激磁电源论文-察应坤,惠渭锋,樊宏伟

激磁电源论文-察应坤,惠渭锋,樊宏伟

导读:本文包含了激磁电源论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:数模混合技术,闭环控制,激磁电源,传感器

激磁电源论文文献综述

察应坤,惠渭锋,樊宏伟[1](2015)在《机载传感器激磁电源的设计》一文中研究指出阐述了采用数模混合技术完成交流激磁电源的设计方法,利用数字技术产生稳定正弦波信号,经低通滤波、功率放大生成具有一定驱动能力的交流信号,并对输出信号进行闭环控制,以达到稳幅的目的;主要描述了供电电路、交流功率驱动电路、闭环控制电路的设计方法;通过本设计方法,可以产生在宽温度范围、多负载情况下产生稳频稳幅的交流传感器激磁电源;并通过温度试验、带负载能力试验、输出短路试验验证了该交流激磁电源的频率稳定性和幅值稳定性,以及输出短路时的自保护能力。(本文来源于《计算机测量与控制》期刊2015年03期)

陈龙[2](2014)在《高精度测角系统数字闭环激磁电源设计》一文中研究指出以惯性器件为基础的惯性技术是导航与制导技术中的关键技术。惯性器件主要包括陀螺仪和加速度计。转台是用来标定惯性器件精度的最常用设备。转台测角系统是转台电控系统的重要组成部分,测角系统精度直接决定转台的控制精度,而激磁电源的精度则影响测角系统的精度。本文在开环数字激磁电源和滤波式闭环模拟激磁电源的基础上,重点研究了直接数字合成数字闭环激磁电源的设计方案及具体电路。首先,提出数字闭环激磁电源的设计方案、原理及实际硬件电路。通过与开环直接数字合成式激磁电源和模拟滤波式闭环激磁电源的比较,提出应用高精度相位和幅值的控制方法的直接数字合成式闭环激磁电源设计方法,内容主要包括数字闭环激磁电源微处理器控制核心的选择,FPGA最小系统设计,以AD569为核心的DA转换电路的设计,带通滤波器传递函数的推导,实际电路参数选取,整流电路和过零比较电路等反馈线路设计,AD976模块设计,串口模块和FLASH存储芯片设计。其次,设计数字闭环激磁电源FPGA芯片内部程序。设计基于高速计数器的直接数字输出鉴相器,设计AD转换控制电路和中值滤波算法,利用QuartusII软件提供的宏功能模块定制存储正弦信号数据的ROM单元模块,设计相位和幅值调整模块,设计PLL分频电路和数据缓存单元。最后,分析数字闭环激磁电源各模块,建立控制系统模型,设计数字控制器。相位控制模块和幅值控制模块简化后的模型都为比例环节,采用积分控制器构成闭环系统。在相位闭环控制系统中,设计相位粗调和相位精调控制器实现对相位的调整;在幅值闭环控制系统中,设计幅值控制器实现对幅值的调整。为设置系统初试相位和幅值初始值,在FPGA内部移植DW8051单片机,编写下位机程序和上位机界面。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2014-06-01)

赵虎成,包晔峰[3](2011)在《磁控旋转电弧激磁电源的研制》一文中研究指出本文采用晶闸管整流和PI控制技术研制了一种激磁电源,系统引入电流负反馈形成恒流闭环控制,通过控制触发角调节输出电流;绘制了电源外特性曲线以及调节电压与输出电流的关系曲线;试验证明,激磁电源拥有优良的恒流特性、调节性能和控制精度。(本文来源于《科技传播》期刊2011年09期)

李建中,杨文龙,赵志刚[4](2010)在《磁选机激磁高频开关电源技术原理与应用》一文中研究指出磁选机在钨选矿行业常用于除铁、黑钨精选和细泥选别。激磁电流是磁选机的主要工作参数,由可控硅整流器产生。笔者介绍一种可取代可控硅整流器的"绿色"电源——大功率高频开关电源,描述了结构组成和工作原理。通过对比试验表明:设备具有传输效率高、体积小、质量轻及节能效果显着等特点,为磁选设备开拓了良好的应用前景。(本文来源于《中国钨业》期刊2010年06期)

周敛荣[5](2008)在《一种高效的小体积激磁电源的设计》一文中研究指出介绍了一种广泛应用于伺服系统中,用于激励旋转变压器或同步机的交流激磁电源,在该电源电路的设计中采用SPWM脉宽调制技术,并用自然采样法完成了SPWM的采样方法提高了电路的效率,降低了功耗;采用高频变压器升压,保证了高可靠、小体积,实验结果证明该方法实施方便,产品性能可靠、稳定,完全满足武器系统要求。(本文来源于《电源技术应用》期刊2008年03期)

徐成宝[6](2006)在《2kHz/26V正弦激磁电源设计》一文中研究指出详细介绍了2kHz/26V正弦激磁电源的设计原理、工艺制作过程以及主要试验方法。重点介绍了电路的拓扑结构以及内部DC/DC变换器的瞬态特性,并通过实验验证了该电路的性能及可靠性,以期对该类产品的设计与制造提供借鉴。(本文来源于《电子元器件应用》期刊2006年11期)

李为民,马骏,王丽娜[7](2005)在《无信号源的自激式激磁电源的设计》一文中研究指出阐述了无信号源的、采用维恩电桥振荡器直接实现功率输出的激磁电源的设计思想和工作原理,以及核心器件OPA548的性能参数、电路稳幅稳频措施和实际应用中的注意事项。介绍了通过反相迭加和LC串联谐振提高电压幅值的电源工作方式,使电路在±15V供电时能够提供稳定的 36V/400Hz正弦波电压。(本文来源于《电源技术应用》期刊2005年11期)

李为民,马骏,王丽娜[8](2005)在《无信号源的自激式激磁电源的设计》一文中研究指出本文阐述了无信号源、采用维恩电桥振荡器直接实现功率输出的激磁电源的设计思路。(本文来源于《电子产品世界》期刊2005年17期)

刘丽艳[9](2003)在《双相数字式激磁电源的设计与实现》一文中研究指出本文介绍了一种用于感应同步器测角系统的数字式激磁电源的设计和工程实现。在设计中,主要是利用了数字器件的快速性及其输出信号的稳定、低失真度等特性,从而保证了激磁信号的高稳定性。(本文来源于《中国惯性技术学会测试专业委员会第八次学术交流会论文集》期刊2003-10-01)

陈永真[10](2002)在《高效超导激磁线圈用电源》一文中研究指出超导激磁线圈内阻极低,故所需的供电电压也很低(在建立激磁电流时也不到5V),是典型的低电压负载,由于超导激磁线圈对供电电源的性能要求非常高,通常的开关电源不能满足要求,过去只能用线性电源供电,效率非常低(如日本IDX东京电子株式会社的±4V、75A超导激磁线(本文来源于《加入WTO和中国科技与可持续发展——挑战与机遇、责任和对策(下册)》期刊2002-09-05)

激磁电源论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

以惯性器件为基础的惯性技术是导航与制导技术中的关键技术。惯性器件主要包括陀螺仪和加速度计。转台是用来标定惯性器件精度的最常用设备。转台测角系统是转台电控系统的重要组成部分,测角系统精度直接决定转台的控制精度,而激磁电源的精度则影响测角系统的精度。本文在开环数字激磁电源和滤波式闭环模拟激磁电源的基础上,重点研究了直接数字合成数字闭环激磁电源的设计方案及具体电路。首先,提出数字闭环激磁电源的设计方案、原理及实际硬件电路。通过与开环直接数字合成式激磁电源和模拟滤波式闭环激磁电源的比较,提出应用高精度相位和幅值的控制方法的直接数字合成式闭环激磁电源设计方法,内容主要包括数字闭环激磁电源微处理器控制核心的选择,FPGA最小系统设计,以AD569为核心的DA转换电路的设计,带通滤波器传递函数的推导,实际电路参数选取,整流电路和过零比较电路等反馈线路设计,AD976模块设计,串口模块和FLASH存储芯片设计。其次,设计数字闭环激磁电源FPGA芯片内部程序。设计基于高速计数器的直接数字输出鉴相器,设计AD转换控制电路和中值滤波算法,利用QuartusII软件提供的宏功能模块定制存储正弦信号数据的ROM单元模块,设计相位和幅值调整模块,设计PLL分频电路和数据缓存单元。最后,分析数字闭环激磁电源各模块,建立控制系统模型,设计数字控制器。相位控制模块和幅值控制模块简化后的模型都为比例环节,采用积分控制器构成闭环系统。在相位闭环控制系统中,设计相位粗调和相位精调控制器实现对相位的调整;在幅值闭环控制系统中,设计幅值控制器实现对幅值的调整。为设置系统初试相位和幅值初始值,在FPGA内部移植DW8051单片机,编写下位机程序和上位机界面。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

激磁电源论文参考文献

[1].察应坤,惠渭锋,樊宏伟.机载传感器激磁电源的设计[J].计算机测量与控制.2015

[2].陈龙.高精度测角系统数字闭环激磁电源设计[D].哈尔滨工业大学.2014

[3].赵虎成,包晔峰.磁控旋转电弧激磁电源的研制[J].科技传播.2011

[4].李建中,杨文龙,赵志刚.磁选机激磁高频开关电源技术原理与应用[J].中国钨业.2010

[5].周敛荣.一种高效的小体积激磁电源的设计[J].电源技术应用.2008

[6].徐成宝.2kHz/26V正弦激磁电源设计[J].电子元器件应用.2006

[7].李为民,马骏,王丽娜.无信号源的自激式激磁电源的设计[J].电源技术应用.2005

[8].李为民,马骏,王丽娜.无信号源的自激式激磁电源的设计[J].电子产品世界.2005

[9].刘丽艳.双相数字式激磁电源的设计与实现[C].中国惯性技术学会测试专业委员会第八次学术交流会论文集.2003

[10].陈永真.高效超导激磁线圈用电源[C].加入WTO和中国科技与可持续发展——挑战与机遇、责任和对策(下册).2002

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