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1)  switching power amplifier
开关功放
1.
Magnetic suspending flywheel hybrid magnetic bearing PWM switching power amplifier based on fuzzy PI control;
磁悬浮飞轮混合磁轴承模糊PI控制PWM开关功放
2.
Implementation of low ripple switching power amplifier for magnetically suspended flywheel system;
磁悬浮飞轮用电磁轴承低纹波开关功放的实现
3.
Magnetic bearing switching power amplifier based on SVPWM control;
基于空间电压矢量PWM控制的磁轴承开关功放
2)  switching amplifier
开关功放
3)  switching power amplifier
开关功率放大器
1.
Research on Digital Control Scheme for Switching Power Amplifier;
开关功率放大器的数字控制技术研究
2.
The switching power amplifier based on PWM techniques for active magnetic bearing applications is a nonlinear system in nature.
电磁轴承开关功率放大器本质是非线性系统,通常在对电磁轴承控制系统进行分析时,将电磁轴承开关功放的模型等效为一阶惯性环节的线性模型。
3.
Based on the conventional digital control scheme for switching power amplifier, a novel control strategy which resolves the problem of the neutral point voltage shifting for the high-power switching power amplifier is proposed.
在介绍开关功率放大器已有控制方案的基础上,提出了改进建议,使之具有稳定直流侧中点电位的功能。
4)  switching power amplifier
开关型功率放大器
1.
The standard current controlled bi-state PWM switching power amplifier has its intrinsic deficiencies, such as significant harmonic distortion and restriction of the dynamic characteristic, which have serious negative ef.
开关型功率放大器因其损耗小、效率高、通频带宽等优点,广泛取代了早期低效率的线性功放,成为目前功率放大器研究的重点。
5)  audio switching power amplifier
音频开关功率放大器
1.
A method to design the audio switching power amplifier based on the complemental driving mode is presented.
提出一种基于互补驱动方式的音频开关功率放大器设计方法,该放大器采用通用的PWM发生器芯片SG3525,后级功率驱动采用独特的MOSFET互补方式,输出部分用2个电容采用半桥式接法,可工作在24~60 V电压范围,具有电路简单、工作稳定、高性能价格比特点,因此可广泛应用在频响要求低于10 kHz的工业用报警器产品中。
6)  power switch
功率开关
补充资料:AC-DC-AC-DC型开关稳压电路


AC-DC-AC-DC型开关稳压电路
AC-DC-AC-DC type switching voltage stabilizing circuits

  对小功率的AC一DC一AC一IK!型稳压电路,可省去图中的集成驱动器,由集成控制器直接驱动。AC一DC一AC一】兀型稳压电路组成的开关电源及模块,广泛应用于通信和其他电子设备中作为一次电源用。AC DC ACDCx一rlg伙019七Jo了1 wenyod旧z〕JLJAC一OC一AC一OC型开关稳压电路(AC一DC一AC一IX二type switehing voltage stabilizingcircuits)将交流电压通过整流滤波电路及DC一〔X)开关变换器,并借助反馈环节得到稳定直流输出电压的开关型稳压电路。其原理方框图如图所示。图中输人和输出端都加有噪声溥波器。电容滤波的全波整流电路中,开机时有一大的充电电流流过整流管。为了削弱该冲击电流,在AC一DC一AC一IX{型稳压电路中加人软起动电路。又因电容滤波的整流电路中电流失真很大,使功率因数很低。为了提高功率因数,通常采用功率因数校正技术。90年代以前,采用无源校正技术,只能对基波进行相移补偿或抑制某些指定的谐波。实际应用中,还受到体积、质量、价格等因素的限制。9。年代普遍采用高频有源功率因数校正技术。图中的有源功率因数校正电路实质上是一种升压式有源功率因数校正(b oost一PFC)电路(见DC一DC型开关稳压电路)。它可将稳压电路的输入电流波形变换为与输入电网电压同相位的正弦波,变换效率可大于98%。这样,可以降低线路损耗,节约能源,减小电网的谐波污染。┌───┐ ┌────┐┌─────────┐┌──┐│NF │ ┌───┐│ pFC ││ OC~O(: ││ 哪││,噪声│ │_整流 ││功率因数││ 变换器 ││噪声││健波 │ └───┘│ 校正 ││(含高频整流及滤波)││滤波││ │ │ │└─────────┘│ │└───┘ └────┘ └──┘ ┌─────┐ │ SS │ ┌─────┐ │软起动 │ │集成驱动器│ │ │ └─────┘ └─────┘ ┌─────┐ │集成控制器│ └─────┘ AC一1)C一AC一1)C型开关稳压电路原理方框图
  
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参考词条