中文名 | 電源模型變換 | 定????義 | 兩種電源模型間的等效互換 |
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關(guān)鍵詞 | 變換 | 類????別 | 科學(xué) |
介紹
一個(gè)實(shí)際的直流電源(如直流發(fā)電機(jī)、蓄電池等)可以抽象成兩種模型:一種由獨(dú)立電壓源與線性時(shí)不變電阻元件串聯(lián)而成(圖1); 另一種由獨(dú)立電流源與線性時(shí)不變電導(dǎo)并聯(lián)而成(圖2)。在前一種電源模型中,電阻元件的電阻R稱為原電源的內(nèi)電阻,電壓源的電壓vs等于原電源的開路電壓;在后一種電源模型中,線性時(shí)不變電阻元件的電導(dǎo)G稱為原電源的內(nèi)電導(dǎo),電流源的電流is等于原電源的短路電流。由于它們代表同一個(gè)實(shí)際電源而有相同的外特性,所以它們能夠等效互換。 兩種模型等效互換的條件為和在電路計(jì)算中,為了計(jì)算方便,有時(shí)需要把一種電源模型變換成另一種電源模型。把圖1的模型換成圖2的模型時(shí),后者的電流源電流is必須等于vs,內(nèi)電導(dǎo)必須等于;反之,把圖2的模型換成圖1的模型時(shí),后者的電壓源電壓vs必須等于is,內(nèi)電阻R必須等于。
上述變換條件可以推廣到交流電路中兩種電源模型間的變換和復(fù)頻域中兩種電源模型間的變換。2100433B
電源功率要求120W以上,你的充電機(jī)輸出功率至少要150W以上,否則可能滿足不了要求。另外,功放電源不可能是雙12V交流的吧,你指的是整流濾波之前的變壓器輸入端。如果指的是變壓器輸入端,建議定制一個(gè)1...
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電源變換插頭選購技巧: 標(biāo)志 標(biāo)志是指示人們正確安裝、使用和維修的重要依據(jù),是確保人身財(cái)產(chǎn)安全的極其重要的安全標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。插頭插座產(chǎn)品應(yīng)在明顯位置標(biāo)注額定電流、額定電壓、電源性質(zhì)等。另外,轉(zhuǎn)...
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非隔離式四象限變換器能夠?qū)崿F(xiàn)四象限的運(yùn)行,即電池可以向負(fù)載電機(jī)系統(tǒng)供電,也可以在車輛減速和制動(dòng)時(shí)反饋能量,實(shí)現(xiàn)對(duì)功率雙向流動(dòng)的控制。研究論述了雙電源DC/DC變換器三種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)并推導(dǎo)各自工作方式的特性方程,最后仿真分析其穩(wěn)態(tài)特性,為理解和掌握DC-DC變換器高效的拓?fù)涮匦院透咝使ぷ髂J教峁├碚摶A(chǔ)。
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開關(guān)電源(3)變換器
模型變換指的是從模型坐標(biāo)系到世界坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換。
3d模型在建立之初,有它自身的坐標(biāo)系,以及相應(yīng)的點(diǎn)坐標(biāo)。如果把它放入一個(gè)復(fù)雜的3d模型組成的場(chǎng)景中的某個(gè)位置,需要將它自身的坐標(biāo)點(diǎn)全部移動(dòng)到改位置,這個(gè)轉(zhuǎn)換過程就叫 “模型轉(zhuǎn)換”。而3d場(chǎng)景的坐標(biāo)系,叫做“世界坐標(biāo)系”。
這個(gè)轉(zhuǎn)換過程有以下幾種情況發(fā)生:
1).坐標(biāo)系重合
這種情況是"模型變換"中最簡(jiǎn)單的情況,不用考慮坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換過程,只用考慮模型的平移即可.
2) .坐標(biāo)系不重合
這個(gè)變換較為復(fù)雜,需要做 旋轉(zhuǎn),移動(dòng)等復(fù)合變換。方法為 :1.將模型坐標(biāo)系變?yōu)榕c世界坐標(biāo)系一致的坐標(biāo)系統(tǒng) 2.在其上執(zhí)行移動(dòng)操作.
注意一點(diǎn) : 這個(gè)坐標(biāo)系的變動(dòng)過程,其實(shí)是作用在"模型"的點(diǎn)坐標(biāo)上,考慮到坐標(biāo)系統(tǒng)3個(gè)軸向的夾角問題,需要做2次,或更多次旋轉(zhuǎn)變換來完成.
公式略.,請(qǐng)參考<<計(jì)算機(jī)圖形學(xué)>> 2d,3d 轉(zhuǎn)換部分.2100433B
第I部分 電源變換器穩(wěn)態(tài)特性
第 一章 電源變換器穩(wěn)態(tài)分析原理
1.1 引言
1.2 電感伏秒平衡、電容安秒平衡及小擾動(dòng)近似
1.3 典型Boost變換器
1.4 典型Cuk變換器
1.5 輸出電壓擾動(dòng)估計(jì)
第 二章 穩(wěn)態(tài)等效電路分析
2.1 直流變壓器模型
2.2 含電感銅損的模型
2.3 等效模型構(gòu)成
2.4 含半導(dǎo)體損耗等效模型
2.5 仿真示例
第三章 不連續(xù)導(dǎo)通模式DCM
3.1 不連續(xù)導(dǎo)通模式的原因及臨界值
3.2 變換率分析
3.3 Boost變換器舉例
3.4變換器DCM仿真
第四章 電源變換器電路
4.1 電路變換
4.2 單、雙電感變換器
4.3 隔離變換器
第II部分 電源變換器動(dòng)態(tài)特性
第五章 交流等效電路分析
5.1 交流等效模型
5.2 擾動(dòng)與線性化
5.3 小信號(hào)等效電路模型
5.4 應(yīng)用舉例—非理想Flyback變換器
5.5 標(biāo)準(zhǔn)電路模型
5.6 脈寬調(diào)制PWM模型
第六章 電源變換器傳遞函數(shù)
6.1 概述
6.2 Bode圖特性
6.3 變換器傳遞函數(shù)分析
6.4 阻抗分析
6.5 變換器應(yīng)用舉例
第七章 控制器設(shè)計(jì)
7.1 概述
7.2 傳遞函數(shù)負(fù)反饋
7.3 重要參數(shù)1/(1 T)和T/(1 T)
7.4 穩(wěn)定性
7.5 控制器設(shè)計(jì)
7.6 Buck變換器控制器設(shè)計(jì)
第八章 輸入濾波器設(shè)計(jì)
8.1 EMI和輸入濾波器
8.2 輸入濾波器的影響
8.3 含輸入濾波器的Buck變換器
8.4 阻尼輸入濾波器設(shè)計(jì)
第Ⅲ部分 磁與磁路原理
第九章 磁路基本理論
9.1 磁與磁路基礎(chǔ)
9.2 變壓器模型
9.3 磁路損耗
9.4 典型磁性器件
第十章 電感設(shè)計(jì)
10.1 濾波電感
10.2 設(shè)計(jì)步驟
10.3 多繞組磁性器件設(shè)計(jì)
10.4 應(yīng)用舉例
第十一章 變壓器設(shè)計(jì)
11.1 變壓器設(shè)計(jì)基本條件
11.2 設(shè)計(jì)步驟
11.3 應(yīng)用舉例:?jiǎn)屋敵龈綦x型Cuk變換器
第Ⅳ部分 新能源發(fā)電及變換器應(yīng)用
第十二章 風(fēng)力發(fā)電技術(shù)
12.1 概述
12.2 工作原理及特性
12.3 電源變換器在風(fēng)力發(fā)電中的應(yīng)用
第十三章 光伏發(fā)電技術(shù)
13.1 概述
13.2 工作原理及特性
13.2 電源變換器在光伏發(fā)電中的應(yīng)用
第十四章 氫燃料電池發(fā)電技術(shù)
14.1 概述
14.2 PEMFC運(yùn)行原理及特性
14.3 電源變換技術(shù)在燃料電池上的應(yīng)用 2100433B
電源變換技術(shù)
拼音題名
diàn yuánbiàn huànjì shù
其它題名
并列題名
責(zé)任者
王桂英編著
出版者
人民郵電出版社
出版地
北京
出版時(shí)間
1990.6
中圖分類號(hào)
TM46
附注
摘要
本書全面系統(tǒng)地介紹了電源變換技術(shù)的基本理論、電路及工作原理
唯一標(biāo)識(shí)符 2100433B