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在昨天我根据参考文献1的思想搭建了基于电流源的模拟控制模型,并验证了控制性能。我就在想ST的这种控制思想实现简单,效果优秀的的控制办法能否在数字控制系统中实现。毕竟现在大功率LLC系统基本都是数字控制来做的,能在数字控制中实现电流型控制方法,非常具有实用意义。
数字控制能解决问题,是因为它具有比模拟控制更好的性能、更灵活且在复杂的设计中更易用。
照明技术规范和产品标准是照明行业发展的重要组成部分,随着LED照明技术的提升,照明技术规范和产品标准将有哪些变化?2019将会出台哪些新标准呢?
无论是用于入门级嵌入式开发,用作连接应用的主控制器还是充当附加组件以减轻大型系统负荷,8位单片机(MCU)的作用都在不断扩大。
在当今的数据通信和电信系统中具备 DPSM 功能可为系统架构设计师提供一种简单和强而有力的方法。DPSM 的软件可编程性还显著地缩短了通常与这种努力相关联的调试时间。这降低了基础设施成本和产品整个寿命期的总拥有成本。
相移全桥(Phase-Shifted Full-Bridge,PSFB)拓扑是一种有潜力满足未来电源效率需求的直流-直流转换器。DSC的灵活性使得不稳定的PSFB拓扑更易于管理,并可实现进一步提高PSFB效率的先进技术。
传统开关电源(Switch Mode Power Supply,SMPS)控制通常使用纯模拟技术。低成本和高性能数字信号控制器(Digital Signal Controller,
文章提出了一种反激式结构的数控开关电源的设计方案,该开关电源采用低成本的控制芯片—UC3842。文中还提出了UC3842在自馈电压变化很大情况下稳定供电的解决方案。此方案电压调节方式(如,RS485总
逆变电路较为常用的是SPWM控制方式。这种方式较容易用模拟电路实现,但脉冲稳定性和抗干扰能力差。市售的用于三相逆变电源的数字控制集成芯片,如HEF4752等,又存在运算速度受处理器的字长因素影响、价格昂贵等问题。本文介绍了一种用高频开关电源代替变压器升压和隔离的三相逆变电源系统,提出了一种新型实用的预置相位PWM数字控制方案,其基本思想是将SPWM对应于开关管的脉宽通过仿真预先计算出来,转换为十六进制数后存储于EPROM内。经地址扫描、锁存后,将预置于EPROM内的数值转换成对应的触发脉冲,以驱动逆变器
介绍了一种基于新型数字信号处理器(DSP)TMS320F2407A数字控制的滞环跟踪型并联有源电力滤波器,以DSP为核心的数字控制电路完成谐波提取、指令电流产生、直流侧电压控制、系统保护等功能,实现了一种全数字控制的有源电力滤波器。
功率变换器的数字化实时控制是电力电子技术的一个重要发展方向。提出了一种新型的基于电感电流模式的双环数字控制器,给出了详细的设计过程,仿真和实验结果验证了数字控制器设计的正确性。
电源设计之初所要求的基本决定之一是:采用电压模式控制(VMC)还是采用电流模式控制(CMC)。对任何设计而言,交易存在于两个执行方法之间。然而,由于数字控制方法的引入,这些已被尝试并值得信赖的交易正面临着严峻挑战。本文将研究这条绘制的主线,以及数字控制是如何在是否采用VMC还是采用CMC的交锋中成为一种不可阻挡的再认知的方法。
虚拟仪器(Virtual Instrument,VI)是指通过应用程序将通用计算机与仪器硬件结合起来,用户通过友好的图形界面(即虚拟前面板)操作该计算机,如同操作自己定制的一台传统仪器一样,从而完成被测量的采集、分析、判断、显示和数据存储等。虚拟仪器具有以下特点:突出“软件就是仪器”的新概念,不需改变硬件,仅通过软件编程,用户即可定制特殊用途的仪器;支持开放的工业标准;利用计算机强大的数据处理、传输和控制能力,使系统组建、扩展更加灵活、简便,也便于构成复杂的系统。虚拟仪器既可以作为测试仪器单独使用,又可
所谓飞轮储能(Flywheel Energy Storage , FES)技术,就是利用高速旋转的飞轮将能量以动能的形式储存起来,当能量紧急缺乏或需要时,飞轮减速运行,将储存的能量释放出米。飞轮储能技术以其高效率、长寿命、维持简单、无污染且高效、节能等优点,日益受到人们的关注,成为国际能源界研究的热点之一。同时飞轮储能技术应用于航天领域也成为人们追求的目标
数字控制的出现使得电源设计正不可阻挡的挑战着传统方法而重新认知。电压模式控制的许多不利因素现在均可通过使用智能数字解决方案得到有效克服。该因素可成为将数字控制带入到电流设计主流的顶峰。
随着通信系统的发展,要求通信具有更高的传输可靠性、更强的抗干扰能力。在无线信号发射过程中,射频信号必须经功放放大,再经天线发射出去,信号经功放后的幅度和稳定性对通信的可靠性和抗干扰起着关键作用。攻放输出信号的幅度越大通信可靠性越稳定,接收的准确性和可靠性就越高。在发射端,功放输出功率控制一方面需要保证功放的安全可靠,另一方面又要尽可能使功放输出功率最大。因此,对功放的输出功率控制就显得十分重要,早期的功放控制一般采用模拟等方法实现。
市场因素正在推动智能电源的发展,包括电源的外部控制和生产中的软件配置。实现上述目标的方法之一就是在电源转换回路中采用数字反馈控制。电源设计人员已经在智能电源中采用了单片机(MCU)来实现通信、监视、控制和诸如上电时序、软启动和拓扑控制等确定性功能。但是,就在不久前,由于没有合适的兼具成本效率的技术,对电源转换回路进行完全的数字控制仍不可能。包含专用外设的数字信号控制器(DSC)的出现才使得完全的数字控制成为可能。
采用电压模式控制(VMC)还是采用电流模式控制(CMC)。对任何设计而言,交易存在于两个执行方法之间。然而,由于数字控制方法的引入,这些已被尝试并值得信赖的交易正面临着严峻挑战。本文将研究这条绘制的主线,以及数字控制是如何在是否采用VMC还是采用CMC的交锋中成为一种不可阻挡的再认知的。
介绍了铅酸蓄电池的特点及使用PIC 单片机对充电器实现全数字智能控制的方法;并且设计了一个能够输出15V/50A尧采用恒压限流模式的充电器。
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