本资源针对全桥LLC谐振的双向直流变压器做了深入研究,希望能对热爱这方面的人有所帮助,谢谢!
2024/6/23 0:24:47 525KB 全桥LLC 谐振 双向直流
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2011年全国电子设计大赛赛前培训几乎所有的电子设备都需要稳定的直流电源,通常都是由交流电网供电,因此需要把交流电变成稳定的直流电。
直流稳压电源就是把交流电经过整流变成脉动的直流电,然后通过滤波稳压转换成稳定的直流电的仪器。
它由整流电路、滤波电路和稳压电路3部分组成。
包括整流,滤波,稳压等电路设计
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电路中由于需要交流变直流,所以采用各种电容,运用电容充放电的原理来调整交流电到直流由AltiumDesigner10.0绘制包括工程原理图pcb图
2024/3/25 19:04:56 2.01MB 可调电源 AltiumDesign pcb制图
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对高压直流输电系统进行了具体的分析,针对系统中的谐波问题,研究了高压直流输电系统中滤除谐波设备的一些设计办法。
通过研究高压直流输电系统中的滤波原理和滤除谐波使用的方式,基于高压直流输电实验平台设计了滤波装置设备。
最后利用MATLAB中的Simulink仿真软件对系统进行了建模和仿真。
具体工作如下:(1)对电气系统谐波产生的因素及形成的危害进行了剖析,简要描述治理电气系统里面的谐波及滤除谐波设备目前的研究;
(2)阐述了高压直流输电技术拥有的一些特点及其近年来的发展状态,研究了高压直流输电系统中仍然存在的问题,分别对系统中直流侧特征谐波与交流侧特征谐波以及非特征谐波进行了具体的分析;
(3)分别对高压直流输电系统中直流滤波设备与交流滤波设备的不同设计办法施行了具体分析,同时研究比较了两种滤除谐波设备不同地方;
(4)对滤除谐波设备的构成与接连线路的方式进行了具体的阐述,计算了滤除谐波设备的很多参数;
(5)分析了解了高压直流输电实验平台的内部组成结构及其各部分功能,基于新型换流变压装置直流输电试验平台完成了滤除谐波装置设备的设计,利用仿真软件对系统进行了建模,从而使滤波设备的滤除谐波效果得到了验证。
2023/12/23 11:10:32 13.5MB 谐波控制  谐波分析 滤波器 Simulink
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直流电机双闭环直流调速系统,主电路形式的确定;
励磁电路形式的确定;
3.电枢整流变压器、励磁整流变压器、平波电抗器的参数计算;
4.主电路晶闸管、励磁电路整流二极管的参数计算与选择;
5.晶闸管的过电压、过电流保护电路的设计;
6.晶闸管触发电路的设计;
7.电流检测及转速检测环节的设计;
8.电流调节器、转速调节器的设计;
9.控制电路所用稳压电源的设计;
10.起停操作控制电路的设计(选做);
11.系统的MATLAB仿真实验(选做);
12.书写设计说明书。
2023/12/22 21:07:57 1.58MB 直流电机 双闭环 调速系统
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《高频功率电子学》直流-直流变换部分,一本经典的开关电源论著,理论分析、公式推导详尽,虽然出版较早,仍不失其指导意义。
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《变压器与电感器设计手册》是由作者麦克莱曼编著,中国电力出版社出版的一本书籍。
本书涉及了用于轻质量、高频率航空航天变压器和低频率、工业用变压器设计的全部关键元器件。
译者的话  序  前言  感谢  关于作者  符号  第1章 磁学基础  第2章 磁性材料及其特性  第3章 磁心  第4章 窗口的利用、励磁导线和绝缘  第5章 变压器的设计折中  第6章 变压器-电感器的效率、调整率和温升  第7章 功率变压器设计  第8章 用开气隙的磁心设计直流(DC)电感器  第9章 采用粉末磁心的直流(DC)电感器设计  第10章 交流(AC)电感器的设计  第11章 恒压变压器(CVT)  第12章 三相变压器设计  第13章 反激变换器及其变压器设计  第14章 正激变换器及其变压器和输出电感器设计  第15章 输入滤波器设计  第16章 电流变压器设计  第17章 绕组电容和漏感  第18章 静音变换器设计  第19章 旋转式变压器设计  第20章 平面变压器  第21章 设计公式的推导  索引
2023/11/9 14:21:15 108.84MB 变压器 电感器 设计手册
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概述交流调速系统的主要类型交流变压调速系统交流变频调速系统*绕线转子异步电机双馈调速系统——转差功率馈送型调速系统*同步电动机变压变频调速系统
2023/11/4 13:46:19 722KB 异步电动机 闭环控制
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集成电力电子变换器及数字控制,这本书的电子版,清晰。
内容涉及直流变换器及其数字控制方面知识
2023/8/22 14:02:19 24.03MB 直流变换器 数字控制
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DTU-BS4UDTU-BS41■特点◆用途:是一种将电网中的电流参数,经隔离变送成线性的直流模拟信号的装置。
◆测量:单相交流电流◆精度:常规0.5%;
(0.2%订货时注明)◆输出:0~20mAdc,4~20mAdc,0~10Vdc,0~5Vdc等模拟量信号
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡