欧美午夜精品理论片a级按摩,亚洲视频免费观看,欧美特黄一级,中文字幕一区二区av

我要找:  
您的位置:電源在線首頁>>行業資訊>>解決方案>>降低開關電源電磁干擾水平的研究正文

降低開關電源電磁干擾水平的研究

2007/12/20 14:34:32   電源在線網
分享到:

    隨著電力電子技術的快速發展,開關電源正日益得到廣泛應用。但是隨著開關電源的高頻化和大容量化,其在換流過程中產生了嚴重的電磁干擾,這些干擾嚴重污染了周圍電磁環境和電源系統,從而制約了功率轉換的應用。方獻分析結果表明,開關調制信號的特性影響降低電磁干擾水平的效果。相應地,不同的混沌信號也會對降低電磁干擾水平的效果產生影響。本文以一個能產生混沌、亞超混沌與超混沌信號的電路[3]為信號源,以Boost型DC/DC變換器為對象,研究不同混沌調制信號對降低開關電源電磁干擾水平效果的影響,為生成混沌開關調制信號的混沌信號源優化選擇提供參考依據。

超混沌電路及其混沌調制信號

    “超混沌電路”由5個線性元件和一個非線性電容元件組成。其電路如圖1(a)所示。圖1(b)為非線性電容元件的庫伏特性。

    對圖1(a)中電路,取非線性電容C1極板上的電荷q1、流過電感L1中的電流il1、線性電容C2兩端的電壓uC2以及流過電感L2的電流iL2作為狀態變量,并對其進行歸一化處理后有

    當電路歸一化參數取b=0.5369、c=0.3725、d=0.0354、e=0.5890、f=0.8489,a作為分岔參數改變。當分岔參數a∈(0.05,0.15)時,電路先后輸出超混沌、亞超混沌及混沌信號。本文選取該參數范圍內3種性質的混沌信號作為信號源,按照文獻中生成混沌開關調制信號的原理,獲得混沌開關調制信號。

    典型超混沌信號及相圖如圖2(a)、(b)所示,此時超混沌信號對應的李雅普諾夫指數為:λ1=0.042λ2=0.008,λ3=0.000,λ4=-0.067。用于計算機模擬中除圖中給出的超混沌信號外,對應的混沌和亞超混沌信號的李雅普諾夫指數分別為:λ1=0.029,λ2=0.000,λ3=-0.038,λ4=-0.097和λ1=0.033,λ2=0.000,λ3=0.000,λ4=-0.073。

    根據文獻,混沌開關調制信號有表1以標準PWM為參照的4種調制模式。即標準PWM脈的參數由混沌序列調制的“混沌脈沖寬度調制”(CPWM)、“混沌脈沖位置調制”(CPPM)、“定占空比混沌載頻調制”(CCFMFD)以及“變占空比混沌載頻調制”(CCFMVD)。各種調制模式的具體調制過程為:對CPWM模式,開關導通時間由Ton=T/2+(x(n)-x)T/k決定,k=2;對CPPM模式,開關延遲時間位于[0,0.5T];對CCFMVD模式,與CPWM一樣,使開關導通時間Ton=T/2+(x(n)-x)T/k隨混沌序列變化,開關斷開時間為0.5T,由于導通時間變化,斷開時間固定,周期變化,占空比不定;對CCFMFD模式,每一個開關周期T(n)=T+(x(n)-x)T/k都是變化的,開關的占空比固定。兩種混沌載頻調制模式下k=2,占空比或平均占空比均為0.5。

混沌信號調制下Boost型變換器電磁干擾水平分析

    Boost型變換器電路如圖3所示。用于計算機模擬的電路中,取電源電壓Vin=10V、電感L=1mH、電容C=12μF。按前述方式生成的各種混沌開關調制信號的平均頻率為10kHz,平均占空比取為0.5。為對比,文中所給出的結果均以占空比等于0.5的標準PWM為比較對象。為保證結果的可靠性,模擬中使用的軟件已應用標準電路結果進行了校驗。

                  

    大量的計算機模擬表明,不論是使用混沌還是超混沌信號生成混沌開關調制信號,都可以降低Boost型變換器輸入電流的諧波譜峰值,但不同的混沌調制模式有不同的頻譜擴展結果。在相同輸出電壓條件下,以標準PWM模式為參考,將4種混沌調制模式進行橫向比較可以得到:諧波峰值平均降低量以CCFMFD模式為最大,CCFMVD模式次之,CPWM模式效果最差。這與文獻使用“蔡氏電路”雙渦卷混沌序列調制模式下對Buck型變換器進行計算機模擬所得結果一致。就同一種開關調制模式而言,不同性質混沌對CCFMFD模式的影響如表2所示。即在電路參數、輸出直流電壓、調制模式都相同的情況下,僅僅改變調制信號的性質得到的結果。

    從表中給出的以標準周期PWM前19次諧波為參照的數據可以看出,分別在混沌、亞超混沌及超混沌信號調制下,各次諧波對應處的頻譜數值都得到了明顯的降低。在混沌信號調制下,諧波對應處的頻譜數值平均降低14.87分貝(dB);在亞超混沌信號調制下,諧波對應處的頻譜數值平均降低16.84分貝(dB);在超混沌信號調制下,諧波對應處的頻譜數值平均降低17.86分貝(dB)。若以歐盟(89/336/EEC指令)電磁兼容性導則中限制設備輸入電流諧波分量最大值幅度這一原則,來討論不同性質混沌信號降低電磁干擾水平的效果,結論非常明顯,即以超混沌信號作為開關調制信號源,比混沌能更好地降低電磁干擾水平。

結論

    本文對不同性質混沌序列調制的開關信號降低開關模式電源電磁干擾水平的效果進行了多方位的比較分析,結果表明:不管是何種性質的混沌調制信號,都能降低Boost型變換器的電磁干擾水平;不同性質的混沌序列,有不同的降低電磁干擾水平的效果。

   免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與電源在線網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
編輯:coco
  來源:電子設計信息網
本文鏈接:降低開關電源電磁干擾水平的研究
http:m.mangadaku.com/news/2007-12/20071220143432.html
  投稿熱線 0755-82905460    郵箱  :news@cps800.com
關于該條新聞資訊信息已有0條留言,我有如下留言:
請您注意:
·遵守中華人民共和國的各項有關法律法規
·承擔一切因您的行為而導致的法律責任
·本網留言板管理人員有權刪除其管轄的留言內容
·您在本網的留言內容,本網有權在網站內轉載或引用
·參與本留言即表明您已經閱讀并接受上述條款
用戶名: 密碼: 匿名留言   免費注冊會員
關鍵字:
        
按時間:
關閉
欧美午夜精品理论片a级按摩,亚洲视频免费观看,欧美特黄一级,中文字幕一区二区av
国产一区二区不卡| 国内久久婷婷综合| 国产精品二三区| 久久免费国产精品| 欧美精品一区二区三区视频| 欧美一区二区三区色| 日韩午夜精品电影| 欧美一区在线视频| 666欧美在线视频| 7777精品伊人久久久大香线蕉| 在线不卡中文字幕播放| 欧美一区二区网站| 精品国产sm最大网站| 国产视频视频一区| 最新日韩av在线| 性做久久久久久| 加勒比av一区二区| 国产suv精品一区二区三区| 一本色道亚洲精品aⅴ| 欧美日韩久久久久久| 欧美一区二区免费观在线| 久久精品夜色噜噜亚洲a∨| 国产精品乱人伦一区二区| 亚洲午夜激情av| 国产伦精品一区二区三区视频青涩| 国产成人8x视频一区二区| 欧美亚洲图片小说| 久久色在线视频| 一区二区高清视频在线观看| 色偷偷88欧美精品久久久| 精品国产免费一区二区三区四区| 国产精品久久午夜| 亚洲成av人片在www色猫咪| 日韩av电影天堂| 国产99久久久久久免费看农村| 久久人人97超碰com| 久久久综合网站| 国产夫妻精品视频| 欧美国产一区二区在线观看| 欧美肥妇bbw| 国产精品女同互慰在线看| 午夜电影一区二区三区| 不卡电影免费在线播放一区| 欧美区一区二区三区| 欧美国产日韩亚洲一区| 男女男精品视频| 在线免费观看一区| 国产精品麻豆视频| 久久97超碰国产精品超碰| 日本黄色一区二区| 国产精品拍天天在线| 美女网站一区二区| 欧美三级一区二区| 亚洲精品国产第一综合99久久| 国产精品综合一区二区| 欧美一区二区三区喷汁尤物| 亚洲图片欧美色图| 91麻豆国产自产在线观看| 亚洲国产经典视频| 国产经典欧美精品| 国产偷国产偷精品高清尤物| 国模冰冰炮一区二区| 91麻豆精品国产91久久久| 亚洲国产精品久久人人爱| 91欧美激情一区二区三区成人| 国产无遮挡一区二区三区毛片日本| 免费观看30秒视频久久| 69av一区二区三区| 日本美女一区二区三区视频| 欧美精品tushy高清| 视频在线观看一区| 7777精品伊人久久久大香线蕉| 亚洲成人免费看| 日韩亚洲欧美一区二区三区| 午夜精品免费在线| 91精品国产综合久久香蕉的特点| 亚洲mv在线观看| 欧美日韩一级二级三级| 日本最新不卡在线| 日韩一区二区三区视频在线| 日韩不卡在线观看日韩不卡视频| 91麻豆精品国产91久久久久久| 日韩影院免费视频| 亚洲精品一区二区三区福利| 国内成+人亚洲+欧美+综合在线| 26uuu国产在线精品一区二区| 青青草一区二区三区| 久久尤物电影视频在线观看| 国产91综合网| 亚洲乱码一区二区三区在线观看| 欧美视频一区在线| 久久激情综合网| 欧美高清在线精品一区| 色国产综合视频| 免费在线成人网| 久久久99久久| 91久久国产最好的精华液| 午夜精品久久久久久久久久| 精品久久久影院| 成人免费视频一区二区| 亚洲二区在线观看| 久久久久久9999| 欧美性一级生活| 国产麻豆午夜三级精品| 亚洲精品免费在线观看| 精品黑人一区二区三区久久| 一本久久a久久精品亚洲| 青青草国产精品97视觉盛宴 | 九九精品视频在线看| 国产精品萝li| 日韩欧美国产综合在线一区二区三区 | 精品国产第一区二区三区观看体验| 国产成人免费网站| 日韩国产在线一| 欧美激情综合五月色丁香| 欧美日韩国产一二三| 东方aⅴ免费观看久久av| 亚洲成人tv网| 亚洲乱码中文字幕综合| 久久久精品天堂| 日韩一区二区在线观看| 91福利资源站| 97精品视频在线观看自产线路二| 狂野欧美性猛交blacked| 亚洲影视在线播放| 亚洲视频一区二区在线| 国产精品国产a| 欧美成人国产一区二区| 欧美色视频一区| 在线视频欧美精品| 成人激情av网| 成人精品视频一区二区三区尤物| 六月丁香婷婷久久| 日韩av中文字幕一区二区| 亚洲精品乱码久久久久久黑人| 国产欧美日韩三区| 久久亚洲综合av| 精品国产露脸精彩对白| 欧美变态tickling挠脚心| 91精品国产综合久久精品性色| 欧美在线综合视频| 91国内精品野花午夜精品| 日本精品视频一区二区三区| 91啪亚洲精品| 91国产丝袜在线播放| 欧美曰成人黄网| 欧美日韩五月天| 欧美美女喷水视频| 欧美精选在线播放| 日韩欧美国产午夜精品| 精品日韩一区二区三区| 精品三级在线观看| 国产色综合一区| 国产精品黄色在线观看| 亚洲男人的天堂在线观看| 一区二区三区欧美视频| 亚洲成人午夜电影| 精品在线免费观看| 国产精品 欧美精品| 99re亚洲国产精品| 欧美在线观看视频在线| 制服丝袜亚洲精品中文字幕| 精品免费一区二区三区| 久久精品欧美日韩| 亚洲美女视频一区| 亚洲国产精品一区二区尤物区| 丝袜亚洲另类欧美| 风间由美性色一区二区三区| 色综合久久天天| 欧美一区二区私人影院日本| 久久精品一区二区三区不卡| 中文字幕亚洲在| 午夜视频一区在线观看| 国产在线不卡一卡二卡三卡四卡| 成人一级片网址| 9191成人精品久久| 国产网红主播福利一区二区| 亚洲午夜精品网| 国产一区亚洲一区| 日本乱人伦aⅴ精品| 精品国产乱码久久久久久闺蜜| 中文字幕中文乱码欧美一区二区| 天天色天天操综合| 成人av电影免费观看| 欧美美女一区二区| 国产精品不卡在线观看| 青青草97国产精品免费观看无弹窗版| 国产精品99精品久久免费| 欧美色国产精品| 亚洲欧洲日本在线| 激情文学综合丁香| 欧美日韩激情一区二区三区| 欧美激情综合五月色丁香小说| 污片在线观看一区二区| 99久精品国产| 日本一区二区免费在线| 久久精品国产一区二区| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区| 国产女主播视频一区二区| 蜜臀久久久99精品久久久久久|