【摘 要】
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感应加热是利用电磁感应原理把电能转化为热能的一种加热方式,是非接触式加热。迄今为止,感应加热已经广泛用于金属熔炼、透热、焊接、弯管、表面淬火等热加工和热处理行业。对不同工件,不同工艺,需要不同的电源工作频率和输出功率。在某些应用场合如淬火、热处理等,希望工件的发热层即透入深度越薄越好。透入深度是由电磁场的集肤效应决定的,交流电流的频率越高,产生的集肤效应越严重。这就要求感应加热电源的频率要提高,所
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感应加热是利用电磁感应原理把电能转化为热能的一种加热方式,是非接触式加热。迄今为止,感应加热已经广泛用于金属熔炼、透热、焊接、弯管、表面淬火等热加工和热处理行业。对不同工件,不同工艺,需要不同的电源工作频率和输出功率。在某些应用场合如淬火、热处理等,希望工件的发热层即透入深度越薄越好。透入深度是由电磁场的集肤效应决定的,交流电流的频率越高,产生的集肤效应越严重。这就要求感应加热电源的频率要提高,所以,研究感应加热电源的高频化具有实际意义。本文以品闸管(SCR)为开关器件,负载电路采用并联谐振
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高效率、低功耗的电源IC具有强大的市场需求,开关电源因其体积小、重量轻、效率高、成本低、输入电压范围广等特点被广泛应用于智能手机、PAD、笔记本电脑等便携式电子设备中。本文设计了一种反激离线式AC-DC开关电源,采用1um700V高压BCD工艺,220V市电可直接输入,五引脚DIP式封装,内部集成功率管,具有结构简单、集成度高、应用方便等优点。输入电压范围85~265VAC,额定输出10V1A,最
进入21世纪以来,随着人类社会的发展和工业技术的提高,能源消耗也与日俱增,能源问题已成为当今世界不可忽视的重大问题。面对越来越严峻的环境问题,开发利用清洁高效的可再生能源是解决未来世纪能源问题的主要出路。由于风能具有随机波动性和间歇性的特点,大规模开发风能、太阳能带来了并网方面的难题。为了减少新能源对大电网的冲击,利用可再生能源的分布式发电技术与大规模开发利用均成为了我国新能源发展的重要模式。
为了有效改善传统测频方法精度低、误差大等问题,本文提出了一种基于多周期分频段测量法与双游标法相结合的高精度测频方案,以FPGA为平台构建逻辑控制及脉冲计数模块,并在FPGA芯片内嵌入NIOS Ⅱ软核处理器系统作为数据处理控制器,主要用于对惯导组件输出的0.1Hz~5MHz范围内的脉冲信号频率进行测量,并能够将测量结果传送至Visual C++6.0编写的应用程序界面上实时显示。本文在对比传统脉冲信
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