基于DSP控制的超声波脉冲电源系统的研究

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随着功率半导体技术的迅速发展,超声波电源的研究也得到了迅速进展,目前功率超声技术已广泛应用在各种工业领域之中。因此对超声波电源的要求也越来越多样,本课题主要实现一种数字化高性能的超声波电源。本文以产生超声波的超声电源作为研究对象,介绍了超声波电源的发展现状和趋势,针对超声波在频率方面的控制,提出了新的方案。设计了以AC-DC-DC-AC为主电路的拓扑结构,并以TMS320F2812为控制芯片的超声波电源系统。论文对超声波电源中压电换能器的等效电路做了研究,最后选择串联单个电感匹配换能器的静态电容,用
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液压系统作为机械行业的重要组成部分,在多个领域都具有广泛的应用。而压力脉动是液压泵的固有特性,大部分压力脉动对设备来说都是有害的,减小压力脉动是保证液压系统稳定工作的基础,以降低压力脉动产生的噪声及震动对设备及环境带来的影响。首先,论文分析了目前压力脉动吸收器的研究现状,研究了油液经过压力脉动吸收器后其流量脉动变化的理论基础,得到了压力脉动输入输出的一阶的非线性微分方程。为求解方程,在经过比较了欧
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无线传感器网络的普及对电池储能提出了更高的要求,由于当前许多传感器采用锂电池供电,电池的更换以及随之产生的人力维护将加剧成本支出。将微能量收集技术应用到传感器的供能中,能够突破存储介质容量的桎梏,且经济环保,可操作性强。论文在阐述了相关电磁学基本公式及变压器原理的基础之上,提出了应用于家庭输电线的能量收集装置,先利用Biot-Savart定律及Ampere定律推算出载流输电线上径向磁场表达式,并将
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现在常用的变频调速系统一般都会使用电容值较大的电解电容,以此维持母线电压稳定。但是由于电解电容的特性,容易致使交流输入电流波形出现严重失真的现象,进而降低整个系统的功率因数,同时电解电容的使用寿命短,直接缩短了整个系统的可靠使用时间。如果母线使用薄膜小电容替代,系统能够避免上述问题。因此,本文研究了基于母线小电容拓扑结构的变频调速系统控制策略,采用永磁同步电机作为执行机构,进行了详细的研究分析和平
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海洋浮标是一种水文气象观测平台,在海洋环境监测系统中起着重要作用,但目前供能问题已经严重制约着海洋浮标的进一步发展和应用。本文提出的面向海洋浮标的固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell,SOFC)供电系统,具有能量密度高,发电效率高,供电周期长,易于补给,维护成本低廉等特点。如何将这种新的供电方式应用到海洋浮标上,并控制其稳定高效运行,是一个很有意义的研究方向。海洋浮标在一
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硅薄膜太阳电池因具有材料消耗少、制备工艺简单且能够沉积在玻璃和塑料等廉价衬底上诸多优势,受到了广泛关注。由于薄膜电池的吸收层厚度通常只有几微米,难以将入射的太阳光充分吸收。尤其对于波长大于750nm的红外光,电池的吸收能力更弱。这是导致硅薄膜太阳电池效率不如传统晶体硅太阳电池的重要原因之一。陷光是通过增强太阳电池的光吸收进而提高其效率的有效手段之一。近年来,薄膜太阳电池中各种高效陷光结构的设计已经
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