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动态无线供电技术具有无磨损、维护成本低等优点,在自动化分拣系统中具有良好的应用价值。论文针对单轨动态无线供电系统,在考虑整流桥前的电流断续及副边谐振电路寄生参数的影响下,分析了整流电压与负载的关系,指出因负载变化导致的整流电压大范围波动给后级稳压器的建模和闭环参数设计带来了挑战。
在传统的平均电流控制下,不仅系统的电流增益和带宽受限,严重影响系统的动态响应速度,而且系统建模的准确性影响闭环系统的稳定性。
为提高六相电压源逆变器的带不平衡负载能力,保持系统的稳定性,通过分析组合式逆变拓扑结构,结合双闭环控制策略,搭建了六相逆变系统。通过仿真表明,与传统的电压矢量调制方式相比,该方法计算量少,相同开关频率下采样点多,谐波含量低,带不平衡负载能力强。
逆变在电路中的作用主要是对电流进行改变,将直流电转换为交流电,方便设计者使用。在逆变电源电路当中,存在闭环前级和准开环前级两种变压器匝数比,本篇文章就将为大家介绍这两种变压器匝数比的设计思路。
高频逆变电源区别与普通的逆变电源,其能够将低压直流电转化为高频的低压直流电,再通过升压处理产出高压直流电。在高频逆变电源当中,前级电路是比较重要也是问题较多的部分。
开关控制器基本上就是一个闭环的反馈控制系统,所以一般都会有一个反馈输出电压的采样电路以及反馈环的控制电路。因此这部分的设计在于保证精确的采样电路,还有来控制反馈深度,因为如果反馈环响应过慢的话,对瞬态响应能力是会有很大影响。
PWM开关稳压或稳流电源基本工作原理就是在输入电压变化、内部参数变化、外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关器件的导通脉冲宽度,使得开关电源的输出电压或电流等被控制信号稳定。
本文在分析三相交-交矩阵变换器双空间矢量调制原理的基础上,提出一种基于双空间矢量调制的矩阵变换器输出电压瞬时值闭环控制方案,该方案通过对输出线电压交直轴分量的修正,实现了输出电压局部调节的功能,提高了变换器的动态调节能力。仿真和实验结果表明,该控制方案正确可行。
本篇电源设计小贴士介绍了一种通过了解控制带宽和输出滤波器电容特性估算电源瞬态响应的简单方法。该方法充分利用了这样一个事实,即所有电路的闭环输出阻抗均为开环输出阻抗除以1加环路增益,或简单表述为:
本文详细分析了多单元串联电路的工作原理,采用二重化与水平移相式PWM技术相结合、电压平均值闭环的控制方法完成逆变电源的控制,对此方法进行了仿真研究,并在30KVA实验装置上进行了系统实验。