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双管推挽振荡器

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简介:
双管推挽振荡器是一种电子电路设计,采用两个三极管以推挽方式工作来产生稳定的正弦波信号。这种结构可以有效提高输出功率和效率,并减少失真。 双管推挽式振荡器是一种正弦波振荡器,在50至180kHz的超音频范围内通常用作超音频振荡器。

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    双管推挽振荡器是一种电子电路设计,采用两个三极管以推挽方式工作来产生稳定的正弦波信号。这种结构可以有效提高输出功率和效率,并减少失真。 双管推挽式振荡器是一种正弦波振荡器,在50至180kHz的超音频范围内通常用作超音频振荡器。
  • RC电路与三极多谐原理图
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    本资料提供RC振荡电路及双三极管构成的多谐振荡器工作原理分析和电路图,适用于学习电子振荡器设计的基础教程。 在许多产品中,尤其是嵌入式设备,常常会用到LED指示灯的闪烁功能。常见的做法是通过GPIO引脚使用软件延时来控制闪烁(这会占用CPU的时间),或者利用定时器输出以避免消耗CPU资源。本例采用了一种硬件方法,无需占用CPU时间,并且只需简单的上电和断电操作即可实现。这种方法几乎不增加成本,非常易于实施,并具有很强的适用性;稍加修改后还可以发挥更大的作用。
  • 自适应.rar_SIMULINK_Hopf_仿真_自适应
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    本资源为SIMULINK环境下Hopf振荡器的自适应振荡器设计与仿真实验,涵盖振荡特性的深入探索及参数调整分析。 自适应振荡器的MATLAB Simulink文件用于仿真Hopf振荡器。
  • 稳态多谐文档
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    本文档深入探讨了双稳态多谐振荡器的工作原理及其应用,涵盖了电路设计、参数分析和实际案例等,为电子工程领域提供了有价值的参考。 双稳态多谐振荡器又称正反器,是一种具有两个稳定状态的电路设计。在这个电路中通常使用两个三极管Q1和Q2,它们处于互补的工作模式:当其中一个导通时(ON),另一个一定截止(OFF)。在没有外部触发信号的情况下,这种状态会保持不变。如果引入一个负脉冲作为触发信号,则原本导通的三极管将变为关闭状态,而原来截止的三极管则会被打开,并维持这种新的稳定状态直到下一个触发信号的到来。 电路的工作原理如下:假设初始状态下Q1导通且Q2截止,电容器C1被充电到电源电压VCC,而另一个电容C2保持在零电压。当一个负脉冲同时作用于两个三极管的基极时,它们都会关闭。由于此时给Q2提供了一个适当的偏置电流,它将迅速导通;相反地,因为电容C1上的高电压(VC1=VCC)无法立即为Q1提供足够的偏置条件,所以Q2保持导通状态导致了Q1的截止。这时,C1通过RB2放电而C2充电至电源电压VCC。 当第二个负脉冲到来时,电路的状态会再次反转:Q1变为导通、Q2则转为关闭;这样就完成了从一种稳定态到另一种稳定态之间的切换过程。由于双稳态多谐振荡器具备这样的状态保持能力,它具有记忆功能,在实际应用中可以用来控制电机正反转等场合。 此外,NE555定时器芯片也可以实现双稳态的功能:第一种工作方式是触发电路;第二种为施密特触发模式。在双稳态电路设计里,输入端的电压通常不通过定时电阻和电容而是由C1作为耦合元件,并且R1与R2提供直流偏置。 一个NE555触摸开关的例子中展示了如何结合单稳态部分(IC1、R1、C2)以及双稳态电路(IC2、R3、R4、R5和电容C3),当电源首次接通时,由于初始连接状态的不确定性导致输出不确定。但是一旦继电器吸合一次后,通过充电电压调整使系统复位并且LED点亮;即使在释放触点之后或放电过程期间也不会影响电路的整体稳定性。 双稳态多谐振荡器因其独特性质,在开关控制、定时及逻辑电路设计中扮演重要角色,并且无论是基于三极管的简单电路还是像NE555这样的复杂集成电路都能有效地实现其功能,提供可靠和可控的状态转换。
  • tuiwanbihuan2.zip_MATLAB_仿真_式仿真
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    本资源包含了一个关于推挽式的MATLAB仿真模型,适用于电子工程专业学生及研究人员进行电路设计和性能分析。通过该模型可以深入理解并优化推挽电路的特性。 推挽式DC-DC变换器的闭环仿真结果显示,在电压闭环控制下,输出稳定。
  • 关于并联式谐变换的研究
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    本研究专注于并联推挽式谐振变换器,深入探讨其工作原理、效率优化及应用前景,旨在推动高频电力电子技术的发展。 ### 并联推挽式谐振变换器研究 #### 一、引言 随着现代通信技术和工业自动化水平的不断提高,对高效、稳定的电源系统需求日益增长。为了满足这些需求,研究人员不断探索新的电源转换技术。其中,谐振软开关技术因其能够显著提升电源转换效率而在开关电源设计中得到广泛应用。本段落主要探讨了一种新型的并联推挽式谐振变换器,该变换器采用了恒定脉宽调制(CPWM)技术,旨在解决传统谐振变换器中存在的问题,如输入电压范围窄和软开关实现受限于负载大小等问题。 #### 二、谐振变换器背景与种类 ##### 2.1 谐振变换器概述 谐振变换器是一种利用谐振原理来实现软开关操作的电源转换技术。通过在电路中引入谐振元件(如电感L和电容C),使得开关器件可以在零电压或零电流条件下导通或关断,从而大大降低了开关损耗,提高了整体转换效率。 ##### 2.2 谐振变换器分类 根据不同的工作原理和结构特点,谐振变换器可以分为多种类型: - **串联谐振变换器**:采用串联谐振电路,适用于负载变化不大的场合。 - **并联谐振变换器**:采用并联谐振电路,适用于负载变化较大的场合。 - **推挽式谐振变换器**:结合了推挽电路与谐振电路的特点,具有较好的软开关性能。 #### 三、推挽电路及其改进 ##### 3.1 传统推挽电路 推挽电路是一种常用的DC-DC转换电路,它利用两个反向连接的开关管交替工作来实现电压变换。然而,在高频工作条件下,传统的推挽电路难以实现软开关操作,导致效率降低。 ##### 3.2 改进方案 为了解决上述问题,本段落提出了一种基于Buck电流馈电的交错并联推挽式谐振变换器。这种新型变换器采用了Buck电流馈电的方式,将电路分为前后两级:前端采用Buck电路进行电流调节,后端采用推挽式谐振电路进行电压变换。这种方式不仅可以降低开关管的应力,还能简化控制系统的设计,降低成本。 #### 四、交错并联推挽式谐振变换器原理 ##### 4.1 工作原理 交错并联推挽式谐振变换器的主要特点是采用了交错并联技术,即在推挽电路的基础上增加了一个并联支路。通过合理调整电路参数,该变换器可以在保持较高效率的同时实现大功率传输。具体来说,它利用了Buck电路的电流调节能力与推挽电路的谐振特性,实现了软开关操作。 ##### 4.2 控制策略 为了确保电路稳定可靠地工作,本段落采用了一种基于恒定脉宽调制(CPWM)的控制策略。通过精确控制开关管的导通时间,可以有效地抑制开关过程中的损耗,进一步提高了电路的整体效率。 #### 五、仿真与实验验证 ##### 5.1 仿真分析 为了验证该电路设计的有效性,本段落使用了Simetrix仿真软件对该变换器进行了详细的仿真分析。结果表明,通过优化电路参数和控制策略,可以有效地实现软开关操作,并且在宽输入电压范围内保持较高的转换效率。 ##### 5.2 实验验证 除了理论分析和仿真验证外,本段落还搭建了实验平台对实际样机进行了测试。通过对比实验数据与仿真结果,进一步验证了该变换器在实际应用中的可行性和优越性。 #### 六、结论 本段落提出了一种新型的并联推挽式谐振变换器,结合了Buck电流馈电和交错并联技术,不仅有效解决了传统谐振变换器存在的问题,并且在理论上和实验上证明其在提高转换效率方面的优势。未来的研究将进一步探索如何在此基础上进一步优化电路结构和控制策略,以适应更多应用场景的需求。
  • 晶体(晶
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    晶体振荡器,简称晶振,是一种利用石英晶体的压电效应和频率特性来产生精确稳定振荡信号的电子组件,广泛应用于通信、计算机及各类测量设备中。 晶体振荡器是一种电子器件,其基本构成包括从石英晶体内按特定角度切下的薄片(称为晶片)。这种晶片也被称为石英晶体谐振器或简称晶体、晶振;如果在封装内部添加IC组成振荡电路,则该元件被称作晶体振荡器。这类产品通常采用金属外壳进行封装,但也存在使用玻璃壳、陶瓷或塑料材料的情况。
  • 基于前端LCL谐变换的设计.pdf
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    本文档探讨了一种基于前端LCL谐振推挽变换器的设计方案,详细分析了其工作原理及优化设计方法,并通过实验验证了该变换器的有效性与高效性。 本段落档介绍了基于前端LCL谐振式推挽变换器的设计。该设计采用了一种新颖的拓扑结构,通过使用LCL滤波器来改善系统的电磁兼容性,并且利用推挽电路提高效率和稳定性。文档详细讨论了设计方案的选择依据、关键参数的计算方法以及实验验证过程,为相关领域的研究者提供了有价值的参考信息。