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        EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 感應(yīng)

        感應(yīng)加熱用IGBT超音頻電源

        • 1引言感應(yīng)加熱是將工件直接加熱,它具有效率高,作業(yè)條件好,溫度容易控制,金屬燒損小,無(wú)需預(yù)熱等優(yōu)點(diǎn)。傳統(tǒng)的感應(yīng)加熱設(shè)備應(yīng)用的電力電子器件是電子管和快速晶閘管。電子管電壓高,穩(wěn)定性差,幅射強(qiáng),效率低,已經(jīng)
        • 關(guān)鍵字: 電源  音頻  IGBT  加熱  感應(yīng)  

        IGBT在中頻感應(yīng)加熱電源中的應(yīng)用

        • 1 引言  根據(jù)目前國(guó)內(nèi)的供電模式,空心抽油桿感應(yīng)加熱系統(tǒng)采用的是工頻感應(yīng)加熱方式。為了三相用電平衡,工頻加熱電源將工頻三相交流電中的一相分別經(jīng)電抗器、電容器列相移相疊加到其它二相,再經(jīng)變壓器直接變成適
        • 關(guān)鍵字: 電源  應(yīng)用  加熱  感應(yīng)  中頻  IGBT  

        使用電容和紅外線接近感應(yīng)開發(fā)新一代人機(jī)界面

        • 簡(jiǎn)介預(yù)計(jì)2010年具有先進(jìn)人機(jī)界面的電子產(chǎn)品出貨量將超過十億。這些人機(jī)界面利用電容和紅外線接近感應(yīng)等技術(shù)使終端用戶體驗(yàn)顯著改善,同時(shí)增加了系統(tǒng) 可靠性、降低了總體成本。除了使產(chǎn)品更易使用、更具視覺吸引力之外
        • 關(guān)鍵字: 開發(fā)  新一代  人機(jī)界面  感應(yīng)  接近  電容  紅外線  使用  

        小功率高頻感應(yīng)加熱器的設(shè)計(jì)與制作

        • 小功率高頻感應(yīng)加熱器的設(shè)計(jì)與制作
          家用感應(yīng)加熱裝置的典型應(yīng)用是電磁灶,其功率一般在lkW左右,要求被加熱容器的底部直徑不小于120mm.本設(shè)計(jì)的感虛加熱器輸出功率定在200W~300W,感應(yīng)器有效直徑lOOmm 左右,主要用于小
        • 關(guān)鍵字: 設(shè)計(jì)  制作  加熱器  感應(yīng)  高頻  功率  

        MEMS加速計(jì)、陀螺儀和地磁感應(yīng)計(jì)推動(dòng)創(chuàng)新型消費(fèi)電子應(yīng)用發(fā)展

        • 盡管2009年全球經(jīng)歷了空前的經(jīng)濟(jì)危機(jī),但是MEMS市場(chǎng)并沒有受到影響,市場(chǎng)總值幾乎與2008持平,出貨量比2008年同期增長(zhǎng)大約10%,這些數(shù)據(jù)表明,MEMS在消費(fèi)電子市場(chǎng)的滲透率正在不斷提高。據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)iSuppli的最近一份
        • 關(guān)鍵字: 消費(fèi)  電子  應(yīng)用  發(fā)展  創(chuàng)新型  推動(dòng)  加速  陀螺  地磁  感應(yīng)  

        利用智能功率模塊(IPM)來(lái)驅(qū)動(dòng)三相感應(yīng)馬達(dá)(IM)

        •   過去10年中,盡管永磁同步馬達(dá)(PMSM)備受推崇,使用率也日益增加,但標(biāo)準(zhǔn)三相感應(yīng)馬達(dá)(IM)仍然是使用得最廣泛的馬達(dá)。啟動(dòng)IM最簡(jiǎn)單的辦法是把馬達(dá)直接接入三相交流電,以往業(yè)界采用星三角(Star-Delta)啟動(dòng)和軟啟
        • 關(guān)鍵字: 三相  感應(yīng)  馬達(dá)  IM  驅(qū)動(dòng)  IPM  智能  功率  模塊  利用  

        基于電容感應(yīng)的燈光控制用戶界面

        • 環(huán)境光控制正日漸普及。該特性已經(jīng)應(yīng)用于飛機(jī)、賓館、飯店、酒吧、住宅等。環(huán)境光的控制方式多種多樣,既有只控制亮度的方式,也有同時(shí)控制色度、飽和度和亮度等不同屬性的方式?;镜沫h(huán)境光控制應(yīng)用包含一個(gè)用戶界
        • 關(guān)鍵字: 控制  用戶界面  燈光  感應(yīng)  電容  基于  

        基于PSoC片上系統(tǒng)芯片的非接觸式感應(yīng)按鍵界面設(shè)計(jì)

        • 基于PSoC片上系統(tǒng)芯片的非接觸式感應(yīng)按鍵界面設(shè)計(jì),本文采用PSoc片上系統(tǒng)芯片,實(shí)現(xiàn)了非接觸式、穩(wěn)定可靠的電容式感應(yīng)按鍵的設(shè)計(jì)。

          1 PSoC片上系統(tǒng)

          PSoC微處理器由處理器內(nèi)核、系統(tǒng)資源、數(shù)字系統(tǒng)和模擬系統(tǒng)組成。PSoC片上系統(tǒng)包含8個(gè)數(shù)字模塊和12個(gè)模擬模塊。
        • 關(guān)鍵字: 感應(yīng)  按鍵  界面設(shè)計(jì)  非接觸式  芯片  PSoC  系統(tǒng)  基于  

        靜電感應(yīng)晶閘管(SITH)在開關(guān)電源電路中的應(yīng)用

        •   1 引言  在先前發(fā)表的“靜電感應(yīng)晶閘管(SITH)的應(yīng)用研究”一文中,我們對(duì)國(guó)產(chǎn)SITH器件的基本特性作了研究,并研制了四種驅(qū)動(dòng)電路。在這四種電路驅(qū)動(dòng)下,SITH器件取得了0.2 ms以下的開關(guān)速度。現(xiàn)進(jìn)一
        • 關(guān)鍵字: 電路  應(yīng)用  開關(guān)電源  SITH  感應(yīng)  靜電  

        軟開關(guān)PFC電路的倍頻感應(yīng)電源的設(shè)計(jì)仿真

        •   0 引言  Boost電路應(yīng)用到功率因數(shù)校正方面已經(jīng)較為成熟,對(duì)于幾百瓦小功率的功率因數(shù)校正,常規(guī)的電路是可以實(shí)現(xiàn)的。但是對(duì)于大功率諸如感應(yīng)加熱電源,還存在很多的實(shí)際問題。為了解決開關(guān)器件由于二極管反向恢
        • 關(guān)鍵字: 設(shè)計(jì)  仿真  電源  感應(yīng)  PFC  電路  開關(guān)  

        軟開關(guān)PFC電路的倍頻感應(yīng)電源

        •   0 引言  隨著功率開關(guān)器件的發(fā)展,電力電子裝置日益小型化和高頻化,電氣性能大幅提高,但是隨之產(chǎn)生的高次諧波卻對(duì)電網(wǎng)造成嚴(yán)重污染。在電力電子設(shè)備中,整流器(AC/DC變流器)占有較大的比例,是主要的污染源。
        • 關(guān)鍵字: 電源  感應(yīng)  電路  PFC  開關(guān)  

        組合式感應(yīng)無(wú)線電話電路圖

        • 大型工礦企業(yè)里的移動(dòng)機(jī)械、生產(chǎn)線上的流動(dòng)作業(yè)人員、設(shè)備維修人員與生產(chǎn)指揮中心之間,以及移動(dòng)機(jī)械、流動(dòng)作業(yè)人員之間的通信聯(lián)絡(luò),顯然不能采用有線通信方式。如果使用無(wú)線通信方式,必經(jīng)有關(guān)部門審批,而且越來(lái)越
        • 關(guān)鍵字: 電路圖  無(wú)線電話  感應(yīng)  組合式  

        紅外感應(yīng)報(bào)警器電路圖

        •   該裝置電路原理見圖1。由紅外線傳感器、信號(hào)放大電路、電壓比較器、延時(shí)電路和音響報(bào)警電路等組成。紅外線探測(cè)傳感器IC1探測(cè)到前方人體輻射出的紅外線信號(hào)時(shí),由IC1的②腳輸出微弱的電信號(hào),經(jīng)三極管VT1等組成第
        • 關(guān)鍵字: 電路圖  報(bào)警器  感應(yīng)  紅外  

        軟開關(guān)APFC倍頻感應(yīng)加熱電源的研究

        • 針對(duì)倍頻感應(yīng)加熱電源整流器的非線性特性引起網(wǎng)側(cè)電流畸變,功率因數(shù)低等問題,采用一種新型的軟開關(guān)Boost電路取代傳統(tǒng)LC濾波環(huán)節(jié)進(jìn)行功率因數(shù)校正。整個(gè)電源系統(tǒng)采用DSP+CPLD實(shí)現(xiàn)了CCM模式下的平均電流PFC控制和倍頻逆變模塊的分時(shí)-移相控制策略。仿真與試驗(yàn)結(jié)果實(shí)現(xiàn)了輸入側(cè)單位功率因數(shù),升壓電路的開關(guān)管在高頻開關(guān)狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)ZCS開啟與ZVS關(guān)斷,開關(guān)損耗大大降低。
        • 關(guān)鍵字: 電源  研究  加熱  感應(yīng)  APFC  開關(guān)  功率模塊  
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        感應(yīng)介紹

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