双向AC-DC变换器采样

时间: 2023-10-20 13:06:37 浏览: 62
双向AC-DC变换器采样可以采用系统主回路中的电压采样电路(voltage sampling circuit)进行实现。在系统主回路中,电压采样电路通过采样电路组件进行监测和测量输入和输出电压的幅值和相角。这些采样值可以用来实现闭环控制,以确保双向AC-DC变换器的稳定运行。在采样过程中,可以使用一些特定的电子元件和芯片,如AD-DC与DC-DC半桥模块选择的CSD19535KCS场效应管和IR2184芯片,以及ina282芯片用于电压采样。通过这些组件的协同工作,双向AC-DC变换器能够实现双向功率转换,并实现对输出电压的控制和调节。
相关问题

双向dc-dc变换器

双向DC-DC变换器是一种能够实现电能的双向转换的电力转换器。它可以将电能从一个电源转移到另一个电源,同时还可以实现能量的回馈和储存。根据引用\[1\],多电平双向DC-DC变换器与两电平双向DC-DC变换器的外特性相同,但输出等效开关频率是两电平双向DC-DC变换器的2倍,从而可以减小电感体积,并提高变换器的动态性能和效率。引用\[2\]中提到了多电平双向DC-DC变换器的工作原理和一些重要概念,如飞跨电容的作用和三电平的工作原理。而引用\[3\]中提到了一个基于PID控制的双向DC-DC变换器的设计,该设计实现了恒流充电和恒压输出的功能。在充电模式下,直流电源对电池组进行恒流充电,而在放电模式下,电池组恒压输出驱动负载。这种双向DC-DC变换器具有较高的充放电效率和控制精度。 #### 引用[.reference_title] - *1* *2* [多电平双向DC/DC直流变换器的工作原理(以三电平为例子)](https://blog.csdn.net/qq_32419593/article/details/105571436)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^koosearch_v1,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] - *3* [基于STM32的双向DC-DC变换器(论文+原理图+PCB+源码)](https://blog.csdn.net/W1H1J1/article/details/114979235)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^koosearch_v1,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] [ .reference_list ]

交错并联双向dc-dc变换器

交错并联双向DC-DC变换器(Interleaved Bidirectional DC-DC Converter)是一种电力电子转换器,主要应用于电池能量存储系统、电动汽车等领域。它可以实现直流电的双向转换,同时具有高效率、高功率密度、低电磁干扰等特点。 在交错并联双向DC-DC变换器中,多个单向DC-DC变换器通过交错连接的方式并联,共同完成直流电的双向转换。其工作原理是,通过控制各个单向DC-DC变换器的开关管,将输入直流电压分成多路,分别输入到各个单向DC-DC变换器中进行转换。由于交错并联的方式,各个单向DC-DC变换器的输出电压具有相位差,可以互相补偿,减小了输入电流和输出电流的纹波,提高了系统的稳定性和效率。 交错并联双向DC-DC变换器的应用越来越广泛,可以实现电池组与电网之间的双向功率转换,也可以实现多电池组之间的电能传输和储存。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

隔离三电平DC-DC变换器电路

本文介绍的三电平LLC串联谐振DC/DC变换器包括分压电容、由四个开关串联而成的逆变器、谐振电路、钳位电路、隔离变压器、整流电路、滤波电路。
recommend-type

电源技术中的多电池组储能系统双向DC-DC变换器的研制

摘要:介绍了多电池组储能系统中常用几种电池充放电变换器的主电路拓扑和工作原理,并对与电池连接的双向DC-DC 变换器的控制策略进行了研究。研制了一台由3 路双向DC-DC 变换器和1 路双向PWM 变流器构成的电池充放电...
recommend-type

一种高频推挽DC-DC变换器设计方案

为了适应车载用电设备的需求,本文给出了一种高频推挽DC-DC变换器设计方案。该方案采用推挽逆变-高频变压-全桥整流设计了24VDC输入-220VDC输出、额定逆变输出功率600W的DC-DC变换器,并采用AP法在详细分析推挽逆变...
recommend-type

全桥DC-DC变换器的工作原理与控制方式

本文为读者介绍了全桥DC-DC变换器的工作原理与控制方式 ,供读者参考学习,希望对读者有所帮助。
recommend-type

DC-DC变换器主要技术的发展综述

DC-DC 变换器主要技术的发展综述 DC-DC 变换器是将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压的技术,广泛应用于无轨电车、地铁、列车、电动车的无级变速和控制。该技术可以实现加速平稳、快速响应的性能,并同时收到...
recommend-type

京瓷TASKalfa系列维修手册:安全与操作指南

"该资源是一份针对京瓷TASKalfa系列多款型号打印机的维修手册,包括TASKalfa 2020/2021/2057,TASKalfa 2220/2221,TASKalfa 2320/2321/2358,以及DP-480,DU-480,PF-480等设备。手册标注为机密,仅供授权的京瓷工程师使用,强调不得泄露内容。手册内包含了重要的安全注意事项,提醒维修人员在处理电池时要防止爆炸风险,并且应按照当地法规处理废旧电池。此外,手册还详细区分了不同型号产品的打印速度,如TASKalfa 2020/2021/2057的打印速度为20张/分钟,其他型号则分别对应不同的打印速度。手册还包括修订记录,以确保信息的最新和准确性。" 本文档详尽阐述了京瓷TASKalfa系列多功能一体机的维修指南,适用于多种型号,包括速度各异的打印设备。手册中的安全警告部分尤为重要,旨在保护维修人员、用户以及设备的安全。维修人员在操作前必须熟知这些警告,以避免潜在的危险,如不当更换电池可能导致的爆炸风险。同时,手册还强调了废旧电池的合法和安全处理方法,提醒维修人员遵守地方固体废弃物法规。 手册的结构清晰,有专门的修订记录,这表明手册会随着设备的更新和技术的改进不断得到完善。维修人员可以依靠这份手册获取最新的维修信息和操作指南,确保设备的正常运行和维护。 此外,手册中对不同型号的打印速度进行了明确的区分,这对于诊断问题和优化设备性能至关重要。例如,TASKalfa 2020/2021/2057系列的打印速度为20张/分钟,而TASKalfa 2220/2221和2320/2321/2358系列则分别具有稍快的打印速率。这些信息对于识别设备性能差异和优化工作流程非常有用。 总体而言,这份维修手册是京瓷TASKalfa系列设备维修保养的重要参考资料,不仅提供了详细的操作指导,还强调了安全性和合规性,对于授权的维修工程师来说是不可或缺的工具。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

【进阶】入侵检测系统简介

![【进阶】入侵检测系统简介](http://www.csreviews.cn/wp-content/uploads/2020/04/ce5d97858653b8f239734eb28ae43f8.png) # 1. 入侵检测系统概述** 入侵检测系统(IDS)是一种网络安全工具,用于检测和预防未经授权的访问、滥用、异常或违反安全策略的行为。IDS通过监控网络流量、系统日志和系统活动来识别潜在的威胁,并向管理员发出警报。 IDS可以分为两大类:基于网络的IDS(NIDS)和基于主机的IDS(HIDS)。NIDS监控网络流量,而HIDS监控单个主机的活动。IDS通常使用签名检测、异常检测和行
recommend-type

轨道障碍物智能识别系统开发

轨道障碍物智能识别系统是一种结合了计算机视觉、人工智能和机器学习技术的系统,主要用于监控和管理铁路、航空或航天器的运行安全。它的主要任务是实时检测和分析轨道上的潜在障碍物,如行人、车辆、物体碎片等,以防止这些障碍物对飞行或行驶路径造成威胁。 开发这样的系统主要包括以下几个步骤: 1. **数据收集**:使用高分辨率摄像头、雷达或激光雷达等设备获取轨道周围的实时视频或数据。 2. **图像处理**:对收集到的图像进行预处理,包括去噪、增强和分割,以便更好地提取有用信息。 3. **特征提取**:利用深度学习模型(如卷积神经网络)提取障碍物的特征,如形状、颜色和运动模式。 4. **目标
recommend-type

小波变换在视频压缩中的应用

"多媒体通信技术视频信息压缩与处理(共17张PPT).pptx" 多媒体通信技术涉及的关键领域之一是视频信息压缩与处理,这在现代数字化社会中至关重要,尤其是在传输和存储大量视频数据时。本资料通过17张PPT详细介绍了这一主题,特别是聚焦于小波变换编码和分形编码两种新型的图像压缩技术。 4.5.1 小波变换编码是针对宽带图像数据压缩的一种高效方法。与离散余弦变换(DCT)相比,小波变换能够更好地适应具有复杂结构和高频细节的图像。DCT对于窄带图像信号效果良好,其变换系数主要集中在低频部分,但对于宽带图像,DCT的系数矩阵中的非零系数分布较广,压缩效率相对较低。小波变换则允许在频率上自由伸缩,能够更精确地捕捉图像的局部特征,因此在压缩宽带图像时表现出更高的效率。 小波变换与傅里叶变换有本质的区别。傅里叶变换依赖于一组固定频率的正弦波来表示信号,而小波分析则是通过母小波的不同移位和缩放来表示信号,这种方法对非平稳和局部特征的信号描述更为精确。小波变换的优势在于同时提供了时间和频率域的局部信息,而傅里叶变换只提供频率域信息,却丢失了时间信息的局部化。 在实际应用中,小波变换常常采用八带分解等子带编码方法,将低频部分细化,高频部分则根据需要进行不同程度的分解,以此达到理想的压缩效果。通过改变小波的平移和缩放,可以获取不同分辨率的图像,从而实现按需的图像质量与压缩率的平衡。 4.5.2 分形编码是另一种有效的图像压缩技术,特别适用于处理不规则和自相似的图像特征。分形理论源自自然界的复杂形态,如山脉、云彩和生物组织,它们在不同尺度上表现出相似的结构。通过分形编码,可以将这些复杂的形状和纹理用较少的数据来表示,从而实现高压缩比。分形编码利用了图像中的分形特性,将其转化为分形块,然后进行编码,这在处理具有丰富细节和不规则边缘的图像时尤其有效。 小波变换和分形编码都是多媒体通信技术中视频信息压缩的重要手段,它们分别以不同的方式处理图像数据,旨在减少存储和传输的需求,同时保持图像的质量。这两种技术在现代图像处理、视频编码标准(如JPEG2000)中都有广泛应用。