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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>電源設(shè)計應(yīng)用>Boost電路具有動態(tài)修正誤差的滑模變結(jié)構(gòu)控制

Boost電路具有動態(tài)修正誤差的滑模變結(jié)構(gòu)控制

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2010-07-30 11:34:328

Totem-Pole Boost PFC拓撲的控制電路原理圖

Totem-Pole Boost PFC拓撲的控制電路原理圖  研究此拓撲的文獻多采用滯環(huán)控制
2008-12-19 00:52:002252

具有40dB動態(tài)范圍的自動增益控制電路

具有40dB動態(tài)范圍的自動增益控制電路
2009-03-20 10:56:062243

具有50dB動態(tài)范圍的自動音量控制電路

具有50dB動態(tài)范圍的自動音量控制電路
2009-03-20 10:56:562780

逆向變換器電壓關(guān)系與Buck-Boost電路拓補結(jié)構(gòu)

逆向變換器電壓關(guān)系與Buck-Boost電路拓補結(jié)構(gòu) Buck-Boost電路:升/降壓斬波
2009-05-12 20:53:441984

具有曲線修正的鉑電阻RTD信號調(diào)節(jié)器電路

具有曲線修正的鉑電阻RTD信號調(diào)節(jié)器電路
2009-06-22 11:07:351574

萬用表直流電流誤差大,且名量程都是比例相同的正誤差(負誤差

萬用表直流電流誤差大,且名量程都是比例相同的正誤差(負誤差)故障修理 原因:對于誤差正誤差:①與表頭串聯(lián)的電阻值變小
2009-08-24 18:10:431232

Boost型PFC電路控制原理

Boost型PFC電路控制原理 主電路:Tr:電流互感器控制電路:M:乘法器;V
2010-03-05 11:09:4617040

誤差、偏差、修正值的關(guān)系

誤差、偏差、修正值的關(guān)系 誤差:測量結(jié)果減去被測量的真值。偏差:一個值減去其參考值。修正值:用代數(shù)
2010-05-05 11:58:167466

工業(yè)設(shè)備設(shè)計中的電子校準和生產(chǎn)誤差修正方法

本設(shè)計指南探討了信號調(diào)理、調(diào)整和校準電路,用于修正系統(tǒng)誤差,從而以合理的成本確保工業(yè)設(shè)備安全、精確。校準部分討論了利用最終測試補償元件誤差,通過上電自測試和連
2010-07-24 12:08:27608

工業(yè)設(shè)備設(shè)計中的電子校準和生產(chǎn)誤差修正

本設(shè)計指南探討了信號調(diào)理、調(diào)整和校準電路,用于修正系統(tǒng)誤差,從而以合理的成本確保工業(yè)設(shè)備安全、精確。校準部分討論了利用最終測試補償元件誤差,通過上電自測試和連
2010-07-27 18:09:20668

三電平Buck電路Boost電路

傳統(tǒng)的兩電平逆變電橋可以很容易地拆分得到Buck和Boost電路,采用類似的方法,可加將如圖(a)所示的二極管鉗位型三電平逆變橋臂,經(jīng)過適當(dāng)改進,拆分為如圖(b)和(c)所示的具有價值的三電平Buck電路Boost電路.
2011-01-24 11:33:2522490

彩色等離子體顯示器準備期動態(tài)修正技術(shù)

開發(fā)了一種彩色等離子體顯示器的新型準備期動態(tài)修正技術(shù),具有高對比度、低能量尋址、消除動態(tài)假輪廓(CLEAR)的特點,利用輸入圖像灰度的加權(quán)平均值與預(yù)置的灰度閾值比較,動
2011-04-21 16:37:0825

哈密頓結(jié)構(gòu)修正控制設(shè)計方法及其應(yīng)用

哈密頓結(jié)構(gòu)修正控制設(shè)計方法及其應(yīng)用_曾云
2017-01-07 17:16:231

硅壓阻式壓力傳感器誤差修正算法的FPGA實現(xiàn)_華振宇

硅壓阻式壓力傳感器誤差修正算法的FPGA實現(xiàn)_華振宇
2017-03-19 11:41:394

薄壁量熱計后壁面導(dǎo)熱損失的影響與誤差修正_楊慶濤

薄壁量熱計后壁面導(dǎo)熱損失的影響與誤差修正_楊慶濤
2017-03-19 18:58:370

Boost電路控制報告

詳細介紹了Boost電路的升壓原理,并介紹了它在閉環(huán)電路控制中的應(yīng)用。
2017-04-24 16:05:2156

基于滑動模控制的Buck-Boost變換器及動態(tài)品質(zhì)分析

基于滑動模控制的Buck-Boost變換器及動態(tài)品質(zhì)分析
2017-09-12 09:35:429

基于無線傳感器機會式誤差修正的可靠傳輸機制

針對無線傳感器網(wǎng)絡(luò)協(xié)作通信過程中誤差傳播對系統(tǒng)性能的影響,提出了一種基于機會式誤差修正的可靠傳輸機制。首先,在多節(jié)點協(xié)作無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中建立三種協(xié)作傳輸方案,基于信道質(zhì)量和誤符號率建立協(xié)作誤差傳播
2017-11-29 10:08:500

Boost電路結(jié)構(gòu)及工作原理_Boost的應(yīng)用電路

Boost電路定義 Boost升壓電路的英文名稱為theboostconverter,或者叫step-upconverter,是一種開關(guān)直流升壓電路,它能夠?qū)⒅绷麟娮優(yōu)榱硪还潭妷夯蚩烧{(diào)電壓的直流電
2017-11-29 15:43:49148709

如何使用室內(nèi)環(huán)境約束的行人航向粒子濾波算法進行修正方向誤差

地圖信息抽象成線段表示的結(jié)構(gòu)體,將地圖數(shù)據(jù)動態(tài)地融合到粒子補償以及權(quán)重分配的機制中:其次,通過關(guān)聯(lián)地圖數(shù)據(jù)與待校準樣本構(gòu)建航向自修正機制;最后,通過關(guān)聯(lián)地圖數(shù)據(jù)與粒子落點構(gòu)建依距離賦權(quán)機制。此外,該算法還簡化了粒
2018-12-18 18:33:149

怎樣修正流量計的誤差

流量計測量結(jié)果減去被測量的真值所得的差,稱為測量誤差,簡稱誤差。 當(dāng)儀表發(fā)生誤差時可以采用以下方法進行修正。
2019-06-25 16:14:053780

如何使用BOOST電路光伏電池的MPPT仿真設(shè)計

本文以擾動觀測法為基礎(chǔ),建立了基于Boost電路的PV最大功率點追蹤(MPPT)的控制模型。運用Mattab/Simulin軟件對MPPT進行了仿真分析。結(jié)果表明:該仿真模型達到的追蹤誤差小,精度高,具有很好的追蹤效果和動態(tài)特性。
2020-01-08 15:13:2374

怎么樣才能給Boost電路加保護電路

開關(guān)電源最常見的三種結(jié)構(gòu)布局是降壓(buck)、升壓(boost)和降壓–升壓(buck-boost),這三種布局都不是相互隔離的。今天介紹的主角是boost升壓電路,the boost
2020-12-20 10:48:195063

動態(tài)測量誤差修正原理與技術(shù)

動態(tài)測量誤差修正原理與技術(shù)。
2021-03-23 09:31:179

Boost電路結(jié)構(gòu)及工作原理

Boost電路定義  Boost升壓電路的英文名稱為“theboostconverter”,或者叫“step-upconverter”,是一種開關(guān)直流升壓電路,它能夠?qū)⒅绷麟娮優(yōu)榱硪还潭妷夯蚩?/div>
2021-11-10 10:36:1127

具有動態(tài)溫度補償?shù)?b class="flag-6" style="color: red">修正 MOSFET 模型

具有動態(tài)溫度補償?shù)?b class="flag-6" style="color: red">修正 MOSFET 模型
2022-11-15 20:07:472

buck-boost電路工作原理

將詳細介紹Buck-boost電路的工作原理。 拓撲結(jié)構(gòu) Buck-boost電路采用可變工作周期的控制方式,由一個開/關(guān)MOSFET開關(guān)、一個電感和一個濾波電容組成。這個拓撲結(jié)構(gòu)使得Buck-boost電路能夠?qū)⒏唠妷恨D(zhuǎn)換為低電壓,或者將低電壓轉(zhuǎn)換為高電壓。 工作原理 在Buck
2024-01-10 13:40:01431

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