根据EPM7128SLC84-6可编程器材完成高频链逆变器的规划

根据EPM7128SLC84-6可编程器材完成高频链逆变器的规划

基于EPM7128SLC84-6可编程器件实现高频链逆变器的设计-航空配电系统所用115V/400Hz电源一般是由直流逆变所得,主要供军用飞机、雷达等设备使用。逆变电源中的能量转换过程是,直流电通过逆变电路变换成高频脉冲电压,经滤波电路形成正弦波。近来,高频链逆变技术引起了人们越来越浓的研究兴趣。高频链逆变技术用高频变压器来代替传统逆变器中笨重的工频变压器,大大减小了逆变器的体积和重量。高频链逆变技术是由Mr.Espelage于1977年提出的,它与常规的逆变技术最大的不同在于利用高频变压器实现了输入与输出的电气隔离,减小了变压器的体积和重量。

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根据高性能全数字式正弦波逆变电源的设计方案

本文提出一种高性能全数字式正弦波逆变电源的设计方案。该方案分为前后两级,前级采用推挽升压电路将输入的直流电升压到350V左右的母线电压,后级采用全桥逆变电路,逆变桥输出经滤波器滤波后,用隔离变压器

PWM操控技能在逆变电路中的使用

研究了PWM控制技术在单相桥式逆变电路中的应用,首先详细地阐述了PWM控制技术的基本原理,简要地介绍了单相桥式逆变电路的工作原理,然后将PWM控制技术应用到单相桥式逆变电路中,最后通过仿真结果验证了理

SPWM操控全数字单相变频器规划完成

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本文介绍了基于DSP TMS320LF2407A并使用SPWM控制技术的全数字单相变频器的设计及实现方法。常见的AC/DC/AC变频器,是对输出部分进行变频、变压调节,而且在多种逆变控制技术中,应用最

三电平Buck电路和Boost电路

传统的两电平逆变电桥可以很容易地拆分得到Buck和Boost电路,采用类似的方法,可加将如图(a)所示的二极管钳位型三电平逆变桥臂,经过适当改进,拆分为如图(b)和(c)所示的具有价值的三电平Buck

激光器电源的微机控制电路

逆变技术在激光器电源中的应用愈来愈受到重视,逆变用功率器件可采用SCR,GTR,VMOS或IGBT,这里介绍的电源主回路为VMOS管半桥逆变器.

晶闸管逆变器充电电路图

把直流电变为交流电的过程称为逆变。逆变充电电路就是通过逆变器把直流电压变成交流电压,然后经过升压或降压再整流后给储能器充电。

三相无源逆变电路

三相无源逆变电路的主电路如图3-7所示。由6个单向导电的电子开关组成三相桥,同时每个桥臂并联一个起续流作用的二极管.图3-7三相无源逆变主电路图中的电源用方框标出,在应用中直流电…

推挽式单相逆变电路

推挽式单相逆变电路很简单的单相逆变电路图。

电压型三相桥式逆变电路

电压型三相桥式逆变电路逆变器的性能指标除输出波形性能指标外,还应包括:逆变效率单位重量(或单位体积)输出功率可靠性指标逆变器输入直流电流中交流分量的数值和脉动频率电磁干扰EMI及电磁兼容性EMC…

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