三相PWM逆变电路,matlab/simulink仿真电路图,有详细的数据能够实现直流电压到交流电压的变换,满足不同的系统要求
2025/3/27 13:38:04 20KB 三相PWM逆变电路
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低压小功率逆变电源已经被广泛应用于工业和民用领域。
特别是新能源的开发利用,例如太阳能电池的普遍使用,需要一个逆变系统将太阳能电池输出的直流电压变换为220V、50Hz交流电压,以便于使用。
本文给出了一种用单片机控制的正弦波输出逆变电源的设计,它以12V直流电源作为输入,输出220V、50Hz、0~150W的正弦波交流电,以满足大部分常规小电器的供电需求。
该电源采用推挽升压和全桥逆变两级变换,前后级之间完全隔离。
在控制电路上,前级推挽升压电路采用SG3525芯片控制,采样变压器绕组电压做闭环反馈;逆变部分采用单片机数字化SPWM控制方式,采样直流母线电压做电压前馈控制,同时采样电流做反馈控制;在保护上,具有输入过、欠压保护,输出过载、短路保护,过热保护等多重保护功能电路,增强了该电源的可靠性和安全性。
2025/3/12 8:13:46 380KB 正弦波 逆变电源 单片机
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PSCAD中微电网定直流电压控制、PQ控制的多种分布式电源(光伏、风机等)并网模型,实现了分布式电源发电和并网要求,仿真结果理想。
2025/2/26 13:05:37 738KB PSCAD 微电网 定直流电压控制 PQ控制
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最新完整英文版UL60335-2-24:2020StandardforHouseholdandSimilarElectricalAppliances-Safety-Part2-24:ParticularRequirementsforRefrigeratingAppliances,Ice-CreamAppliancesandIce-Makers-家用和类似用途电器标准--安全--第2-24部分对制冷器具、雪糕器具和制冰机的特殊要求。
本标准涉及以下设备的安全性,单相设备的额定电压不超过250V,其他设备的额定电压不超过480V,直流电压为24Vdc。
用于电池供电的电器:-家用和类似用途的制冷器具;
-装有电动压缩机和制冰机的制冰机,意在装入冷冻食品储藏室;
-制冷器具和制冰机,用于露营,旅行大篷车和休闲船。
这些设备可以从市电,单独的电池操作,也可以从市电或单独的电池操作。
2024/8/17 2:23:06 25.4MB ul 60335 冰淇淋 制冰机
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带隔离的DC-DC变换器基本的DC-DC变换器输出与输入之间存在直接电联系反激变换器通过变压器先将电网电压整流滤波得到初级直流电压,再通过斩波或逆变电路将直流电变换成高频的脉冲或交流电,在经过高频变压器将其变换成合适电压等级的高频交流电,最后将这高频交流电整流滤波获得负载所需的直流电压。
(注:打开时注意是否有Powergui,如无添加即可,否则无法允许)
2024/5/14 11:05:06 49KB 反激变换器 MATLAB Simulink仿真模型
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1.可以测量0~5V范围内的8路直流电压值。
2.在4位LED数码管上轮流显示各路电压值或单路选择显示,其中3位LED数码管显示电压值,显示范围为0.00V~5.00V,1位LED数码管显示路数,8路分别为0-8。
3.测量最小分辨率为0.02V。
2024/3/27 4:32:06 77KB 简易数字电压表的设计
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此资源为三相电源输入,经过全桥整流得到直流电压,器控制策略采用了PI控制,其参数见附件
2024/3/13 7:41:06 23KB PWM 整流 PI
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本文介绍了buck变换器性能研究型实验的要点和结论。
Buck变换器的输入直流电压由三相调压器输出的单相交流电经HKDT07挂箱上的单相桥式整流及电容滤波后得到。
接通交流电源,观测波形,记录其平均值。
(注:本装置限定直流输出最大值为50V,输入交流电压的大小由调压器调节输出)
2024/3/11 10:22:23 531KB buck变换器
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型号:TS-BDA1ACTS-BDA2FDTS-BDA3AC输入DC0-75mV,0-1A,0-2A;
输出DC4-20mA,0-20mA,0-10mA,0-5V,0-10V;
工作电源:AC/DC24V-270V■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:直流电流◆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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该数字万用表原理图,包括了直流电压测量模块、交流电压测量模块、电阻电容测量模块和测频模块。
如果需要程序进行参考请加微信ZYK9905。
2024/1/5 0:37:28 751KB 直流电压 交流电压 电容
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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