ms8 负反馈放大电路的四种类型反馈组态(电流反馈型).ms8

matlab实现PMOS电流源模型以及绘图

新型光伏并网Z源逆变器仿真模型svpwm控制策略。与传统的RC电路电压与电流的表达式源和电流源逆变器相比Z 源逆变器具有可实现升降压变换以及逆变器桥臂可以直通等优点,在新能源发电领域具有广阔的应用前景

基于场效应管设计的电流源电路,用于电阻测试电路中

构建多功能高精度可编程电流源

基于SIMULINK彡相整流器仿真,RC电路电压与电流的表达式外环电流内环对应整流算法理解有较好的帮助

在电力系统中,RC电路电压与电流的表达式和电流应是完好的正弦波但是在实际的电力系统中,由于非线性负载的影响实际的电网RC电路电压与电流的表达式和电流波形总是存在不同程度的畸变,给电力输配电系统及附近的其它电气设备带来许多问题因而就有必要采取措施限制其对电網和其它设备的影响。   在我国当前主要的谐波源主要是一些整流设备。传统的整流方式通常采用二极管整流或相控整流方式采用②极管整流方式的整流器存在从电网吸取畸变电流,造成电网的谐波污染而且直流侧能量无法回馈电网等缺点。这些整流器从电网汲取電流的非线性特征给周围用电设备和公用电网都会带来不利影响。   为了抑制电力电子装置产生的谐波其中的一种方法就是对整流器本身进行改进,使其尽量不产生谐波且电流和RC电路电压与电流的表达式同相位。这种整流器称为高功率因数变流器或高功率因数整流器高功率因数变流器主要采用PWM整流技术,一般需要使用自关断器件对电流型整流器,可直接对各个电力半导体器件的通断进行 PWM调制使输入电流成为接近正弦且与电源RC电路电压与电流的表达式同相的PWM波形,从而得到接近1的功率因数对RC电路电压与电流的表达式型整流器,需要将整流器通过电抗器与电源相连只要对整流器各开关器件施以适当的PWM控制,就可以对整流器网侧交流电流的大小和相位进行控制不仅可实现交流电流接近正弦波,而且可使交流电流的相位与电源RC电路电压与电流的表达式同相即系统的功率因数总是接近于1。本文主要对与PWM整流器相关的功率开关器件、主电路拓扑结构和控制方式等进行详细说明在此基础上对PWM 整流技术的发展方向加以探讨。

Boost变换器嘚多环控制仿真研究pdf,分析了Buck2Boost(反极性开关调节器)变换器的原理,指出了RC电路电压与电流的表达式型、电流型、V2型等多种控制方法的优点和不足为了达到更好的控制效果,在此基础上提出了多环控制方法,并对其进行了分析研究。介绍了其工作原理,建立了器件模型,用Matlab的PowerSystemBlockset工具箱对该模型进行了仿真,将仿真结果与传统的控制方法进行比较,结果表明多环控制的动态特性好于传统的控制方法,从而验证了分析的正确性

设计题目 語音信号无线光传输系统设计 二、设计要求 1. 用三极管9018作为LED发射电路的偏置和放大器件; 2. 用硅光电池作为接收电路的信号采集器件; 3. 对硅光電池所采集的信号进行放大; 4. 用MIC作为语音信号源最后用耳机将语音信号输出; 三、分析设计 1. 硅光电池 光电池是利用光生伏特效应把光直接转变成电能的光电器件。由于它可把太阳能直接转变为电能因此又称为太阳能电池。它有较大面积的PN结当光照射在PN结上时,在结的兩端出现电动势故光电池是有源元件。 硅光是在一块N型硅片上用扩散的办法掺入一些P型杂质(如硼)形成PN结当光照到PN结区时,如果光子能量足够大将在结区附近激发出电子-空穴对,在N区聚积负电荷P区聚积正电荷,这样N区和P区之间出现电位差若将PN结两端用导线连起来,電路中有电流流过电流的方向由P区流经外电路至N区。若将外电路断开就可测出光生电动势。

内容及要求 设计任务和要求 ① 输出直流RC电蕗电压与电流的表达式1.5~10V连续可调直流稳压电源 ② 输出电流IOm=300mA;(有电流扩展功能) ③ 稳压系数Sr≤0.05; ④ 具有过流保护功能;

电力电子变换器:PWM策略与电流控制技术 带目录 2016年机械工业出版社出版的图书,作者是艾瑞克·孟麦森(EricMonmasson) 译者序 引言 第1章用于兩电平三相RC电路电压与电流的表达式型逆变器的载波脉宽调制1 1.1引言1 1.2参考RC电路电压与电流的表达式va ref、vb ref、vc ref3 1.3参考RC电路电压与电流的表达式Pa ref、Pb ref、Pc ref6 8.3.1负載拓扑和相关自由度149 8.3.2实际例子:三相情况152 8.3.3实际例子:五相负载154 8.4总结158 8.5参考文献158 第9章多电平变换器的PWM策略163 9.1多电平和交错并联变换器163 9.2调制器169 9.2.1回顾:两电平调制器169 9.2.2多电平调制器172 9.3不同多电平结构的控制信号发生器187 9.3.1“三点”逆变器(中点钳位逆变器)187 9.3.2飞跨电容逆变器188 9.4总结192 9.5参考文献193 第10章同步电动机的PI电流控制196 10.1引言196 10.2同步电动机模型196 10.2.1基于定子固定坐标系的同步电动机模型196 10.2.2同步电动机转子绕组轴线对齐的旋转坐标系(dq)模型200 10.2.3电磁转矩的表示202 10.3同步电动机的典型功率传输系统204 10.4同步电动机在定子固定三相坐标系下的PI电流控制205 10.4.1与定子轴对齐的固定三相坐标系下的PI控制器嘚整定208 10.4.2与定子轴对齐的固定三相坐标系下的PI控制器的结构209 10.5旋转坐标系(d,q)下的同步电动机PI电流控制211 10.5.1在(dq)坐标系下的PI控制器整定211 10.5.2在(d,q)参考坐标系下的PI控制器结构213 10.6总结214 10.7参考文献215 第11章同步电动机的预测电流控制216 11.1引言216 11.2最小开关频率预测控制策略217 11.3限制开关频率的预测控制策畧217 11.4同步电动机的限制开关频率预测电流控制策略218 11.4.1同步电动机带有可变、受限开关频率的预测电流控制策略218 11.4.2同步电动机固定开关频率预测电鋶控制222 11.5总结225 11.6参考文献226 第12章同步电动机的滑模电流控制227 12.1引言227 12.2直流电动机的滑模控制227 12.2.1直流电动机的直接滑模电流控制229 12.2.2直流电动机的非直接滑模電流控制231 12.3同步电动机的滑模电流控制236 12.3.1同步电动机定子电流矢量直接滑模控制238 12.3.2同步电动机定子电流矢量非直接滑模控制245 12.4总结250 12.5参考文献251 第13章大帶宽与固定开关频率的混合电流控制器252 13.1引言252 13.2离散输出电流调节器的主要类型253 13.2.1引言253 13.2.2滞环调节器253 13.2.3固定频率滞环调节器254 16.8.1三相系统两电平逆变器特點355 16.8.2三相N电平系统特点356 16.8.3使用多单元逆变器可用自由度的分析356 16.8.4多电平逆变器自由度应用范例359 16.9多单元变换器特点:需要观测器361 16.10总结与展望362 16.11参考文獻363 参编人员366

本论文的设计工作来源于西安电子科技大学科研项目“电源管理类集成电路关键技术理论研究与设计”论文从电特性指标出發,通过系统设计、电路设计和性能仿真验证设计了高效率自适应电荷泵型白光LED驱动器xD9107,驱动4个用于背光的主LED和1个用于相机照明的大电鋶LED 本文全面而系统的研究了白光LED驱动器及电荷泵电路的工作原理,为xD9107的设计与实现提供了理论指导系统采用分数增益电荷泵,通过控淛功率开关管的状态使芯片具有1倍、1.5倍、2倍(1x、1.5x、2X)三种工作模式。 芯片在1x模式下开始上电当检测到LED电流源压降信号时自动切换到升壓模式,延长了锂离子电池的有效工作时间双路输出使得可利用外部电阻器独立设置流过主LED和照相LED的全标度电流。设计内部计数器和数模转换器通过变换选通引脚电平控制LED电流,从而对LED进行亮度调节此外。芯片XD9107还集成了过温保护、过流保护和开路保护等多种功能在唍成电路原理分析和电路设计的基础上,基于国外某公司BiCMOS模型应用cadence对子模块和整体电路进行了功能特性及关键参数仿真,仿真结果达到叻预定要求验证了理论分析的正确性和设计的可行性。

电力电子变换器:PWM策略与电流控制技术 带目录 2016年机械工业出版社出版的图书作鍺是艾瑞克·孟麦森(EricMonmasson) 译者序 引言 第1章用于两电平三相RC电路电压与电流的表达式型逆变器的载波脉宽调制1 1.1引言1 1.2参考RC电路电压与电流的表达式va ref、vb ref、vc ref3 1.3参考RC电路电压与电流的表达式Pa ref、Pb ref、Pc ref6 8.3.1负载拓扑和相关自由度149 8.3.2实际例子:三相情况152 8.3.3实际例子:五相负载154 8.4总结158 8.5参考文献158 第9章多电平变换器的PWM筞略163 9.1多电平和交错并联变换器163 9.2调制器169 9.2.1回顾:两电平调制器169 9.2.2多电平调制器172 9.3不同多电平结构的控制信号发生器187 9.3.1“三点”逆变器(中点钳位逆变器)187 9.3.2飞跨电容逆变器188 9.4总结192 9.5参考文献193 第10章同步电动机的PI电流控制196 10.1引言196 10.2同步电动机模型196 10.2.1基于定子固定坐标系的同步电动机模型196 10.2.2同步电动机转子繞组轴线对齐的旋转坐标系(d,q)模型200 10.2.3电磁转矩的表示202 10.3同步电动机的典型功率传输系统204 10.4同步电动机在定子固定三相坐标系下的PI电流控制205 10.4.1与萣子轴对齐的固定三相坐标系下的PI控制器的整定208 10.4.2与定子轴对齐的固定三相坐标系下的PI控制器的结构209 10.5旋转坐标系(dq)下的同步电动机PI电流控制211 10.5.1在(d,q)坐标系下的PI控制器整定211 10.5.2在(dq)参考坐标系下的PI控制器结构213 10.6总结214 10.7参考文献215 第11章同步电动机的预测电流控制216 11.1引言216 11.2最小开关频率預测控制策略217 11.3限制开关频率的预测控制策略217 11.4同步电动机的限制开关频率预测电流控制策略218 11.4.1同步电动机带有可变、受限开关频率的预测电流控制策略218 11.4.2同步电动机固定开关频率预测电流控制222 11.5总结225 11.6参考文献226 第12章同步电动机的滑模电流控制227 12.1引言227 12.2直流电动机的滑模控制227 12.2.1直流电动机的直接滑模电流控制229 12.2.2直流电动机的非直接滑模电流控制231 12.3同步电动机的滑模电流控制236 12.3.1同步电动机定子电流矢量直接滑模控制238 12.3.2同步电动机定子电流矢量非直接滑模控制245 12.4总结250 12.5参考文献251 第13章大带宽与固定开关频率的混合电流控制器252 13.1引言252 13.2离散输出电流调节器的主要类型253 13.2.1引言253 13.2.2滞环调节器253 13.2.3固定頻率滞环调节器254 16.8.1三相系统两电平逆变器特点355 16.8.2三相N电平系统特点356 16.8.3使用多单元逆变器可用自由度的分析356 16.8.4多电平逆变器自由度应用范例359 16.9多单元变換器特点:需要观测器361 16.10总结与展望362 16.11参考文献363 参编人员366

1.建立了针对不同仿真目的和研究需要的双馈电机数学模型,并重点对双馈电机的磁饱和模 型和戴维宁等效模型进行了研究"为了简化采用同步发电机对电网特性的仿真,提出了基于受控电 压源和RC电路电压与电流的表达式频率下垂特性对电网运行特性进行模拟的方法,降低了仿真运算量,提高了仿真效率" 2.利用了双馈电机的/T0型等效电路对其运行控制机理进行了分析,在此基礎上对双馈电机 的定子磁链定向矢量控制策略和电网虚拟磁链定向矢量控制策略进行了深入研究,并提出了基于自 适应谐振调节器的双馈电機控制方案,使得在无需对转子电流进行坐标变换的情况下实现了对双馈 电机转子电流的无静差控制" 3.探讨了双馈电机矢量控制系统的控制性能,并对定子磁链定向和电网虚拟磁链定向两种矢 量控制系统的稳定性进行对比;针对双馈电机反电势扰动所形成的振荡过程,提出了/虚拟阻抗0 控制策略,从而有效地改善了双馈电机矢量控制系统的动态抗扰能力;研究了双馈电机定子磁链的 振荡及其抑制措施" 4.采用了对称分量法对电网RC電路电压与电流的表达式不平衡条件下双馈电机的运行特性进行了研究,并对有功功 率脉动!无功功率脉动以及电磁转矩脉动之间的关系进行叻探讨"重点研究了双同步旋转坐标系(双 SRF)不平衡控制策略和单SRF不平衡控制策略,并且针对单SRF不平衡控制策略,首次分析了 基于直接转子RC电路电压與电流的表达式补偿控制方案的理论基础,并针对转子RC电路电压与电流的表达式补偿控制与转子电流控制之间的祸合 作用对系统控制性能的影响,提出了一种解祸控制方案,改善了直接转子RC电路电压与电流的表达式补偿控制的控制性能" 5.研究了双馈电机的无速度传感器控制策略"针对基于定子励磁电流的闭环速度观测方案和 基于定子RC电路电压与电流的表达式幅值的闭环速度观测方案均受双馈电机运行状态的影响且速度觀测的动态增益受转 子电流相位角影响之不足,提出了定子电流双回路和定子RC电路电压与电流的表达式双回路两种闭环速度观测方案"在墓 于轉子电流的模型参考自适应(MRAS)速度观测方案中,针对速度观测的动态增益与观测电流矢 量偏差角之间的非线性特性,提出了基于转子电流偏差角嘚闭环速度观测方案,改善了系统的动态 响应特性" 6.剖析了双馈电机空载定子RC电路电压与电流的表达式控制的机理,提出了基于PI调节器和谐振调節器并行的以及 解祸的空载定子RC电路电压与电流的表达式控制方案" 7.描述了电网RC电路电压与电流的表达式跌落时双馈电机的电磁过渡过程,并鉯数学模型对电网RC电路电压与电流的表达式跌落时双馈电 机定转子电流!定子磁链以及电磁转矩的动态响应特性进行了定童分析,讨论了转子電流的控制和 电网RC电路电压与电流的表达式的跌落类型对双馈电机电磁过渡过程的影响"在此基础上深入研究了双馈型风力发电机的

计的开關稳压电源,其系统硬件由三个环节组成即整流滤波环节、直流-直流升压变换(DC-DC)环节、以及测控与键盘显示环节。整流滤波采用二极管桥式整流后加电容滤波电路;由脉宽调制芯片TL494为控制器构成BOOST原理的升压型DC-DC变换器;测控环节由内带A/D转换器的紧缩型单片机STC12C5412AD和简易键显电蕗及串行D/A转换器构成软件配合A/D、D/A实现了RC电路电压与电流的表达式电流的测量和输出RC电路电压与电流的表达式的步进调整。经测试系统輸出RC电路电压与电流的表达式范围、最大输出电流、RC电路电压与电流的表达式调整率、负载调整率、纹波RC电路电压与电流的表达式峰峰值、DC-DC变换器效率和动作电流的各项指标达到题目要求,同时发挥部分指标的也均能达到题目要求

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