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1)  high frequency inverter power
高频逆变电源
1.
The high frequency inverter power can invert 75-130 volt vibrating DC voltage which comes from battery charge into 110 volt,20kHz AC voltage.
介绍了以PWM控制器SG3525A和IGBT专用驱动器M57959为核心的容量为2 kVA的高频逆变电源设计。
2)  power supply of inverse transformation
逆变式高频电源
3)  high frequency link inverter
高频链逆变电源
1.
Beginning with the operational principle and control strategy of series resonant high frequency link inverter, then the state equation under various resonant modes is got.
首先从串联谐振高频链逆变电源的工作原理及相应的控制策略出发,得到各谐振模式下的状态方程;通过整合谐振模式控制信号、象限判断信号及谐振电流极性判别信号,得到所有谐振模式统一的状态方程;利用谐振槽等效的方法,进一步简化系统的数学模型,得到逆变器的降阶状态方程;在此基础上,文章利用Matlab软件分析和比较了原逆变电源和降阶等效系统的在随机控制信号及阶跃信号下的响应,验证了等效模型的正确性;同时还将基于降阶系统构建的控制器应用于实验样机,其优良的负载突变响应也验证了等效模型的正确性。
4)  high frequency inverter battery charger
高频逆变充电电源
1.
A new high frequency inverter battery charger suitable for dc system of substations and train battery sets is discussed in this paper.
文章研究了适用于变电站直流系统和列车蓄电池组的新型高频逆变充电电源,阐述了充电电源主电路和控制系统的设计方案,并详细讨论了逆变控制电路。
5)  inverter / high frequency soft-switching
逆变电源/高频软开关
6)  power frequency inverter
工频逆变电源
1.
A power frequency inverter with 220 V?50 Hz are equipped for medium frequency passive welder is analyzed, which adopts pulse generate circuit and pulse amplifier circuit to drive the IGBT.
分析介绍了一种为中频无源焊机配备的220 V、50 Hz工频逆变电源,通过脉冲发生电路和脉冲放大电路相互配合来驱动IGBT,以得到理想输出电压。
补充资料:高频加热电源
      供高频 (100千赫以上)感应加热用的电源设备。其加热原理同静止式中频加热电源。用于对导体进行感应加热的高频电源,其工作频率大致在0.1~5.0兆赫范围内。其中0.1~0.2兆赫的电源多用于熔炼导体金属,如银、金、铂等;0.3~0.5兆赫的电源用于锗、硅及化合物半导体的有坩埚拉晶,以及黑色、有色及稀有金属的焊接、气体分析、热处理等工艺;1~5兆赫的电源用于硅的无坩埚区熔拉晶。 5兆赫以上电源大都用于电介质加热。这种加热方式是利用电介质在高频电场作用下极化了的分子来回扭转所产生的摩擦热。它适用于潮湿木材和纸张的干燥,塑料的加热成形或焊接等。
  
  到20世纪80年代,限于工作频率较高的固体器件功率较小,工业用高频加热电源大都仍采用电子管式高频振荡器。它由振荡管、LC负载振荡回路、直流电源和反馈回路等组成。从应用观点出发,它要求电路简单,容易起振,输出功率大,效率高;而对电流波形和频率的稳定性要求不高。因此大多采用自激的电感三点式和变压器反馈式振荡器;在介质加热电源设备中,常用推挽式电路,以提高高频电压,加大电场强度,增进介质加热效果。
  
  目前高频加热电源的整机效率很低,一般不足50%。加热电源的工作频率与LC负载振荡回路的谐振频率的自动跟踪、高频电流的高效传输、新导磁材料的应用等是提高这类电源效率的途径。
  
  随着电子工业的发展,新型的特高频大功率振荡管不断涌现。80年代初,输出功率50千瓦、频率1000兆赫的磁控管已用于介质加热。采用磁控管已能使振荡管频率达 10000兆赫(波长为30厘米)。利用波长在几厘米以下的行波管、微波管,实现了微波加热。微波可用波导管无损耗地传递;再用特殊材料做的凸透镜进行集中,用以解决一些特殊加热问题,这是高频加热的新途径。
  

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