AC/DC 電源作為電子設備的 “能量心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了終端產品的可靠性與使用壽命。在電壓波動、負載突變、溫度變化等復雜工況下,電源能否保持輸出精度、抑制紋波、抵御干擾,很大程度上依賴于拓撲結構的合理選擇。拓撲作為電源電路的骨架,定義了能量轉換的路徑與方式,不同拓撲在效率、紋波抑制、動態(tài)響應、抗干擾能力等關鍵指標上存在顯著差異。本文將從 AC/DC 電源穩(wěn)定性的核心需求出發(fā),分析主流拓撲的特性的應用場景,為工程師選擇合適拓撲提供技術參考。
并網逆變器有很多判斷穩(wěn)定性的方法,比如阻抗法、傳遞函數法和狀態(tài)空間法,阻尼系數也可以成為有力的判斷依據。鑒于此,首先對系統進行建模,通過小信號建模得到鎖相環(huán)在弱電網下的非線性特性,判斷出弱電網條件下電網阻抗對鎖相環(huán)的影響;然后證明通過改變鎖相環(huán)參數可以增大鎖相環(huán)阻尼,提高系統的穩(wěn)定性;最后通過MATLAB/Simulink仿真驗證了理論判斷,即鎖相環(huán)阻尼對并網逆變器穩(wěn)定性有很明顯的影響。
電源適配器作為現代電子設備的重要組件,其性能與穩(wěn)定性直接關系到整個系統的運行質量。然而,電源適配器在工作過程中會產生輻射干擾,這不僅影響自身的工作效率,還可能對周圍的電子設備和電網造成不良影響。
在現代電子設備的供電系統中,小功率開關電源因其高效、節(jié)能的特點而被廣泛應用。在這些電源中,VCC(通常為電源電壓的正極)的供電穩(wěn)定性對系統的正常運行至關重要。
在現代電子設備中,功率電感器作為關鍵的無源元件,廣泛應用于電源電路、信號處理及控制系統等領域。然而,在實際使用中,功率電感器有時會發(fā)出“嘯叫”聲,這不僅影響用戶體驗,還可能對設備的穩(wěn)定性和可靠性造成潛在威脅。本文旨在深入探討功率電感器嘯叫的原因,并提出有效的對策,以期為相關領域的工程師和技術人員提供參考。
為增進大家對晶振的認識,本文將對晶振的10大應用原則、晶振的頻率穩(wěn)定性以及確保晶振穩(wěn)定性的方法予以介紹。
本文中,小編將對運放予以介紹,如果你想對它的詳細情況有所認識,或者想要增進對它的了解程度,不妨請看以下內容哦。
今天,小編將在這篇文章中為大家?guī)磉\放電路的有關報道,通過閱讀這篇文章,大家可以對運放電路具備清晰的認識,主要內容如下。
在開關電源的實際布線過程中,接地(或稱為“地”)的設計和處理是一個至關重要的環(huán)節(jié)。它不僅關系到電源的穩(wěn)定性和可靠性,還涉及到整個電路系統的安全性。
目前,隨著現代大型燃煤火力發(fā)電機組的裝機容量越來越大,現代大型燃煤火力發(fā)電機組每天消耗的燃煤量也逐步增加,而稱重式給煤機作為燃煤輸送、稱重及調節(jié)自動化的重要輔助設備,其穩(wěn)定可靠性、稱重計量準確性對機組的安全經濟運行及燃煤耗量數據分析具有重要意義。
摘要:某車載升降平臺附加拉線后搭載雷達及光學設備降低車體對設備的影響以及樹木、土堆等低空障礙物對設備的遮擋。根據其離地高度、作業(yè)風速以及光學設備成像質量對位移的要求,按照簡化模型原則在solidworks建模,并在solidworkssimulation對其抗風穩(wěn)定性進行有限元仿真分析,試驗驗證結果表明該方法合理可行,且交付用戶后的實際應用證明其抗風穩(wěn)定性和光學設備成像質量均能滿足技術指標要求。
事情發(fā)生的很突然,朋友圈的同學可能知道,前兩天在家隔離,正想著MIPI的一個測試問題,同時也在想著一個電路的穩(wěn)定性分析,誰知道我的桌子卻不穩(wěn)定,桌子上的遙控器自己突然“階躍”下來,好巧不巧砸到我的電腦屏幕。
摘要:電動設備的傳統力矩測控技術測量精度不高,所依賴器件長期穩(wěn)定性差,為了實現小干擾、高靈敏度的檢測要求,提出了相敏電子式交流感應電機力矩檢測與控制技術,該方法包括電壓和電流采樣、信號處理、力矩控制三部分。根據理論研究,該方法實現方式簡單,相比傳統技術有明顯優(yōu)勢。
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摘要:針對某作業(yè)車在風載工況下斜坡工作時的穩(wěn)定性問題,通過分析其在風載工況下斜坡工作時的受力情況,構建數學模型,利用Matlab/simulink進行穩(wěn)定性分析,得出支腿受力與斜坡角的關系曲線。分析結果表明:斜坡角度小于13.5°,作業(yè)車處于穩(wěn)定狀態(tài)。該方法對以后類似產品的穩(wěn)定性分析具有很好的指導意義。
摘要:介紹了礦井提升機工作時的制動原理,提出了一種新的制動控制系統,利用Simu1ink仿真分析軟件建立了該系統的仿真分析模型,對不同控制方式下的速度變化情況進行了分析,結果表明,新的提升機制動控制系統能夠顯著提升制動過程的穩(wěn)定性。
摘要:對液壓機械懸臂控制系統進行了理論分析和建模,提出了一種有別于傳統PID控制器的功能函數控制策略。在AMEsim仿真平臺上建立了計算機仿真模型,并通過設置和調整主要參數仿真試驗了其對液壓機械懸臂控制系統的動態(tài)性能的影響,重點分析了對于穩(wěn)定性的影響作用。仿真試驗結果表明,所采用的功能函數控制策略能夠達到良好的控制效果,并且基于AMEsim的仿真試驗能夠對液壓控制系統的優(yōu)化設計提供幫助。
摘要:對液壓機械懸臂控制系統進行了理論分析和建模,提出了一種有別于傳統PID控制器的功能函數控制策略。在AMEsim仿真平臺上建立了計算機仿真模型,并通過設置和調整主要參數仿真試驗了其對液壓機械懸臂控制系統的動態(tài)性能的影響,重點分析了對于穩(wěn)定性的影響作用。仿真試驗結果表明,所采用的功能函數控制策略能夠達到良好的控制效果,并且基于AMEsim的仿真試驗能夠對液壓控制系統的優(yōu)化設計提供幫助。
本技術文章系列的前三期重點介紹了使用低功率放大器進行設計的好處以及如何最大限度地提高其效率。不幸的是,低功率放大器也需要權衡取舍。在第四部分中,我將考慮低功率放大器設計中最常見的挑戰(zhàn)之一——不穩(wěn)定性——以及如何用一種簡單的技術解決這個問題。 大多數運算放大器 (op amp) 應用在負反饋環(huán)路中使用放大器,其中輸出信號 (OUT) 連接到反相輸入 (IN–)。負反饋對于確保輸出電壓進行調整以使輸入保持在相同的電壓電平是必要的。這種調整可防止運算放大器的開環(huán)增益(通常為 1 V/MV 或 120 dB)將放大器的輸出軌控到電源電壓之一。因此,負反饋有助于保持放大器的輸出穩(wěn)定且可預測。
本文中,小編將對熱電偶穩(wěn)定性以及防止熱電偶測溫時受到干擾的方法予以介紹,如果你想對熱電偶的詳細情況有所認識,或者想要增進對熱電偶的了解程度,不妨請看以下內容哦。