在自動(dòng)控制系統(tǒng)中,開(kāi)環(huán)控制作為一種基本的控制方式,以其簡(jiǎn)單、直接的特點(diǎn)廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)和生活場(chǎng)景。
該技術(shù)廣泛應(yīng)用于電子與計(jì)算機(jī)領(lǐng)域,涵蓋DSP、CPLD、ARM等可編程器件。隨著物聯(lián)網(wǎng)和智能設(shè)備普及,單片機(jī)安全性成為關(guān)鍵議題。
隨著數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的快速發(fā)展,數(shù)字化控制已成為DC-DC變換器的主流趨勢(shì),它通過(guò)微控制器或數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的控制策略,提供了更高的靈活性和可編程性。
變頻控制技術(shù)是現(xiàn)代工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的核心技術(shù)之一,通過(guò)改變電源頻率實(shí)現(xiàn)對(duì)電動(dòng)機(jī)的精確控制。
三相電機(jī)作為工業(yè)領(lǐng)域中最常見(jiàn)的動(dòng)力設(shè)備,其控制技術(shù)直接影響著生產(chǎn)效率、能源消耗和設(shè)備壽命。
HERIC(Highly Efficient and Reliable Inverter Concept)電路是光伏逆變器領(lǐng)域的一項(xiàng)創(chuàng)新拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),其通過(guò)獨(dú)特的開(kāi)關(guān)管配置和控制策略,在效率、可靠性和電磁兼容性(EMC)方面顯著優(yōu)于傳統(tǒng)H橋逆變器。
在電子電路與電力系統(tǒng)中,諧振現(xiàn)象是能量高效傳輸與信號(hào)精準(zhǔn)處理的核心機(jī)制。并聯(lián)諧振作為諧振電路的重要形式,在通信、電力傳輸和音頻處理等領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用。
隨著電力電子技術(shù)的廣泛應(yīng)用,非線性負(fù)載產(chǎn)生的諧波電流對(duì)電網(wǎng)造成了嚴(yán)重干擾,導(dǎo)致電壓畸變、設(shè)備過(guò)熱和通信干擾等問(wèn)題。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,模擬電路與數(shù)字電路共存于同一設(shè)備中已成為常態(tài)。模擬電路負(fù)責(zé)處理連續(xù)變化的信號(hào)(如音頻、傳感器數(shù)據(jù)),而數(shù)字電路則處理離散的二進(jìn)制信號(hào)。
在工業(yè)控制、電源設(shè)備、智能儀表等電子系統(tǒng)中,開(kāi)關(guān)信號(hào)的精準(zhǔn)采集與隔離傳輸是保障系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。光電耦合器(簡(jiǎn)稱(chēng)光耦)憑借其電氣隔離、抗干擾能力強(qiáng)、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單等優(yōu)勢(shì),成為開(kāi)關(guān)量采集電路中的核心器件。然而在實(shí)際應(yīng)用中,限流電阻燒毀的故障頻發(fā),不僅導(dǎo)致光耦失效,還可能引發(fā)整個(gè)系統(tǒng)停機(jī)。本文將詳細(xì)闡述光耦在開(kāi)關(guān)采集中的應(yīng)用邏輯,深入分析燒限流電阻的根源,并提出切實(shí)可行的解決策略。
人類(lèi)能源文明的演進(jìn)始終伴隨技術(shù)范式的突破。第一次能源革命以煤炭驅(qū)動(dòng)蒸汽機(jī),重構(gòu)了工業(yè)生產(chǎn)格局;第二次能源革命借石油推動(dòng)電氣化與交通革新,重塑了現(xiàn)代社會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)邏輯。如今,人工智能與可再生能源的深度融合,正引領(lǐng)第三次能源革命,其核心命題已從單一能源供給轉(zhuǎn)向全鏈條能效優(yōu)化,而從電網(wǎng)到柵極的技術(shù)躍遷,正是這場(chǎng)革命的關(guān)鍵引擎。
SPWM(正弦脈寬調(diào)制)波形作為電力電子領(lǐng)域的核心調(diào)制信號(hào),廣泛應(yīng)用于電機(jī)驅(qū)動(dòng)、逆變電源、UPS系統(tǒng)等關(guān)鍵場(chǎng)景,其波形質(zhì)量直接決定設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性、能效水平與噪聲控制效果。常規(guī)濾波觀察法僅能初步判斷基波畸變情況,難以捕捉微觀缺陷。脈寬變化趨勢(shì)分析憑借對(duì)脈沖寬度分布規(guī)律的深度挖掘,可精準(zhǔn)還原SPWM波形本質(zhì)特征,為參數(shù)優(yōu)化與故障診斷提供量化依據(jù),成為進(jìn)階分析的核心手段。
在動(dòng)力電池組應(yīng)用中,電池管理系統(tǒng)(BMS)的均衡性能直接決定電池組的續(xù)航能力、循環(huán)壽命與安全可靠性。受制造工藝、溫度分布及老化程度差異影響,串聯(lián)電芯的電壓、容量參數(shù)易出現(xiàn)不一致,引發(fā)“木桶效應(yīng)”,導(dǎo)致電池組整體性能衰減。被動(dòng)均衡因能量耗散、均衡速度慢等局限,已難以滿足電動(dòng)汽車(chē)、工商業(yè)儲(chǔ)能等高倍率場(chǎng)景需求,高效主動(dòng)均衡解決方案成為BMS設(shè)計(jì)的核心突破方向。
在電子設(shè)備的時(shí)鐘電路中,有源晶振作為核心“節(jié)拍器”,其工作電壓的匹配度直接決定電路穩(wěn)定性——電壓過(guò)高可能燒毀元件,過(guò)低則會(huì)導(dǎo)致停振或頻率漂移。不少電子從業(yè)者和維修人員常會(huì)產(chǎn)生疑問(wèn):有源晶振的工作電壓能否從表面直接看出?又該通過(guò)哪些科學(xué)方法精準(zhǔn)判斷?本文將結(jié)合行業(yè)規(guī)范與實(shí)操經(jīng)驗(yàn),系統(tǒng)解答這些問(wèn)題。
在工業(yè)控制系統(tǒng)中,交流接觸器作為電力切換的核心元件被廣泛應(yīng)用,但其線圈通斷電過(guò)程中產(chǎn)生的電磁兼容(EMC)干擾卻常常成為系統(tǒng)故障的隱患。這種干擾不僅會(huì)導(dǎo)致PLC、傳感器等敏感電子設(shè)備誤動(dòng)作,還可能通過(guò)電源線傳導(dǎo)至電網(wǎng),影響其他設(shè)備正常運(yùn)行。本文基于EMC干擾的三要素(干擾源、耦合路徑、敏感設(shè)備),從干擾機(jī)理出發(fā),提出一套系統(tǒng)的處理方案,為工程實(shí)踐提供技術(shù)參考。
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