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1)  control/Buck circuit
控制/Buck电路
2)  BUCK circuit
BUCK电路
1.
Double magnetizing coil Buck circuit;
双向激磁的Buck电路
2.
Design and simulation of voltage type Buck circuit controller on complex frequency domain;
电压型Buck电路控制器的复频域设计及仿真研究
3.
And calculation method was verified by BUCK circuit controlled by ADP1828 chip for the ef- ficiency.
给出了各元器件的损耗原因和计算方法,并以ADP1828芯片控制的BUCK电路对计算方法进行了效率验证。
3)  buck converter
Buck电路
1.
This topology consists of two dc/dc converters in parallel for different input voltage range,one is an isolated full-bridge phase shift dc/dc converter,and the other is an non-isolated buck converter.
该电路由两个分区间并联工作的DC/DC电路构成,一个是隔离式全桥移相DC/DC电路,另一个是非隔离式的Buck电路。
2.
A novel single-phase Buck converter for power factor correction was proposed.
提出了一种不连续电容电压的单相Buck电路实现功率因数校正方法,在不控整流桥后采用LC滤波,选择合适的输入滤波电容值,电容电压工作在不连续模式下,同时使得输入电容电压峰值跟随整流输入电压的包络,可获得单位功率因数。
3.
Theory and structure of an autodisturbance rejection controller (ADRC) are presented, and its application to PWM DCDC converters is described in the paper Simulations and experiment with a Buck converter have demonstrated the robustness of the control strategy and verified the theoretical predictions
结合开关变换器脉动和非线性的特点,介绍了自抗扰控制器在DC-DC开关变换器中的应用;并对具体的Buck电路进行了建模、仿真和实验,结果验证了控制策略的优良性。
4)  Buck-Boost circuit
Buck-Boost电路
1.
By applying Buck-Boost circuit to AC voltage conversion, a solid-state transformer with a continuously variable turns-ratio is proposed.
利用Buck-Boost电路输出电压理论上可以在零到无穷大之间变化的特点,将Buck-Boost斩波电路应用于交流电压变换,提出了一种变比可以连续变化的固态变压器。
2.
The present thesis mainly deals with the digital control of the embedded processor(ARM) applied to the Buck-Boost circuit to regulate alternating current(AC).
本文重点研究了把ARM嵌入式处理器用于交流Buck-Boost电路中实现交流调压的数字控制问题,对Buck-Boost交流调压系统的构成、控制中采取的方式、控制策略和相关软、硬件进行了研究设计工作,并完成了原理性的验证。
3.
At first, Buck-boost circuit is detailed analyzed and derived strictly in the theory, and on the base, the current of the inductance and the output voltage are analyzed elaborately.
本文着重研究了Buck-boost电路在交流应用中的一些特性。
5)  BUCK [英][bʌk]  [美][bʌk]
BUCK电路
1.
For a clear near-field characterization of converter circuits, the finite element method was applied to analyze a BUCK circuit.
为进一步明确电力电子开关变换电路工作时的近场特性,尝试采用基于有限元方法的ANSYS软件以BUCK电路为例进行了分析,首先采用场路耦合的方法得到与已有结果相符的电感线圈电流波形,在此基础上对采用不同布局的BUCK电路实体原型建立了有限元模型,并对其进行了3D电磁场分析,得到了清晰的电磁场分布及其变化规律。
6)  PWM Buck electric circuit
PWM Buck电路
补充资料:安全控制电路的等级划分

国内生产的机器设备出口欧盟、获取CE认证的时候,我们通常会在电气控制电路的设计中遇到“安全等级”的概念。那么如何来区分电气控制电路的安全等级?如何来设计电路以达到安全认证的要求?


    首先,在设计一套机器之前,必须对该机器进行风险评估。要从各个方面、各个部位,评估这台机器会带来什么样的危险,最终确定这台机器(或其中某一部分)的危险等级。根据欧洲机器安全标准EN 954-1,危险等级分为B,1,2,3,4五个等级,危险等级依次增高,等级4为最高的危险等级。
  
     在完成一台机器(或其中某一部分)的风险评估、确定其危险等级后,就必须采取一系列的措施来降低风险。如机械结构上的设计改进、安全防护措施的增加、安全控制电路的使用等等。
   
    对于安全控制电路的设计,也必须符合所要求的安全等级。根据欧洲机器安全标准EN 954-1,对应于危险等级的5个等级,控制电路的安全等级也分为B,1,2,3,4五个等级,安全等级依次增高,等级4为最高的安全等级。举例来说,一台机器(或其中某一部分)的危险级别确定为4级,那么相应的安全控制电路的安全等级也必须为4级。
   
    等级B要求与安全功能有关的控制电路在设计、选择和组装过程中必须使用符合基本安全准则和有关标准的安全开关电器。安全控制电路要能够承受语气的运行强度,能够承受运行过程中工作介质的影响和相关外部环境的影响。等级B是最基本的等级,其他等级都必须满足等级B的要求。
   
    与等级B相比,等级1要求使用成熟的元器件,即在相似的应用领域有过广泛和成功的使用,或是根据可靠的安全标准制造的元器件,以及使用成熟的技术。
   
    在等级B和等级1中,安全控制系统对故障的承受能力主要是通过采用适当的元器件来实现。如图所示,保险丝F0和急停按钮S0串联在主控回路中。若采用合理的保险丝和可靠的急停按钮,这个回路里的风险我们是可以接受的。但当安全控制电路中出现任何一个单一故障,如急停按钮触点焊死,都会导致安全功能的丢失。故这个控制回路的安全等级只能够是B级或1级。
在危险机械的设计中,等级B和等级1很少使用。通常最常使用的是等级2,3,4。
   
    我们可以把一个简单的控制电路分成信号输入部分(如急停按钮、限位开关、光栅)、控制部分(如继电器、PLC)和输出部分(如控制电机用交流接触器)。根据EN 954-1中安全等级的描述,若要达到安全等级2级及其以上,控制部分必须使用安全的元器件,如安全继电器、安全PLC等。在所使用的安全继电器达到要求的安全等级的基础上,我们通常可以通过信号输入部分的接线来判断等级2、3、4。我们现在以急停按钮为例,分析这三个安全等级的应用接线。


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参考词条