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已量产两年的三相维也纳PFC开关电源,支持三相AC输入及±400VDC输出,包含完整源代码、原理图与PCB资料。

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简介:
这是一款已经投入生产两年的高性能三相维也纳PFC开关电源,兼容三相交流输入并可提供±400伏特直流输出。产品资料详尽,包括完整的源代码、电路设计图纸及印制电路板信息。 三相维也纳PFC开关电源已经量产两年,非常成熟。该产品采用三相AC输入无桥PFC技术,并能提供±400VDC的输出电压。所有相关资料齐全,包括源代码、原理图以及PCB设计文件等。

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客服
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  • PFCAC±400VDCPCB
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    这是一款已经投入生产两年的高性能三相维也纳PFC开关电源,兼容三相交流输入并可提供±400伏特直流输出。产品资料详尽,包括完整的源代码、电路设计图纸及印制电路板信息。 三相维也纳PFC开关电源已经量产两年,非常成熟。该产品采用三相AC输入无桥PFC技术,并能提供±400VDC的输出电压。所有相关资料齐全,包括源代码、原理图以及PCB设计文件等。
  • 基于DSPPFC控制程序
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    本项目开发了一套基于数字信号处理器(DSP)的三相维也纳整流器功率因数校正(PFC)控制程序。该系统通过优化算法提高了电力转换效率与稳定性,适用于高性能电源和电机驱动应用。 这段代码是基于DSP TMS320F2806控制的维也纳PFC控制代码,可以实际使用。
  • 3-PHASE 30kW VIENNA PFCPFC设计权威指南
    优质
    本指南深入讲解了三相维也纳整流器30kW功率因数校正(PFC)的设计,为工程师提供权威指导与优化方案。 《3-PHASE 30 kW VIENNA PFC三相维也纳整流PFC设计权威》这一主题涵盖了电力电子技术中的一个重要方面——功率因数校正(Power Factor Correction,简称PFC)。维也纳整流器是一种高效的三相PFC电路设计,在大功率电源系统中广泛应用。其主要目的是提高系统的功率因数、减少无功功率损耗,并提升能源利用率。 一、工作原理 三相维也纳PFC基于电流控制型Boost拓扑结构,通过调整输入电流的相位使其与输入电压同步来实现接近1的目标功率因数。该设计采用三路并联的Boost转换器,每一路对应电网的一个相位,并通过调节这三条路径上的占空比以平衡电流,确保输入电流对称性得到优化。 二、参数选择 在为30kW的三相维也纳PFC进行设计时,需要考虑的关键因素包括开关频率、电感值和电容值等。正确选取这些参数可以保证系统满负荷运行下的稳定性和达到预期功率因数及效率目标。此外还需注意热管理问题以避免过温影响元件寿命。 三、仿真 在实际开发过程中通常会利用计算机辅助设计软件进行模拟,例如PSpice或Matlab/Simulink等工具可以帮助工程师预测不同工况下系统的性能表现(如电压和电流波形),从而优化设计方案前的理论验证工作。 四、实验测试 通过实验室中的硬件测试来获取实际运行条件下的电流与电压波形,并将这些结果同仿真数据进行对比,以检查是否存在误差并作出相应调整。这包括测量输入电流总谐波失真(THD)水平是否符合电磁兼容性标准要求。 五、安全及知识产权保护 设计和应用过程中必须遵守设备规范并且重视安全事项以及尊重相关技术专利权不受侵犯的原则。 综上所述,3-PHASE 30 kW VIENNA PFC的设计是一项复杂且至关重要的任务。从理解工作原理到参数设定、模拟验证直至最终的实验测试等各个阶段都需要高度精确和严谨的态度对待每一个细节问题;同时对安全及知识产权保护方面也需给予足够重视。通过深入研究这一权威资料,我们可以更好地掌握并应用三相维也纳PFC技术来实现高效可靠的电源系统解决方案。
  • 15KW充桩模块设计,PCBP(某达版)
    优质
    本项目提供了一套完整的15KW充电桩模块设计方案,包括详细源代码、电路原理图和PCB布局文件。专为电动汽车充电站打造的高效解决方案,适用于三相电力系统,并兼容特定品牌设备需求。 1. 某达15kw充电桩模块提供了AD设计的电路图和PCB文件,以及源代码,并包括了三相PFC程序参数变量的计算书。 2. 某默生15kw充电桩模块采用PFC+DCDC双DSP控制方案,包含主板原理图(使用AD设计)和其他PDF格式的原理图。此外还附有上位机软件、CAN通讯协议和产品规格书,但没有提供PCB源文件。
  • 15KW充桩模块设计,PCBP(某达版)
    优质
    本项目提供一套完整的15千瓦充电桩设计方案,包括详细源代码、电路原理图和PCB布局文件。特别优化适用于三相电力系统,确保高效稳定的充电过程。此版本为某达定制化改进型。 15KW充电桩模块设计包括源代码、原理图和PCB文件。 1. 某达的15KW充电桩模块提供了AD设计电路图和PCB,并包含三相PFC程序参数变量计算书。 2. 某默生的15KW充电桩模块采用PFC+DCDC双DSP控制,其主板原理图为AD设计格式,其他为PDF格式。此外,还包括上位机软件、CAN通讯协议以及产品规格书,但不包含PCB源文件。
  • 明纬24V 350W 方案PCB
    优质
    本资料提供明纬24V 350W开关电源的详细量产方案,涵盖完整原理图与PCB设计,助力工程师快速掌握产品开发流程和技术要点。 明纬350W 24V电源方案包括原理图、PCB设计以及物料清单(BOM)。此外还提供电感变压器自制资料。
  • Three_phase_bridge_LCR.zip_控制流___流器
    优质
    本资源包包含一个名为Three_phase_bridge_LCR.zip的设计文件,专注于三相桥式电路的应用,适用于电力电子领域中的三相控制、整流技术及开关电源设计。 三相电源整流器的开关效果非常出色,并且采用离散化控制。
  • UCC21520DWR驱动TIPFC板ALTIUM设计(硬件PCB).zip
    优质
    本资源提供基于UCC21520DWR驱动的TI维也纳PFC电源板ALTIUM设计文件,包括详细的硬件原理图及PCB布局。 UCC21520DWR驱动TI维也纳PFC电源板ALTIUM设计【硬件原理图+PCB】Altium Designer 设计的工程文件包含原理图及PCB文件,采用4层板设计,尺寸为258x236mm,双面布局布线。可以使用Altium(AD)软件打开或修改此文件,并作为产品设计参考。 主要器件如下: Library Component Count : 89 名称 描述 Fiducial 标记点。无需购买和安装。 GA355QR7GF222KW01L 瓷介电容,容量为2.2nF,耐压值为250V,误差范围±10%,X7R材质,尺寸为2220 GRM21BR71H105KA12L 瓷介电容,容量为1μF, 耐压值为50V ,误差范围± 10% , X7R材料,尺寸为0805 HTSW-102-07-G-S 头子,间距为100mil的双排插头 IEC_Caution IEC61010-1警告标志:注意! IEC_HighVoltage IEC 61010-1 高压警告 IEC_HotSurface IEC 61010-1 热表面警告信息 IPP65R190C7 MOS管,N沟道,耐压值为700V, 最大电流可达13A ,封装形式为TO220AB LTSR 交流/直流六线互感器 BRM130LT1G 肖特基二极管,最大反向电压30V,正向电流值为1A MPZ2012S300AT000 涡流抑制磁珠,阻抗 30Ω @ 100 MHz ,额定电流6 A, 尺寸为 85x47mm MechPart 铝板,用于安装电路板上的FETs和二极管以及H1-H11的固定螺丝 NY PMS 440 0025 PH 螺丝,圆头螺钉,#4-40 x 1/4, 尼龙材质 NY PMS 440 0038 PH 螺母头螺钉 , #4-40 , 长度为3/8的尼龙材料 OPA320AIDBVR 精密运算放大器,工作频率可达20MHz, 输入偏置电流低至0.9pA Ib, 电源电压范围1.8V到5.5V,在-40℃到125℃温度范围内使用 OPA4350UA 高速单电源轨对轨运算放大器,工作电压为2.7 V 至 5.5 V ,在 -55 到 150 ℃ 温度下运行 PA0431LNL 环形电感, 最大电流可达20A , 直流电阻值为0.0055Ω,直插式 PCB 印刷电路板 PJ-037AH 电源插座,间距为2mm的右角安装类型 PTH08080WAH 微型宽范围输入调整模块, 最大电流可达2.25A , 输入电压4.5V 至18 V,工作温度 -40℃到+85℃ PWR050 PCBA, UCC28600EVM-400V-12VPb-Free 无铅焊接电源板 RC0603FR-074K7L 电阻器,阻值为4.7kΩ ,误差范围±1% ,功率等级为 1/10 W, 尺寸为 603 (即0603) RP-1212S 单输出电源模块 T0805BRD0710KL 元件名称或型号,具体描述未给出。
  • 2024赛A题:AC-AC变换路并联运行(仿真文件Matlab),幅度可调波形
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    本项目针对2024年电子设计竞赛A题,提供AC-AC变换电路并联运行解决方案,包括详细原理图、源代码和Simulink仿真模型。支持用户调整输出波形的幅值,便于深入研究与实验验证。资源基于Matlab开发,适用于电力电子领域的学习者和研究人员。 24年电赛A题-AC-AC变换电路并联运行(原理图+代码+仿真文件)Maltlab文件,输出幅度可调波形。具体内容详见相关博客文章。
  • 多路稳压论文
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    本论文详细介绍了设计和实现一个多路输出稳压电源的过程,包括完整的电路原理图、硬件选型与软件控制策略,旨在为电子工程领域的研究者提供参考。 本段落详细介绍了多路输出稳压电源的工作原理,并阐述了各个模块选择元器件的计算依据,同时提供了详细的电路原理图及完整的论文内容。