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关于大功率可调光强LED开关电源的设计与研究(2010年)

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简介:
本研究聚焦于设计高效能的大功率可调光强LED开关电源,旨在提升LED照明系统的灵活性和能源效率。该论文发表于2010年。 为了克服当前LED线性稳压源功耗高、体积大的缺点,我们采用LM2575 DC/DC降压芯片设计了一种用于驱动大功率LED的PWM开关电源。该电源发光效率超过80%,具有体积小、性能稳定和成本低的优点,并且可以通过调节外部电位器来改变驱动电流以调整LED的亮度。

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客服
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  • LED2010
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    本研究聚焦于设计高效能的大功率可调光强LED开关电源,旨在提升LED照明系统的灵活性和能源效率。该论文发表于2010年。 为了克服当前LED线性稳压源功耗高、体积大的缺点,我们采用LM2575 DC/DC降压芯片设计了一种用于驱动大功率LED的PWM开关电源。该电源发光效率超过80%,具有体积小、性能稳定和成本低的优点,并且可以通过调节外部电位器来改变驱动电流以调整LED的亮度。
  • LED汽车(2011)
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    本论文深入探讨了LED技术在汽车大灯领域的应用与优化,通过实验分析不同设计方案对照明效果及能耗的影响,旨在提升夜间行车安全。 针对汽车LED光源存在的固有耐温性能差等问题,在分析了汽车大灯的实际工况后,本段落阐明了设计汽车大灯LED光源的一般要求。通过一个单芯Xlamp LED在实际应用中的案例研究,提出了包括二光源模板分散发热体布局和循环散热在内的安全措施解决方案。同时,还设计了一种适用于汽车大灯的LED光源模块电路,并改进了其转向偏光机构等辅助功能。这些方案旨在实现汽车大灯的机电一体化及智能化控制,为未来汽车大灯的设计开发提供了新的思路。
  • PWM直流稳压控制(2010)
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    本研究探讨了基于脉宽调制(PWM)技术的可调直流稳压控制电源电路的设计方法,旨在提高电源效率和稳定性。文章发表于2010年。 设计了一种基于KA3525的单片机辅助PWM控制电源电路,并详细介绍了输出电路、调控电路及其包含的控制电路和稳压电路的工作原理与实现方法。通过保护电路及抗干扰电路的设计,确保了该电源系统的正常运行和安全性。实验结果显示,在不同输出电压条件下得到了VDS电压波形图,证明此方案有效且适用于大功率可调控制电源的应用场景。
  • 伏系统最跟踪控制仿真2010
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    本研究聚焦于2010年的光伏系统最大功率点跟踪(MPPT)技术,通过仿真分析不同算法在实际环境中的性能与效率,为提高光伏发电系统的能量利用效率提供理论依据和技术支持。 基于光伏电池工程的数学模型分析了温度及光照强度对光伏电池输出特性的影响,并采用扰动观察与模糊控制两种方法验证了最大功率跟踪技术在光伏系统中的可行性。通过比较不同方法的最大功率跟踪P-U仿真曲线,结果表明,在使用模糊控制方法时,系统的稳定性较好。
  • UC3846
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    本项目介绍了一种基于UC3846芯片的大功率开关电源设计方案,详细探讨了电路设计、元器件选型及其实现的有效性和可靠性。 UC3846是Unitorde公司推出的一款电流脉宽调制芯片。该芯片具备双端输出特性,并能直接驱动双极型功率管或场效应晶体管(MOSFET)。其主要优点包括功能全面、自动前馈补偿机制、强大的带载响应能力,以及欠压保护和软启动等安全措施。此外,UC3846的外围控制电路设计简单且工作频率可高达500kHz。这款芯片适用于100至300瓦范围内的稳压电源应用,并能承受最高达40V的输入电压。其内部结构包括振荡器、电流测定放大器、误差反馈放大器、基准电压源、过压保护电路和欠压锁定等部分。 在系统设计方面,该车载电源采用24伏特供电,经过滤波处理后通过隔离变压器进行功率变换,并经整流及二次滤波最终输出稳定的24V电压。整个控制系统的架构采用了电流与电压的双闭环机制:反馈电压与参考值之间的差异由比较器生成误差信号Ue;此信号再进入PI控制器中计算,其结果则作为内环PI控制器的操作基准。这一策略有助于提升隔离电源的整体性能表现。 系统结构框图展示了从输入到输出的具体流程和各部分的功能关系。
  • SG3525技术中
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    本项目聚焦于利用SG3525芯片设计大功率开关电源,深入探讨其在高效能、高稳定性电源技术领域的应用及优化,推动技术创新和实践。 摘要:SG3525是一种广泛应用的PWM集成控制芯片,在介绍其功能特点以及IGBT驱动模块的基础上,详细阐述了基于SG3525为控制核心的大功率开关电源的设计。该电源主电路采用半桥式逆变电路,并通过反馈手段和脉冲调制技术实现电压稳定输出。最后,提供了试验结果证明该电源具有良好的性能。 1 引言 随着电子技术的迅速发展,各种类型的电子设备不断涌现。任何一种电子装置都需要一个可靠的供电系统,而且对电力供应的质量要求越来越高。相比之下,开关电源在效率、重量和体积方面相对于传统的线性晶体管电源有显著的优势。正因为这些特点,开关电源被广泛应用于新型的电子产品中。
  • 24V仿真 (2012)
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    本研究探讨了24V开关电源中软开关技术的应用及其仿真分析,旨在提高电源效率和减小电磁干扰。通过理论计算与计算机仿真验证设计方案的有效性。 为了验证软开关技术在开关电源中的应用效果,本段落详细阐述了24V/12A软开关电源的工作原理,并对其主电路和控制电路进行了设计与分析。此外,还利用MATLAB7.0对主电路进行了仿真研究,以证明所提出方法的有效性。
  • OTL
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    本文深入探讨了OTL(输出变压器漏斗)功率放大电路的工作原理、设计方法及其在音频设备中的应用,并分析了其性能优化策略。 北邮 OTL 功率放大电路的研究及 Multisim 仿真分析
  • LED恒流驱动.pdf
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    本论文深入探讨了LED恒流驱动电源的设计原理和应用技术,详细分析了其工作特性、电路结构及优化方案,为提高LED照明系统的性能提供了理论依据和技术支持。 本段落详细介绍大功率LED恒流驱动电源的设计内容。该设计是基于硕士论文的研究成果而展开的。
  • 伏发点跟踪(MPPT)
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    本研究聚焦于光伏系统的最大功率点跟踪技术(MPPT),探讨不同算法和控制策略在提升光伏发电效率与稳定性方面的应用及优化。 光伏发电的最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking, MPPT)技术是太阳能光伏系统中的关键环节,旨在优化太阳能电池板的能量转换效率,在各种光照和温度条件下获取最大可能的电能输出。MPPT方法的研究对提升光伏系统的性能至关重要。 光伏发电系统的基本构成包括太阳能电池板、控制器和储能设备。太阳能电池板将太阳光转化为直流电能,但其输出功率受环境因素如光照强度、温度等影响,表现为功率曲线上的一个峰值即最大功率点(MPP)。MPPT技术旨在寻找并保持这个点以确保系统的最佳运行状态。 硕士论文中提出的MPPT方法通常包括以下几种: 1. **Perturb and Observe (P&O)算法**:通过微小地改变负载电阻,观察功率变化来判断是否靠近MPP,并调整到有利方向。这是一种简单且成本低廉的方法,但可能在光照快速变化时导致振荡。 2. **增量电导法**:基于太阳能电池的电流-电压特性,计算功率对电压的导数变化以定位MPP。这种方法动态条件下的响应速度较快,但需要更多的计算资源。 3. **查表法**:预先计算出不同光照和温度条件下对应的MPP值,并通过实时测量环境参数查询表格确定最佳工作点。适用于环境变化不大的场合。 4. **模糊逻辑控制**:利用模糊逻辑的推理机制根据光照和温度的变化灵活调整工作点,适应复杂的运行环境。 5. **神经网络方法**:训练神经网络模型预测MPP值,具有自学习能力以应对非线性和不确定性因素的影响。 6. **遗传算法或粒子群优化**:使用这些优化技术在全球范围内搜索MPP。虽然计算复杂度较高,但其适应性强且能够解决复杂的寻优问题。 每种方法都有各自的优点和局限性,在选择时需考虑应用场景、系统规模及成本限制等因素。 MPPT的研究不仅限于理论层面,还需结合硬件设计与实验验证。例如,控制器的设计需要综合考量电源管理、实时性能稳定性以及功耗等要素;同时通过仿真软件(如PSIM或MATLAB Simulink)进行模型建立和测试,并搭建实物系统进行实地试验以评估MPPT算法的有效性和鲁棒性。 文件列表中的left.htm可能是论文的电子版部分,可能包含目录摘要正文等内容。其他gif文件则用于装饰或指示作用,例如bg.gif作为背景图、ball.gif为某种指示元素;folder.gif和ofolder.gif代表目录结构等。 总之,MPPT技术对于提升光伏发电系统的效率至关重要,并涉及电力电子控制理论优化算法等多个领域的知识,在光伏领域研究中占据重要地位。通过深入理解和实践各种MPPT方法可以进一步提高太阳能的利用效率并推动清洁能源的发展。