混合电源系统一般由两部分组成,各个部分都是以互补的方式为系统提供电能。在混合电源系统中,使用超级电容器的原因就是其高功率密度与长循环寿命,作为辅助电源可以很好地满足实际应用中的高功率需求,或者平抑功率波动的需求。将超级电容器作为辅助能源的混合电源系统具有很广泛的应用。超级电容器组的总重为2.7t,体积为2.3m3。......
2025-09-29
NCP1207具有软启动、零电压、零电流开关的功能,高效、低损耗、低成本是NCP1207的优势。它的设计功率可达到150W,为了使电源恒功率输出,美国安森美公司在NCP1200的基础上,对芯片拓扑了多功能、高集成化的NCP1207电源控制芯片。在电性上,利用准谐振现象,根据开关变换电路电压电流、感抗容抗阻抗相互变化规律,以及电路在实现谐振的特殊条件,研究出了ZVS、ZCS的控制理论,进而又在ZVS、ZCS的基础上又创造出了零电流转换变换电路(ZCT-PWM)和零电压转换变换电路(ZVT-PWM)。这种变换电路的基本理论是,变换电路在一个工作周期里,一部分时间按ZCVT(表示零电流、零电压转换)的工作程序工作,而另一部分时间按PWM工作程序工作,把两种工作程序结合起来,就实现了准谐振开关变换控制,这种变换电路的优点很多,NCP1207具备了ZCVT-PWM(零电流(电压)转换变换网络)的固有特点,并成功地应用于电子控制各个领域里,技术是先进的。在开关电源这门学科里,构成了准谐振开关电路,可以说是电源转换的一大突破。
准谐振变换器在开关电源各类结构形式里,都是利用变压器的寄生电感和电容及它的一次漏电感,来得到准谐振,但是,变压器过多的漏感和寄生电感对电源功率输出、电能变换、各个部件的信号传递都是有害的,不能过多地依赖上述条件环境实现准谐振这一功能,将给背光源LED驱动的应用创造了条件。(https://www.chuimin.cn)
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2025-09-29
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2025-09-29
本实例将介绍一款飞机下壳的模具设计过程。该模型中有通孔,在上下开模时,此通孔的轴线方向就与开模方向垂直,这样就会形成型腔与产品模型之间的干涉,所以必须设计滑块;开模时,先将滑块由侧面移出,然后才能移动产品,使该零件顺利脱模,另外考虑到在实际生产中易于磨损的结构部件,所以在本实例中还在型腔与型芯上设计了多个镶件,从而保证在磨损后便于更换。图9.1 飞机下壳的模具设计Task1.导入模型Stage1.加载模型Step1.新建产品。......
2025-09-29
返回段的扶手带导轨由于不需要承受乘客的负载,其主要作用是导向和调节扶手带的松紧,同时一般还配备有去静电装置。导向滚轮导向 如图4-3-6所示,在返回段全程间断性安装滚轮,对扶手带实行导向。扶手带过松时会出现打滑、速度变慢,甚至导致扶手带脱离导轨;过紧时扶手带则会发热,加速疲劳。......
2025-09-29
端部轮驱动式扶手带驱动装置是采用安装在自动扶梯上端部的带V形槽的驱动轮,配用V形扶手带,类似于三角带的传动方式。端部驱动轮带有V形槽,扶手带上的三角带楔入V形槽而产生摩擦驱动力。端部驱动轮由扶手带驱动链驱动,驱动动力来自主驱动轴。......
2025-09-29
该电源的核心为直流—直流稳流电源变换器,它将电池的电能转换为恒流输出,驱动高亮度白光LED。在规定的输入电压和输出电压范围内,输出电流相对误差小于2%。自制一个LED闪光灯,用于演示。输出电流峰值可设定为300、450、600 mA三挡,相对误差小于5%,间歇期电流小于1 mA。......
2025-09-29
图2-3 IGBT伏安特性曲线图2-4 直接驱动IGBT电路IGBT驱动方式有隔离式和直接式两种。图2-4所示的VT2、VT3组成推挽式前置放大器,R8、C2组成微分电路,加速IGBT的关断和导通,提高开关速度,降低驱动损耗。Ig2的大小由电容容抗和电路阻抗及IGBT的特性来决定。好的栅极触发波形,不但是保护好IGBT,使之延长管子的使用寿命,更重要的降低电路电能损耗,提高电源效率。......
2025-09-29
本实例将介绍一个带弯销内侧抽芯的模具设计,如图10.1所示,其中包括滑块、弯销和内侧抽芯的设计。通过本实例的学习,希望读者能够熟练掌握带弯销内侧抽芯的模具设计的方法和技巧。图10.1 带弯销内侧抽芯的模具设计Task1.导入模型Stage1.加载模型Step1.新建产品。新建一个Product文件,并在特征树中双击激活该产品。选择下拉菜单命令,进入到“型芯/型腔设计”工作台。......
2025-09-29
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