ترجمه مقاله مبدل PWM

دسته: برق

حجم فایل: 6607 کیلوبایت

تعداد صفحه: 9

فصل اول

مقدمه

1-1- مقدمه

تعدیل پهنای پالس یا PWM به عنوان یک روشی می باشد که در آن نسبت کار یا وظیفه یک شکل موج پالسی به وسیله شکل موج ورودی دیگری کنترل می شود. تقاطع بین شکل موج ولتاژ منبع یا رفرنس و شکل موج انتقالی منجر به اتفاق افتادن زمان های باز و بسته شدن سوئیچ ها می شود.

PWM به صورت کلی و عمومی در کاربردهایی مانند کنترل کردن سرعت موتور، مبدل ها، آمپلی فایرهای صوتی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال این برای کاهش دادن کل قدرت تحویل دادن یک بار بدون از دست رفتن و کاهش مورد استفاده قرار می گیرد که به صورت طبیعی در زمانی رخ می دهد که یک منبع قدرت یا برق به وسیله جز مقاومتی محدود می گردد. PWM برای تنظیم کردن ولتاژ به کار رفته برای موتور مورد استفاده قرار می گیرد. تغییر دادن نسبت وظیفه سوئیچ ها منجر به تغییر دادن سرعت موتور می گردد. پالس طولانی تر و بسته شده قابل مقایسه با دوره های باز شده می باشد که در آن قدرت بالاتری تامین کننده بار می باشد. تغییر دادن حالت بین بسته شدن (روشن) و باز شدن (خاموش) سریع می باشد و بنابراین متوسط قدرت پراکندگی در مقایسه با قدرت تحویل داده شده بسیار کم می باشد. آمپلی فایرهای PWM بسیار موثرتر و به مقدار کمتری حجیم تر در مقایسه با آمپلی فایرهای قدرت خطی هستند. علاوه بر این، آمپلی فایرهای خطی که انرژی را به صورت پیوسته در مقایسه با پالس ها تحویل می دهند دارای مقادیر قدرت حداکثری کمتری در مقایسه با آمپلی فایرهای PWM هستند.

هیچ گونه روش مجزای PWM وجود ندارد که به بهترین شکل مناسب برای همه کاربردها باشد و همچنین دارای مزیت هایی در حالت سخت و جامد ابزارهای قدرت الکتریکی و ریز فرایندها باشد، انواع مختلفی از روش های تعدیل پهنای پالس یا PWM برای کاربردهای صنعتی ارتقا یافته است. به همین دلیل، روش های PWM موضوع مطالعات متمرکز از سال 1970 بوده اند.

CHAPTER 1

INTRODUCTION

1. 1 Introduction

Pulse-width modulation (PWM) is a technique where the duty ratio of a pulsating waveform

is controlled by another input waveform. The intersections between the reference

voltage waveform and the carrier waveform give the opening and closing times of the

switches.

PWM is commonly used in applications like motor speed control، converters، audio

amplifiers، etc. For example، it is used to reduce the total power delivered to a load without

losses، which normally occurs when a power source is limited by a resistive element.

PWM is used to adjust the voltage applied to the motor. Changing the duty ratio of the

switches changes the speed of the motor. The longer the pulse is closed compared to the

opened periods، the higher the power supplied to the load is. The change of state between

closing (ON) and opening (OFF) is rapid، so that the average power dissipation is very low

compared to the power being delivered. PWM amplifiers are more efficient and less bulky

than linear power amplifiers. In addition، linear amplifiers that deliver energy continuously

rather than through pulses have lower maximum power ratings than PWM amplifiers.

There is no single PWM method that is the best suited for all applications and with advances

in solid-state power electronic devices and microprocessors، various pulse-widthmodulation

(PWM) techniques have been developed for industrial applications. For these

reasons، the PWM techniques have been the subject of intensive research since 1970s.

خرید

مطالب مرتبط


مزایای واسط های الکترونیک قدرت برای سیستم های انرژی توزیع شده

  • عنوان لاتین مقاله: Benefits of Power Electronic Interfaces for Distributed Energy Systems
  • عنوان فارسی مقاله: مزایای واسط های الکترونیک قدرت برای سیستم های انرژی توزیع شده.
  • دسته: برق و الکترونیک
  • فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 29
  • ترجمه سلیس و روان مقاله آماده خرید است.

خلاصه

با افزایش استفاده از سیستم های انرژی توزیع شده (DE) در صنعت و پیشرفت های فنی آن، فهم مجتمع کردن این سیستم ها با سیستم های الکترونیک قدرت، مهم تر شده است. بازارها و سودهای جدید برای کاربردهای DE، شامل توانایی ارایه خدمات جانبی، بهبود بازده انرژی، بهبود قابلیت اطمینان سیستم قدرت، و اجازه انتخاب دادن به مشتری، می باشد. واسط های الکترونیک قدرت پیشرفته (PE) به سیستم های DE اجازه می دهد تا عملکردی بهبود یافته بصورت اقدامات بهبود کیفیت توان و ولت-آمپر راکتیو (VAR) ، افزایش سازگاری سیستم الکتریکی با کاهش دادن عوامل خطا، و انعطاف در عملکرد با منابع DE مختلف دیگر، همزمان با اینکه هزینه های اتصالات را نیز کاهش می دهد، ارایه دهند. این مقاله، مسایل مجتمع کردن سیستم را که به سیستم های DE مربوط می باشد، امتحان کرده و مزایای استفاده از واسط های PE برای این کاربردها را نشان می دهد.

اصطلاحات مربوط: انرژی توزیع شده (DE) ، تولید توزیع شده (DG) ، جریان خطا، اتصال داخلی، واسط، اینورتر، میکروشبکه، الکترونیک قدرت (PE) ، کیفیت توان.

مقدمه

سیستم های انرژی توزیع شده (DE) ، که همچنین تولید توزیع شده (DG) نام دارند، سیستم های انرژی هستند که در محل مصرف کننده و یا در نزدیکی آن می باشند. بطور معمول از 1 kW تا 10 MW وجود داشته، و می توانند انرژی برق، و در برخی موارد گرما نیز، تحویل دهند. مزایای بالقوه گوناگونی در سیستم های DE، هم برای مصرف کننده و هم تولید کننده برق وجود دارد که امکان انعطاف پذیری بیشتر و امنیت بیشتر انرژی را می دهد [1]. برای مشتری، این مزایا عبارتند از: کاهش نوسانات قیمت، قابلیت اطمینان بیشتر، و بهبود کیفیت توان. مزایای بالقوه زیادی برای تولید کننده انرژی وجود دارد، از قبیل آزاد شدن ظرفیت خط، کاهش پرباری در انتقال و توزیع، تاخیر سرمایه گذاری در شبکه و بهبود بهره برداری از دارایی شبکه، و قابلیت سیستم DE در ارای? خدمات جانبی، مانند پشتیبانی و پایداری ولتاژ، پشتیبانی ولت-آمپر-راکتیو (VAR) ، و ذخایر احتمالی.

  • فرمت: zip
  • حجم: 0.66 مگابایت
  • شماره ثبت: 411

خرید

مطالب مرتبط


نانو تکنولوژی

مقدمه:

حدود 100 سال پیش برای اولین بار مسئله استفاده از انرژی عظیم هسته ای مطرح شد. بشر همواره نمی توانست درک تجربی و صحیحی نسبت به این موضوع داشته باشد، ولی دیری نپایید که دانش و تکنولوژی این انرژی در اختیار بشر قرار گرفت و توانست استفاده از این انرژی فوق العاده را تجربه نماید.

دیرزمانی، اگر کسی مسئله پرواز در آسمان و یا سفر به خارج از این کره خاکی و گردش به دور آن را مطرح می کرد، دیگران حتماً او را خیال پرداز و مجنون قلمداد می کردند و یا به خاطر اظهار بعضی حقایق فرد را به توبه در کلیسا وا می داشتند! زمانی روبات ها و ابرکامپیوترها که چندین محاسبه ریاضی را در چند ثانیه انجام می دهند، فقط در داستانهای تخیلی نویسندگان پیدا می شد و اکنون…

همیشه و در تمامی اعصار، وقتی مطلبی فوق دانش و درک مردم آن زمان مطرح می شد، در برابر مخالفت ها و انتقادات شدیدی قرار می گرفت ولی بعد از طی روزگار، همگان با پیشرفت های فوق العاده در آن زمینه مواجه می شدند و حتی این پیشرفت را موجبات فراهم آمدن آسایش بیشتر خود می دیدند و حالا در عصر ما بحث نانو تکنولوژی مطرح شده است، موضوعی که در تمامی ابعاد زندگی بشر و رشته های مختلف علمی ارتباط مستقیم و مؤثر خواهد داشت.

خرید

مطالب مرتبط


معماری پردازنده قدرت کارآمد و پردازنده سلولی

چکیده

معماری پردازنده قدرت کارآمد و پردازنده سلولی این مقاله پیش زمینه و استدلالی را در مورد بعضی از معماری ها و تصمیمات جهت طراحی در پردازنده سلولی، یعنی پردازنده ای که برای محاسبات فشرده و کاربردهای رسانه ای غنی پهنای باند که مشترکا توسط شرکت های سونی، توشیبا و IBM توسعه داده شده است، ارائه می دهد.

مقدمه

بخش بندی این مقاله به صورت زیر می باشد. بخش 2، به بحث در مورد بعضی از چالش هایی می پردازد که طراحان ریزپردازنده ها با ان مواجه می باشند و انگیزه ای را برای فعالیت در هر ترانزیستور به عنوان یک متریک رتبه اول برای کارایی طرح ایجاد می کند. بخش 3 به بحث در مورد افزایش معماری ریزپردازنده به نسبت این معیار متری می پردازد. بخش 4 به بحث در مورد بعضی از انتخاب های معماری دیگر که باعث بهبود کارایی طرح و عملکرد پیک پردازنده می گردد، می پردازد. بخش 5 به بحث در مورد بعضی از محدودیت های انتخاب های معماری که در بخش 3 معرفی شد، می پردازد، و SMP غیرهمگن را به عنوان ابزاری برای غلبه بر این محدودیت ها مطرح می کند. بخش 6 خلاصه ای از تشکیلات پردازنده سلولی را بیان می کند.

عملکرد در هر ترانزیستور به عنوان یک معیار متری معماران ریزپردازنده و معماران مبکرو در چند دهه گذشته تحت تاثیر دو معیار متری اولیه که عملکرد را مشخص می کند، قرار گرفته اند: که شامل عملکرد در هر سیکل (اغلب توسط تعداد دستورالعمل هایی که در هر سیکل پردازنده تکمیل می شود) ، و بسامد طرح (برای نمونه، زمان سیکل طراحی که توسط 4 مبدل تاخیر اندازه گیری می شود) می باشد. در ادغام با قابلیت های فناوری (برای نمونه یک تریلیون ثانیه در هر fo4) و محدودیت های سیستم (برای نمونه شرایط دسته بندی، تنوع منبع تغذیه، تغییرات تصادفی نامطلوب در منبع، و شرایط حرارتی) می باشد. این موارد به تعیین فرکانس عملیاتی نهایی و عملکرد محصول نهایی می پردازد.

امروزه، معماران و معماران میکرو، و همچنین طراحان منطق و مدار، می بایست بازده توان را مد نظر قرار دهند، زیرا تقریبا تمام سیستم ها از پلتفرم موبایل تا کامپیوترهای شخصی و ایستگاه های کاری تا بزرگترین ابر کامپیوتر ها هم اکنون از نظر توان برقی محدود می باشند. این موارد نشان می دهد که می بایست از بازده توان به عنوان یکی از معیارهای متری و محرک طرح های ریزپردازنده ها استفاده کنیم.

تعدادی از این معیارهای متری از نظر بازدهی مد نظر قرار می گیرند، که در محدوده انرژی در هر فعالیت تا تاخیر- انرژی می باشد. هر یک از این معیارهای متری به موازنه عملکرد پردازنده از نظر بازدهی می پردازند و هر یک از این معیارهای متری می تواند مناسب باشد. به هر حال، در این مقاله، ما به بررسی عملکرد در هر ترانزیستور به عنوان یک معیار متری می پردازیم. این معیار متری، عملکرد را در هر وات تخمین می زنند در صورتی که مقدار ثابتی را در هر تاوان توان ترانزیستور مد نظر قرار دهیم. این فرایند زمانی منطقی می باشد که فناوری CMOS با عملکرد بالا مورد استفاده قرار گرفته و مقدار ثابتی از این توان به زیر استاندارد و جریانات تونل سازی اکسید مدخل افت کند، و زمانی که هدف بهینه سازی عملکرد تقویت بوده زمانی که بخش قابل توجهی از تراشه ها مورد استفاده قرار گیرد.

خرید

مطالب مرتبط


بررسی بیومکانیکی دوی سرعت

دسته: جزوات درسی

حجم فایل: 1123 کیلوبایت

تعداد صفحه: 9

موضوع فایل: بررسی بیومکانیکی دوی سرعت به صورت وورد قابل ویرایش در 9 صفحه با تصاویر صفحه معتبر فهرست: انواع استارت در دوی سرعت شروع دوی سرعت با تنه خم عوامل موثر در سرعت دویدن اصل بقای اندازه حرکت زاویه ای کاربرد قانون سوم نیوتون در دو سرعت مقایسه محل فرود پا در دو سرعت و استقامت چگونگی حرکت مرکز گرانش دونده سرعت مصرف انرژی در دو سرعت تجزیه و تحلیل بیومکانیکی ضربه آبشار والیبال عوامل موثر در تولید نیروی حرکتی و شتاب وارده بر توپ قانون سوم نیوتون در ضربه آبشار، …

خرید

مطالب مرتبط