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为PWM整流器提出了一种改进的PI控制器,这种控制器具有结构简单的优点,与此同时,该控制器改进了传统的线性控制的PI环,提出一种非线性控制的改进型PI环。通过在MATLAB/Simulink中建模仿真,对所提方法进行了验证,通过比较展示了本方案的优越性。
现实中电路的负载绝大部分是非线性负载,非线性负载在整流电路中会使输入电流产生畸变,输入电流中含有大量的谐波电流,谐波电流会对电网造成严重的谐波污染且导致功率因数较低。为了提高电路的功率因数,抑制谐波电流,功率因数校正(PFC)技术应运而生。
通信电源作为通信系统的重要部件,稳定可靠的通信电源是保证通信系统安全、可靠运行的关键。然而通信电源是一个复杂的系统,广泛的使用高频开关电源,具有很强的非线性,需要优良的控制器对其进行控制,才能保证稳定可靠的输出。
电力系统的快速发展对应用在其中的变流器的暂态响应能力提出了越来越高的要求。目前中压直流配电网中DC/DC变流器的系统控制多为传统PI控制。
在高压或低压输入下开机(包含轻载,重载,容性负载),输出短路,动态负载,高温等情况下,通过变压器(和开关管)的电流呈非线性增长,当出现此现象时,电流的峰值无法预知及控制,可能导致电流过应力和因此而产生的开关管过压而损坏.
东京大学的一个研究小组已经成功研制出世界上最小的纳米磁体,这是一种由氧化铁制成的个位数纳米硬磁铁氧体(纳米尺寸的硬磁铁氧体具有高光学透明度和非线性光磁电效应)。由于是氧化铁制成的,因此磁体环保、成本低,并适合大批量生产。磁体适用于新一代存储介质的高密度磁记录中。
由于前端整流电路的存在,程控电源对于电网来说是一个非线性的负载。当没有进行功率因子校正(PFC)时,程控电源从电网拉载的电流是一种非常典型的双峰脉冲波形。
凌力尔特公司推出20位、1Msps、无延迟逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)LTC2378-20,该器件具有极低的0.5ppm(典型值)和2ppm(最大值)积分非线性(INL)误差。