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《电路》邱关源笔记-第一、二、五章(2024-10-14 11:35:52)
《电路》邱关源笔记-第一、二、五章;
第一章 电路模型和电路定律
第二章电阻电路的等效变换
第五章含有运算放大器的电阻电路
......
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详解PMSM中常用的两种坐标变换(2023-02-02)
期设计的理论计算能力比较强,强烈建议观看的小伙伴找个安静的角落,哪张纸和笔进行计算!
01依据旋转磁场等效变换
遵循的两个原则:
a、变换前后电流所产生的旋转磁场等效;
b、变换......
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同步电动机的启动方法及调速方法(2023-08-16)
控制法是一种基于相位控制原理的调速方法,可以通过控制同步电动机的励磁电流相位来改变电机转速。该方法调速范围较大,但调速精度较低。
频率变换法:频率变换法是一种通过变换电源......
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分享一种静止无功发生器(SVG)的控制方法(2024-08-01)
在这种控制方法基础上对SVG吸收的无功电流(或无功功率)进行反馈控制(见图3),则对无功电流的控制准确度和响应速度都将得到显著提高。在这里,对无功电流大小的检测也有多种方法,其中以dqo坐标变换法(也称......
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非隔离式变换器电磁干扰(EMI)的分析与建模方法(下)(2023-08-23)
会出现压降(分别表示为 ZGND1 和 ZGND2),并因此产生辐射 EMI。
图 2:理想电路模型与实际升降压变换器
为了分析电路中如何产生辐射 EMI,需要利用替代定理创建升降压变换器的等效模型......
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SIMATIC S7-1500 PLC梯形图编程的原则(2024-04-03)
有跳转指令或步进指令的梯形图中允许双线圈输出。
⑤对于不可编程的梯形图必须经过等效变换,变成可编程梯形图,如图2所示。
图2
⑥在有几个串联电路相并联时,应将串联触点多的回路放在上方,归纳为“上多......
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差分放大电路知识总结!(2024-11-05 20:55:19)
了静态工作点和动态参数。
直流分析:
画出其直流通路如右下图所示,图中和是利用戴维宁定理进行变换得出的等效电源和电阻,其表......
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浅析基本放大电路!(2024-10-05 18:03:02)
等于一端口全部独立源置零后的输入电阻。
图2 信号源等效变换为电流源
通常信号源内阻
Rs
是常......
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详解变频器的5种控制方式(2023-01-06)
术已成功地应用在电力机车牵引的大功率交流传动上。直接转矩控制直接在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩。它不需要将交流电动机等效为直流电动机,因而省去了矢量旋转变换中的许多复杂计算;它不需要模仿直流电动机的控制,也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型......
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一文了解变频器的工作原理(2024-08-29)
,控制电动机的磁链和转矩。它不需要将交流电动机等效为直流电动机,因而省去了矢量旋转变换中的许多复杂计算;它不需要模仿直流电动机的控制,也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型......
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详解变频器的5种控制方式(2023-01-04)
术已成功地应用在电力机车牵引的大功率交流传动上。直接转矩控制直接在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩。它不需要将交流电动机等效为直流电动机,因而省去了矢量旋转变换......
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别再用VGG了!一文带你看透 RepVGG怎么重铸VGG荣光(2024-04-25)
首先构造一系列结构(一般用于训练),并将其参数等价转换为另一组参数(一般用于推理),从而将这一系列结构等价转换为另一系列结构。估计这段话大家读的似懂非懂,对于来说,就是在训练阶段会训练一个多分支模型,然后利用重参数化将多分支模型等价转换为单路模型......
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零转矩转速燃料电池汽车双绕组电机能量传递(2024-06-19)
介绍的下,利用双绕组电机完成从燃料电池到二次电池的方法可以很理想地解决上述问题。本文针对这一问题,建立双绕组永磁同步电机的数学模型,分析其特定工况下的运行状态,讨论它在零转矩转速条件下,两组不同电压等级的电源......
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采用单片机C8051F310实现光伏电池MPPT控制器的设计(2024-02-23)
技术是不能满足光伏电池最大功率输出要求的,从而使得MPPT控制技术更加适用。
3 超级电容器储能原理及等效电路模型
3.1 超级电容器储能原理
超级电容器(Super-capacitor)是近年来出现的一种新型储能器件,与常......
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矢量变频器工作原理?矢量变频器和普通变频器的区别在哪?(2024-06-24)
就和小编一起了解一下吧。
矢量变频器的原理是矢量控制技术通过坐标变换,将三相系统等效变换为M-T两相系统,将交流电机定子电流矢量分解成两个直流分量,从而达到分别控制交流电动机的磁通和转矩的目的,因而......
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变频器常见的四种控制电机方式介绍(2023-08-22)
控制方式存在的稳定误差不能控制,故无法准确控制电动机的实际转速。
二、转差频率控制
转差频率是施加于电动机的交流电源频率与电动机速度的差频率。根据异步电动机稳定数学模型可知,当频率一定时,异步......
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网络分析仪校准的基础知识(2023-03-20)
网分自带的校准件就可以完成校准。可以理想总是丰满的,现实总是残酷的。大千世界林林总总的DUT又肿么办呢?
下面就是几种常见而又比较难校准的DUT的巧办法:
1. 等效转接器互换法校准
这种......
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磁场矢量定向控制算法(FOC)简介(2023-09-06)
等计算输出目标控制占空比(SVPWM)。
为什么要变换坐标系呢,因为对于三相直流电机的数学模型,三相坐标系计算起来很复杂,但其实坐标轴是相对静止的,所以我们可以将三相坐标系变换为两相坐标系,以此......
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永磁直流电机各种电感的关系及计算(2023-10-19)
永磁直流电机各种电感的关系及计算;永磁直流电机在控制中,经常要用到各种坐标变换,同时也会碰到各种电感,如:相电感、线电感、直轴电感、交轴电感、相间互感等,特别是电感和坐标变换结合后,就有......
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电感饱和与开关电源之间的密切关系(上篇)(2022-12-21)
度经久不衰。本文引用地址:
在通信领域中,通常将高频整流器称为一次电源,而将直流-直流(DC/DC)变换器称为二次电源。随着大规模集成电路的发展,要求电源模块实现小型化,因而......
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能利芯科技推出1/4砖高压直流转换模块——EPH08S40U7236PDI(2024-05-08)
总线架构在传输母线上存在较高损耗,限制了电能传输,已经无法满足数据中心日益增长的电力需求,而48V总线架构因其高效率变得越来越受青睐。EPH08S40U7236PDI电源模块将380Vdc高压母线直接变换......
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能利芯科技推出1/4砖高压直流转换模块——EPH08S43U6436PDI(2024-07-22)
总线架构在传输母线上存在较高损耗,限制了电能传输,已经无法满足数据中心日益增长的电力需求,而48V总线架构因其高效率变得越来越受青睐。EPH08S43U6436PDI电源模块将380Vdc高压母线直接变换......
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能利芯科技推出1/4砖高压直流转换模块——EPH08S43U6436PDI(2024-07-18 10:23)
架构因其高效率变得越来越受青睐。EPH08S43U6436PDI电源模块将380Vdc高压母线直接变换为47.5V输出,为这一问题提供了完美解决方案。该产品还具有可应用于配置、监控和控制的PMBus接口,可给用户提供智能化的电源......
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怎么去设计一种基于MATLAB的三电平PWM整流器?(2024-08-29)
,该电路特别适合于高电压大容量的应用场合。
Part.2
在simulink中建立仿真模型如下。
交流输入
设置三项输电系统电源模块:
设置电力simpower如逻辑信号桥梁的测量模块:
设置......
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这些基础电路,你都能看懂几个?(2024-10-21 18:04:48)
放大器电路
运算放大器一般可分为通用型、精密型、低噪声型、高速型、低电压低功率型、单电源型等......
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电源设计全面知识:架构介绍、LDO与DCDC、设计实例分析(2025-01-07 11:14:47)
的选择:数值大小影响做噪和响应速度 ,ESR(电容串联等效电阻,越小纹波越小) 影响电源系统的稳定性
电阻的选择:数值......
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磁场定向控制(FOC)原理分析(2023-09-06)
转子磁场定向同步旋转坐标系中,得到等效的直流电动机模型,仿照直流电动机的控制方法控制电磁转矩与磁链,然后将转子磁链定向坐标系中的控制量反变换得到三相坐标系的对应量,以实施控制,具体流程如下图所示:
FOC最重要的原则是:按转......
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六相永磁同步电机降阶模型ECE抽取方法(2024-06-26)
六相永磁同步电机降阶模型ECE抽取方法;1 背景介绍
永磁同步电机降阶模型ECE抽取是通过对永磁同步电机有限元结果进行降阶抽取,等效抽取的结果是基于有限元计算得到的数据表,在控......
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永磁同步电机FOC控制的基本原理及Matlab/Simulink仿真分析(2023-10-07)
,在按转子磁场定向同步旋转坐标系中,得到等效的直流电动机模型,仿照直流电动机的控制方法控制电磁转矩与磁链,然后将转子磁链定向坐标系中的控制量反变换得到三相坐标系的对应量,以实施控制,具体......
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永磁同步电机--数学模型(2023-02-06)
式非常复杂,为了便于后面的控制,必须要进行降阶和解耦控制。
对上式进行clark和park变换,可以得到
定子磁链方程
当坐标系为变换到转子坐标系时,永磁体磁链与定子绕组d轴磁链重合。
由上式,可以得到电压等效......
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新能源汽车驱动用永磁同步电机设计(2024-06-03)
直接在Simplorer进行分析计算,也可以将ECE模型送到控制系统中进行高级控制系统仿真。
基于Clark变换、Park变换、SVPWM空间矢量变换等前提条件,可搭建出永磁同步电机的矢量控制系统电路。控制......
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为开关调节器选择正确类型的输出电容器(2024-04-03)
可以发现模拟有助于确定成功的电容器参数,特别是在数据表指南有限或不可用的情况下,并且您可以将ESR添加到理想的电容器中,以使模拟更符合实际的电气行为。
真实电容器的更完整模型包括等效串联电感(ESL)和等效串联电感(ESR)。您可......
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DC-DC转换电路设计十大原则总结,图文+案例,手把手教你设计(2024-10-04 20:24:23)
集成电路芯片,这种芯片的使用方法在原理上与LM317类似。这里以L4960为例。
他们一般
使用50Hz的电源变压器进行AC-AC变换
,然后......
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DC转换电路设计 11条(2024-11-15 23:57:25)
条 、隔离的DCDC开关电源模块电路设计方案
常用的隔离DC/DC转换主要分为三大类:1.反激式变换。2.正激式变换。3.桥式变换......
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能利芯科技推出带内置数字接口的高密度DC/DC模块电源产品——EPS12N150UQPDI(2024-01-15 10:16)
能利芯科技推出带内置数字接口的高密度DC/DC模块电源产品——EPS12N150UQPDI;
南京能利芯科技有限公司(EPIC)推出带内置数字接口的高密度1/4砖非隔离式DC/DC数字电源模......
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能利芯科技推出带内置数字接口的高密度DC/DC模块电源产品——EPS12N150UQPDI(2024-01-15 10:16)
能利芯科技推出带内置数字接口的高密度DC/DC模块电源产品——EPS12N150UQPDI;
南京能利芯科技有限公司(EPIC)推出带内置数字接口的高密度1/4砖非隔离式DC/DC数字电源模......
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无刷直流电机及其驱动器的设计挑战与注意事项(2024-01-22)
磁链和扭矩。这些参数必须分离为正交分量(在定子静态坐标中相差90 度),并可从转子位置和绕组电流中推导出来。三相绕组电流IU、IV、IW首先通过A-D 转换器,然后利用“克拉克(Clarke)”变换法转换为等效......
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能利芯科技推出带内置数字接口的高密度DC/DC模块电源产品——EPS12N150UQPDI(2024-01-17)
数字电源模块——EPS12N150UQPDI,该数字电源模块具有40-60V的输入电压范围,并提供12V的非隔离但完全稳压的输出电压,满载输出功率高达1800W。广泛......
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无源型低成本两线制4-20mA电流转模拟电压信号I/V转换信号隔离器(2023-09-05)
块内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路、电源逆变电路、减法电路,缓冲处理输出电路等,很小的输入等效电阻,使该产品能够从传感器信号输出回路中采集电流信号,并能达到输入20mA信号时电压降 ≤10V。以满足用户无需外接辅助电源......
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能利芯科技推出全新12V转1V高密度电源模块——VR12N80U1009BAA(2024-02-01)
能利芯科技推出全新12V转1V高密度电源模块——VR12N80U1009BAA;
【导读】能利芯科技推出全新12V转1V高密度电源模块——VR12N80U1009BAA,这款电源模块整合了当前主流的数字多相电源......
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六大板块齐发力,MPS快速扩充产品组合(2023-07-25)
六大板块齐发力,MPS快速扩充产品组合;日前,在慕尼黑上海电子展上,MPS围绕六大应用进行了产品展示,包括汽车、 AI、新能源,电源模块、 ADC、 ACDC 等组合。实际上,就在MPS竞争......
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意法半导体发布两款灵活多用的电源模块,简化SiC逆变器设计(2022-09-14)
STPOWER电源模块。两款模块都采用意法半导体的ACEPACK 2 封装技术,功率密度高,安装简便。据悉,两款模块现已投产。
第一款模块A2F12M12W2-F1是一个四组模块,可为 DC/DC 转换器等电路提供方便紧凑的全桥功率变换......
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ADAS工程师了解雷达 NCAP 新规须知(2024-07-18)
车道操作。图 1 将 Scritical 绘制为本车车速的函数。请注意,对于 20kmph 的本车车速,临界车距接近 180m。 图1 : 绘制安全临界变换车道所需的车距和车速因此,侦测后方来车并估计车距是有效变换......
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驱动器共模电流路径与数学模型分析(2024-05-06)
从实际应用工况下,从工程测量维度和电路等效数学模型基础上,可方便的进行路径的详细分析,不需要复杂的仿真建模,相比传统的关键路径分析法,更能定性定量的进行分析。
2.驱动器的组网示意图
主站PLC......
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智能悬架系统多功能仿真测试平台(2022-12-12)
工况测试;
功能特色:
实时运行仿真模型,包括整车动力学模型、路面/驾驶员/测试场景模型、传感器模型和空气悬架执行机构模型等;
仿真模型可选CarMaker、Carsim等商......
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基于载波的SVPWM发波计算Mathcad实例(2024-08-05)
park 和clark变换后,生成ABC三相电源,送给SVPWM程序判断扇区生成调制波。与载波比较后产生开环的IGBT驱动脉冲。
2.坐标变换:
3.矢量扇区与载波调制的关系:
依次为I......
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基于准DPC的LCL型光伏并网逆变器的控制策略(2024-08-01)
系下的状态方程为:
式中,w 为三相并网逆变器等效控制角频率。
2
相并网逆变器控制策略模型的建立
图2 为准DPC 三相并网逆变器控制原理图,该系统主要由母线电压控制、电流控制、功率......
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信号完整性 vs 电源完整性,先要保证哪一个??(2024-04-29)
系统。这个电源系统的特点是:不论 AB 两点间 负载瞬态电流如何变化,都能保证 AB 两点间的电压保持基本稳定,即 AB 两点间电压变 化很小。我们可以用一个等效电源模型表示上面这个复合的电源......
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如何在PMSM中建立合适的坐标系(一)(2023-02-02)
坐标系中每相的磁动势均为有效线圈匝数与该相电流的乘积。
原理分析
矢量坐标变换就是用磁势或者电流空间矢量来描述等效的三相磁场、两相磁场和旋转直流磁场,并对它们进行坐标变换。因此矢量坐标变化必须要遵循以下两个原则:
1、变换前后电流所产生的旋转磁场等效......
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变频调速器原理_变频调速器应用(2023-05-16)
变频调速器原理_变频调速器应用; 变频调速器原理
变频调速器是一种通过调整电机电源的频率和电压来实现调速的电力调节装置。其基本原理是将固定频率的交流电通过整流、滤波、逆变等电路,将交......
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