T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:介绍了一种采用负载并联谐振电路的高频大功率正弦波电源系统和产生正弦波的原理,通过分析电源电路中各参数之间的关系及对电源特性的影响,给出了主回路系统的设计方法,完成了电源系统设计并给出了仿真和实验结果。
摘要:为了满足复杂多变的电磁环境对正弦电流精度和变频调幅稳定输出的要求,提出了LC串联谐振理论与高频PWM调制技术相结合的设计思想。研制了一种多频点(10~3800 Hz)、电流高达8000 A的正弦波电源。FTD电源采用直流开关电源技术、SPWM调制技术和LC串联谐振理论。输出电流工作点包括10 Hz@8000 A、20 Hz@6000 A、30~110 Hz@5000 A和1.3~3.8 kHz@2400 A。采用电流反馈和频率反馈控制策略,输出电流精度可达5%。测试结果表明,FTD电源能够满足系统要求,实现了对偏滤器偏转磁场的强度和频率的调节,为偏滤器靶板的粒子热沉积效果的对比实验提供了支持。
摘要:文章基于行波管阵列发射机灯丝供电交流电源的设计要求,提出了一种LCC谐振变换器的高频交流正弦波电源。该高频正弦波电源采用两级变换器的拓扑结构:第一级使用单端反激变换器完成预稳压,第二级为全桥LCC谐振开环变换器,可以大幅提高行波管阵列发射机灯丝电源的工作频率,从而减小灯丝电源的体积和重量。通过拓扑设计、电路仿真及样机测试结果均验证了该电源可以输出具有频率稳定、幅度稳定、小的THD以及良好的瞬态负载响应能力的高频正弦波。
摘要:提出了一种利用Delta逆变技术对中频逆变电源进行补偿以获得高品质正弦波的新方法。以并联补偿为例对Delta逆变器的补偿原理进行理论分析,该方法对电压型逆变器中死区等固有因素引起的输出波形畸变具有很好的补偿作用。建立了基于Matlab/Simulink的模型对系统进行了仿真。在分析和仿真的基础上设计了基于DSP的中频逆变器补偿系统的实验装置。实现了Delta补偿逆变器的控制系统和主电路。实验结果证明以Delta补偿逆变器作为补偿装置,能有效的改善主逆变器的输出波形,大大降低了输出正弦波电压的畸变率,减少了谐波含量。
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