【摘 要】
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随着信息技术的不断发展和完善,开关电源得到越来越广泛的应用。而离线式反激变换器由于电路拓扑简单、输入与输出实现电气隔离、无输出滤波电感、输出电压的范围宽等特点,广泛地应用于50-100W的功率变换场合。为了更好的适应便携装置小型化多功能的发展趋势,开关电源不断地推陈出新,向着高效率、低压大电流和高频化等方向发展。本文研究设计了一种可工作于多模式的离线式反激电源芯片。它可以工作于四种模式,充分提高了
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随着信息技术的不断发展和完善,开关电源得到越来越广泛的应用。而离线式反激变换器由于电路拓扑简单、输入与输出实现电气隔离、无输出滤波电感、输出电压的范围宽等特点,广泛地应用于50-100W的功率变换场合。为了更好的适应便携装置小型化多功能的发展趋势,开关电源不断地推陈出新,向着高效率、低压大电流和高频化等方向发展。本文研究设计了一种可工作于多模式的离线式反激电源芯片。它可以工作于四种模式,充分提高了所有负载条件下的效率;集成的软启动功能减小了输出过冲,并降低了器件的启动应力;改善的自动重启
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目前,太阳能电池的研究热点是被称为下一代太阳能电池的量子点太阳能电池。制备简单,成本较低的窄禁带半导体量子点作为太阳能电池的敏化剂有许多优点: (1)可以通过控制量子点的尺寸调节能隙结构,使其吸收光谱能够匹配太阳光光谱; (2)半导体量子点的固有偶极矩可以使电荷快速分离; (3)量子点吸收一个光子能够产生多个光生电子,能提高光电转换效率。但是,由于光致电子与量子点的表面空穴发生重组而使电池具有光降
输电线路和变电站的户外电气设备经常遭受到工业污秽或自然界盐碱、飞尘、鸟粪等污染。当空气湿度高,例如在雾、露、毛毛雨、溶雪等不利气象条件下,绝缘表面的污秽将被湿润,在外加电压作用下其表面电导和泄漏电流将大大增加,从而可能导致沿绝缘污秽表面发生污闪。目前在实际指导电网维护中使用的方法,有一定的滞后性,即不能准确反应出当年的实际外绝缘染污状况。如何及时准确地判断外绝缘染污状况,用以在实际运行中预测污闪风
电力电子变换器广泛应用于工业、军事、航空航天等重要领域,是电源系统和各种动力、控制系统不可或缺的一部分。研究电力电子变换器的故障诊断技术,对于提高系统的可靠性,保证装备的可用性具有重大、现实的经济和军事意义。小世界网络理论应用于电力电子变换器故障诊断分析,是一种初步的探索,正处于发展阶段,它也是近十年发展起来的能够准确描述复杂系统行为的重要理论,通过在以往的规则网络当中加入随机网络特性,真实地反映
论文利用相转化法制备了锥管状阳极支撑体,预烧结后组装出了固体氧化物燃料电池(SOFC)单电池和电池组并进行了电化学测试。实验结果为:单电池在700 oC时开路电压为1.0 V,在800 oC时时最大功率密度达到410 m W / cm2;两个单电池串联电池组在650 oC时开路电压为1.85 V,800 oC时最大功率为1.45 W;三个单电池串联电池组的开路电压在600 oC时为2.65 V,在
在变频器驱动的电机系统中,电动机可能处于被机械负载倒拖而处于发电状态。出于节能与安全的考虑,应把变频器直流母线上的直流电逆变为三相交流电返回到交流电网中。典型的三相电能回馈应用有:“电梯节能装置”、“抽油机专用四象限变频器”、“起重机电能回馈制动单元”、“电力测功机持续回馈单元”等。而在风能、太阳能等新能源技术领域,电能回馈装置也是这些系统的核心部分之一。节能减排是我国的基本国策,而我国能源短缺也
随着雷达探测技术的发展,传统的吸波材料已无法满足现实的需求,铁基纳米晶软磁材料具有的高饱和磁化强度和低矫顽力以及特有的纳米效应,使其成为新一代的高频磁性材料。根据磁极限关系式,颗粒片状化有利于提高微波磁导率,扩展吸收频带。基于上述考虑,本课题采用湿法球磨工艺制备了片状FeSiAl纳米晶合金,深入研究制备工艺(球磨机转速、球料比、球磨时间等)对纳米晶合金的形貌及静态和动态磁性能的影响,从而确定最佳的
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随着电力电子技术和微电子技术的发展,交流调速技术取得了很大的发展。现在交流变频调速传动系统的各项性能指标已经完全能和直流调速传动系统的相关性能媲美。在现代化的钢铁企业中,无论是新建的还是通过改造,交流调速系统已经取代了直流调速系统,成为传动系统的主导力量。本论文正是源于攀枝花钢铁(集团)公司新钢钒公司冷轧厂(以下简称“新钢钒冷轧厂”)的一个技术改造项目,研究如何将该厂的轧机所使用的直流传动系统改造
开关电源是一个非线性动力学系统,具有丰富的非线性现象。当开关电源系统的敏感参数发生变化时,就会出现分岔,从而导致混沌。在某些条件下,用混沌理论去解释开关电源系统的不稳定性具有非常重要的实际意义;同时也可以利用混沌来提高开关电源的性能。本论文系统的研究了BUCK-BOOST变换器和软开关变换器的混沌现象及其产生机理,得到变换器是如何产生从周期态发展到混沌态,以及变换器的混沌如何影响其电磁特性。本文的