1.求一篇关于应用电子技术的毕业论文
现代电力电子技术浅探 电力电子技术是研究采用电力电子器件实现对电能的控制和变换的科学,是介于电气工程三大主要领域——电力、电子和控制之间的交叉学科,在电力、工业、交通、航空航天等领域具有广泛的应用。
电力电子技术的应用已经深入到工业生产和社会生活的各个方面,成为传统产业和高新技术领域不可缺少的关键技术,可以有效地节约能源。 一、电力电子技术的发展 现代电力电子技术的发展方向,是从以低频技术处理问题为主的传统电力电子学,向以高频技术处理问题为主的现代电力电子学方向转变。
电力电子技术起始于五十年代末六十年代初的硅整流器件,其发展先后经历了整流器时代、逆变器时代和变频器时代,并促进了电力电子技术在许多新领域的应用。八十年代末期和九十年代初期发展起来的、以功率MOSFET和IGBT为代表的、集高频、高压和大电流于一身的功率半导体复合器件,表明传统电力电子技术已经进入现代电力电子时代。
1、整流器时代 大功率的工业用电由工频(50Hz)交流发电机提供,但是大约20%的电能是以直流形式消费的,其中最典型的是电解(有色金属和化工原料需要直流电解)、牵引(电气机车、电传动的内燃机车、地铁机车、城市无轨电车等)和直流传动(轧钢、造纸等)三大领域。大功率硅整流器能够高效率地把工频交流电转变为直流电,因此在六十年代和七十年代,大功率硅整流管和晶闸管的开发与应用得以很大发展。
当时国内曾经掀起了-股各地大办硅整流器厂的热潮,目前全国大大小小的制造硅整流器的半导体厂家就是那时的产物。 2、逆变器时代 七十年代出现了世界范围的能源危机,交流电机变频惆速因节能效果显著而迅速发展。
变频调速的关键技术是将直流电逆变为0~100Hz的交流电。在七十年代到八十年代,随着变频调速装置的普及,大功率逆变用的晶闸管、巨型功率晶体管(GTR)和门极可关断晶闸管(GT0)成为当时电力电子器件的主角。
类似的应用还包括高压直流输出,静止式无功功率动态补偿等。这时的电力电子技术已经能够实现整流和逆变,但工作频率较低,仅局限在中低频范围内。
3、变频器时代 进入八十年代,大规模和超大规模集成电路技术的迅猛发展,为现代电力电子技术的发展奠定了基础。将集成电路技术的精细加工技术和高压大电流技术有机结合,出现了一批全新的全控型功率器件、首先是功率M0SFET的问世,导致了中小功率电源向高频化发展,而后绝缘门极双极晶体管(IGBT)的出现,又为大中型功率电源向高频发展带来机遇。
MOSFET和IGBT的相继问世,是传统的电力电子向现代电力电子转化的标志。据统计,到1995年底,功率M0SFET和GTR在功率半导体器件市场上已达到平分秋色的地步,而用IGBT代替GTR在电力电子领域巳成定论。
新型器件的发展不仅为交流电机变频调速提供了较高的频率,使其性能更加完善可靠,而且使现代电子技术不断向高频化发展,为用电设备的高效节材节能,实现小型轻量化,机电一体化和智能化提供了重要的技术基础。 二、电力电子技术的应用 1、一般工业 工业中大量应用各种交直流电动机。
直流电动机有良好的调速性能,给其供电的可控整流电源或直流斩波电源都是电力电子装置。近年来,由于电力电子变频技术的迅速发展,使得交流电机的调速性能可与直流电机相媲美,交流调速技术大量应用并占据主导地位。
大至数千kW的各种轧钢机,小到几百W的数控机床的伺服电机,以及矿山牵引等场合都广泛采用电力电子交直流调速技术。一些对调速性能要求不高的大型鼓风机等近年来也采用了变频装置,以达到节能的目的。
还有些不调速的电机为了避免起动时的电流冲击而采用了软起动装置,这种软起动装置也是电力电子装置。电化学工业大量使用直流电源,电解铝、电解食盐水等都需要大容量整流电源。
电镀装置也需要整流电源。电力电子技术还大量用于冶金工业中的高频、中频感应加热电源、淬火电源及直流电弧炉电源等场合。
2、交通运输 电气化铁道中广泛采用电力电子技术。电气机车中的直流机车中采用整流装置,交流机车采用变频装置。
直流斩波器也广泛用于铁道车辆。在未来的磁悬浮列车中,电力电子技术更是一项关键技术。
除牵引电机传动外,车辆中的各种辅助电源也都离不开电力电子技术。电动汽车的电机靠电力电子装置进行电力变换和驱动控制,其蓄电池的充电也离不开电力电子装置。
一台高级汽车中需要许多控制电机,它们也要靠变频器和斩波器驱动并控制。飞机、船舶需要很多不同要求的电源,因此航空和航海都离不开电力电子技术。
如果把电梯也算做交通运输,那么它也需要电力电子技术。以前的电梯大都采用直流调速系统,而近年来交流变频调速已成为主流。
3、电力系统 电力电子技术在电力系统中有着非常广泛的应用。据估计,发达国家在用户最终使用的电能中,有60%以上的电能至少经过一次以上电力电子变流装置的处理。
电力系统在通向现代化的进程中,电力电子技术是关键技术之一。可以毫不夸张地说,如果离开电力电子技术,电力系统的现代化就是不可想象的。
直流输电在。
2.应用电子技术毕业论文怎么写呢
应用电子技术的文章不难的,写创新的即可。之前也不懂,还是学长给的文方网,写的《CMOS掉电检测及保护电路设计》,靠谱的说
有射极电阻的基本电路中双极型晶体三极管工作状态的一种判断方法
论较大规模数字逻辑电路进化实现
有源功率因素校正电路控制方法的研究
基于单片机的升压电路设计与仿真
基于AT89S52单片机广告灯控制电路设计的教学
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辅导材料(二) 学习单元电路的方法和技巧
一种新颖的磁耦合式无源无损吸收电路
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InGaP/GaAs HBT射频功率放大器在片温度补偿电路研究
电子电路实验教学模式的探索与实践
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上海集成电路产业发展整体态势与对策建议
25Hz相敏轨道电路的计算
调谐区绝缘化无碴轨道对轨道电路传输性能的影响分析
稳定静态工作点电路的分析
25 Hz相敏轨道电路抗干扰分析及改进方案
40MS/s全差分采样-保持电路的设计
单通道传输多路监控信号的电路设计
电路分析模拟实验演示系统
提速道岔转换电路的故障处理
基于LabVIEW的舰用空压机控制电路虚拟检测平台设计 优先出版
超大规模集成电路设计基础 第一讲 微电子技术概况
深圳集成电路设计产业化基地管理中心文件深集管[2005]021号关于召开《2006'(第四届)泛珠三角集成电路业联谊暨市场推介会》的通知
简述彩电保护执行电路与保护显示电路(上)
跟我学修VCD、SVCD机(九)RF信号处理电路和数字信号处理(DSP)电路
变频器的滤波电路设计
有源电路和无源电路术语的讨论
绝热CMOS与传统CMOS接口电路的设计
PCB板中时钟电路的EMC问题探究
在电路分析教学中引入Matlab软件
浅析数字电路实验的设计
ZPW-2000A站内移频电码化N+1 FS电路的改进
五线制提速道岔电路技术改进探讨
3.求一篇关于应用电子技术方面的毕业设计论文
数字电路毕业设计 ·多路智能报警器设计 ·电子密码锁设计 ·路灯的节能控制 ·±5V直流稳压电源的设计 ·病房呼叫系统 ·四路数字抢答器设计 ·全集成电路高保真扩音机 ·电容测量电路的设计 ·双输出可调稳压电源的设计 ·小型触摸式防盗报警器 ·数字自动打铃系统 ·防盗报警器 ·线性直流稳压电源的设计 ·稳压电源的设计与制作 ·数字电压表的设计 ·声控报警器毕业设计论文 ·数字频率计毕业设计论文 ·智能抢答器设计 ·集成功率放大电路的设计 ·宽带视频放大电路的设计 毕业设计 ·串联稳压电源的设计 ·智能饮水机控制系统 ·蓄电池性能测试仪设计 ·篮球比赛计时器的硬件设计 ·直流开关稳压电源设计 ·智能脉搏记录仪系统 ·48V25A直流高频开关电源设计 ·直流电动机的脉冲调速 ·基于D类放大器的可调开关电源的设计 ·CJ20-63交流接触器的工艺与工装只能给你方向,完全设计是不能的,代价低了,不划算。
没人愿意的,有的也是盗版的,。
4.应用电子技术毕业论文有那些选题
电子信息科学与技术专业本科毕业设计(论文)选题指南 一、电子信息科学与技术专业的学科领域 电子信息科学与技术专业属于电子信息科学类专业。
电子信息科学类专业还包括:微电子学(071202);光信息科学与技术(071203)。二、电子信息科学与技术专业的主要研究方向和培养目标1、电子信息科学与技术专业的主要研究方向(1) 电路与系统(2) 计算机应用2、电子信息科学与技术专业的培养目标 本专业培养具备电子信息科学与技术、计算机科学与技术的基本理论和基本知识,受到严格的科学实验训练和科学研究初步训练,能在电子信息科学与技术、计算机科学与技术及相关领域和行政部门从事科学研究、教学、科技开发、产品设计、生产技术或管理工作的电子信息科学与技术高级专门人才。
本专业学生主要学习电子信息科学与技术的基本理论和技术,受到科学实验与科学思维的训练,具有本学科及跨学科的应用研究与技术开发的基本能力。毕业生应具备以下几方面的知识、能力和素质:(1) 掌握数学,物理等方面的基本理论和基本知识,;(2) 掌握电子信息科学与技术,计算机科学与技术等方面的基本理论,基本 知识和基本技能与方法; (3) 了解相近专业的一般原理和知识;(4) 熟悉国家电子信息产业政策及国内外有关知识产权的法律法规;(5) 了解电子信息科学与技术的理论前沿,应用前景和最新发展动态,以及 电子信息产业发展状况;(6) 掌握现代电路设计自动化技术。
(7) 掌握资料查询,文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有一定的技术设计,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力;(8) 具备善于运用已有知识来学习挖掘新知识,能够将所学知识运用到实践活动中去和运用科学知识分析解决实际问题的能力;(9) 具有独立观察,分析问题,敢于标新立异,勇于置疑,具备开展科学创新活动的基本能力;(10) 善于自我设计、自我推销,协调和处理人际关系,能够及时掌握人才市场需求的信息,具有自主择业的能力。三、毕业设计(论文)选题原则 本专业毕业论文(设计)题目的选择要遵循以下原则:1、要结合所学专业 毕业论文主要用来衡量学生对所学知识的掌握程度,所以论文题目不能脱离所学的专业知识。
有些学生工作与所学专业没有关系,而本人对所从事的工作有一定的探索或研究,毕业论文就写了这方面的内容。这只能算是工作总结,但不能算是一篇毕业论文。
工科学生学习的专业往往和他们从事的工作有教紧密的关系,他们有教丰富的实验经验和感性认识,经过几年的系统学习,可以学到相应的理论知识,使他们对自己的工作有一种新的认识,他们可以利用所学知识对原来的工作方式、工作程序、工作工具进行改进,以提高工作效率。2、内容要新 工科论文除了具有理论性之外,更重要的是它的实践性和实际操作性。
工科各学科发展非常之快,往往教科书刚进入课堂,内容就已经落后了。待学生毕业时,所学知识可能几近淘汰,所以学生选题要注意所用知识不能陈旧,要能跟上学科的发展。
3、题目要大小适当,难易适度 论文题目不宜过大,否则必然涉及的范围大广。学生处涉科研,普遍存在着知识面窄、理论功底不足的问题,再加上学生主要以业余学习为主,题目太大,势必讲得不深不透,乃至丢三落四,难以驾驭。
因此,选题必须具体适中。题目选择要难易适度。
过难,自己不能胜任,最后可能半途而废,无法完成论文;太容易,则论文层次太低,不能很好地反映几年来的学习成绩和科研水平,同时自己也得不到锻炼。选题最好能合乎个性兴趣爱好,如果自己对论题兴趣很高,就会有自发的热情和积极性,文章就容易写出新意来。
四、毕业设计(论文)选题 选题是决定毕业设计(论文)训练成败与质量好坏的关健之一。1、电子信息科学与技术专业本科从选题的内容上可以分为理论型毕业设计(论文)和应用型毕业设计(论文)两大类。
2、从本科毕业设计(论文)课题的来源,也可以分为科研开发型和自确定型毕业设计(论文)两大类。3、从电子信息科学与技术专业本科毕业设计(论文)所涉及的研究领域来看,又可以将其划分为如下一些领域: (1) 集成电路的测试与故障诊断(2) 集成电路的设计与分析(3) ARM的设计与应用(4) 信号与信息处理(5) 单片机应用系统开发(6) 仪器、仪表的设计开发与改进(7) 视频、音频信号处理技术(8) 可编程器件、EDA技术(9) 新型电源的开发与应用(10) 各种电子电路的设计(11) 微机接口电路的设计(12) 电子电路的软件仿真技术(13) 太赫兹电子技术(14) 测试控制系统的设计与仿真(15) 数据采集系统设计(16) 虚拟仪器。
5.谁知道应用电子技术的毕业论文怎么写啊
密集光波分复用系统的波长测量技术摘要:本文阐述密集光波分复用系统的概况、系统的测试要求,可调谐光滤器的结构,以及便携式光谱分析仪的应用方式与相关测量仪表的展望。
信息时代信息爆炸导致通信带宽需求或通信网络容量爆增。如近期北美骨干网的业务量约6-9个月翻一番,达到了所谓的“光速经济”的时期,它比微电子芯片性能发展的摩尔法则(约18个月翻一番)快2-3倍,而且迄今这种发展势头不减。
面对这种发展趋势,各个通信发达国家都在积极研究设计新的宽带网络,如可持续发展网络CUN、下一代网络NGN、新公众网NPN、一体化网UN等,但其基础传输媒质的物理层都是密集光波分复用(DWDM)的光传送网OTN。不如此就不可能提供巨大的通信带宽,高度可靠的传输性能,足够的业务承载容量以及低廉的使用费用,确保网络的可持续发展,支持当前和未来的任何业务信号的传送要求。
1 密集光波分复用(DWDM)系统 DWDM系统主要由光合波器、光分波器和掺铒光纤放大器(EDFA)组成。其中EDFA的作用是由比信号波长低的高能量光泵源将能量辐射进一段掺铒光纤中,当载有净负荷的光波通过此段光纤一起传播时,完成光能量的转移,使在1530-1565m波长范围内各个光波承载的净负荷信号全都得到放大,弥补了光纤线路的能量损失。
这样,当用EDFA代替传统的光通信链路中的中继段设备时,就能以最少的费用直接通过增加波长数增大传输容量,使整个光通信系统的结构和设计都大大简化,并便于施工维护。 EDFA在DWDM系统中实际应用时又分为功放或后置放大器(BA),预放或前置放大器(PA)和线路放大器(LA)3种,但有的公司为了简化,尽量减少设备品种,统一为OA,以便于维护。
目前商用的DWDM系统的每个波长的数据速率是2.5Gbps,或10Gbps,波长数为4、8、16、32等;40、80甚至132个波长的DWDM系统也已有产品。常用的有两类配置。
一类是在光合波器前与在光分波器后设置波长转换器(Wavelength Transponder)OTU。这一类配置是开放式的,采用这种可以使用现有的1310nm和1550nm波长区的任一厂家的光发送与光接收机模块;波长转换器将这些非标准的光波长信号变换到1550nm窗口中规定的标准光波长信号,以便在DWDM系统中传输。
美国的Ciena公司、欧洲的pirelli公司采用这类配置,他们是生产光器件的公司,通常,所生产的光分波合波器有较好的光学性能参数。如Ciena公司采用的信道波长间隔为0.8nm,对应100GHz的带宽,在1545.3-1557.4nm波长范围内提供16个光波信道或光路。
但他们没有SDH传输设备,因此,在系统配置、网络管理方面不能统一考虑。此类配置的优点是应用灵活、通用性强,缺点是增加波长转换器、成本较高。
另一类配置是不用波长转换器,将波分复用、解复用部分和传输系统产品集成在一起,这一类配置是一体的或集成的,这样简化了系统结构、降低了成本,而且便于将SDH传输设备和DWDM设备在同一网管平台上进行管理操作。这类配置的生产厂家如Lucent、Siemens、Nortel等,他们是SDH传输系统设备供应商,有条件这样做。
他们在做4*2.5G32bpsDWDM系统设计时就考虑与4*10Gbps速率的兼容,考虑增加至8个波长、16个波长、基至40个波长、80个波长,以及2.5Gbps和10Gbps的混合应用,确保系统在线不断扩容,平滑过渡,不影响通信网的业务。当然,他们也提供开放式配置,或发送是开放式,接收为一体式的DWDM系统设备。
由于初期商用的EDFA带宽平坦范围在1540-1560nm,故早期使用的DWDM系统的复用光波长多在1550nm附近。后来实际EDFA的增益谱宽为35nm,约4.2THz,其中增益起伏小于1dB的谱宽在1539-1565nm之间,若以1.6nm(对应200GHz)的波长间隔,则最少可实现8波长,乃至16波长的同步放大;若以0.8nm(对应100GHz)的波长间隔,则最少可实现16个波长,乃至32个波长的DWDM系统,再加上EDFA约40dB的高增益,大于100mW的高输出功率,以及4-5dB的低噪声值等优越性能,故极大地促进了DWDM系统的快速发展。
正如电放大器那样,光放大器在放大光信号的同时也要引入噪声。它由光子的自发幅射(Spontaneous Emission)产生。
此种噪声和光信号在光放大器中一起放大,并逐级积累形成干扰信号,即熟知的放大自发辐射(Amplified Spontaneous Emission,简写为ASE)干扰信号。这种ASE干扰信号经多经光放积累的功率会大到1-2mW,其频谱分布与波长增益谱对应。
这就是为什么经过若干个OLA放大后必须经过光电变换,分别取出各波长光路的电信号进行定时、整形与再生(3R),完成光数字信号处理的主要原因,它决定了电中继段或复用段的最大距离或最大光中继段数。当然,其他因素例如允许的总的色散值也决定此电中继段的最大距离,这要由系统设计作光功率预算时,哪个因素要求最严格来确定。
2 DWDM系统的测试要求 以SDH终端设备为基础的多波长密集光波分复用系统和单波长SDH系统的测试要求差别很大。首先,单波。
6.谁会写应用电子技术专业的毕业论文啊
.不会写,复制的,参考吧。
1 电子技术的发展 随着科学技术的发展和人类的进步,电子技术已经成了各种工程技术的核心,特别是进入信息时代以来,电子技术更是成了基本技术,其具体应用领域涵盖了通信领域、控制系统、测试系统、计算机等等各行各业。 电子技术的出现和应用,使人类进入了高新技术时代,电子技术诞生的历史虽短,但深入的领域却是最广最深,而且成为人类探索宇宙宏光世界和微观世界的物质技术和基础。
电子科学技术是人类在生产斗争和科学实验中发展起来的。1883年美国发明家爱迪生发现了热电子效应,随后在1904年弗莱明利用这个效应制成了电子二极管,并证实了电子管具有“阀门”作用,它首先被用于无线电检波。
1906年美国的德福雷斯在弗莱明的二极管中放进了第三电极—栅极而发明了电子三极管,从而建树了早期电子技术上最重要的里程碑。半个多世纪以来,电子管在电子技术中立下了很大功劳;但是电子管毕竟成本高,制造繁,体积大,耗电多,从1948年美国贝尔实验室的几位研究人员发明晶体管以来,在大多数领域中已逐渐用晶体管来取代电子管。
但是,我们不能否定电子管的独特优点,在有些装置中,不论从稳定性、经济性或功率上考虑,还需要采用电子管。 集成电路的第一个样品是在1958年见诸于世的。
集成电路的出现和应用,标志着电子技术发展到了一个新的阶段。它实现了材料、元件、电路三者之间的统一;同传统的电子元件的设计与生产方式、电路的结构形式有着本质的不同。
随着集成电路制造工艺的进步,集成度越来越高,出现了在规模和超大规模集成电路(例如可在一块6平方毫米的硅片上制成一个完整的计算机),进一步显示出集成电路的优越性。按元器件集成度(芯片上所集成的元件数量)分为小规模集成电路(100个元件以上)SSI、中规模集成电路(100—1000个元件)MSI,大规模集成电路(1000—100000个元件)LSI,超大规模集成电路(100000个以上元件)VLSI等四种,现在集成度已达到数千亿。
随着半导体技术的发展和科学研究、生产、管理和生活等方面的要求,电子计算机应时而兴起,并且日益完善。从1946年诞生第一台电子计算机以来,已经经历了电子管、晶体管、集成电路及大规模集成电路、超大规模集成电路,每秒运算速度已达百亿次。
现在正在研究开发第五代计算机(人工智能计算机),他们不依靠程序工作,而是依靠人工智能工作。特别是从70年代微型计算机以来,由于价廉、方便、可靠、小巧,大大加快了电子计算机的普及速度。
例如个人计算机,它从诞生至今不过经历十多年时间,但是它的发展却跨越了多个阶段,走进了千家万户。集计算机、电视、电话、传真机、音响等于一体的多媒体计算机也纷纷问世。
以多媒体计算机、光纤电缆和互联网络为基础的信息高速公路已成为计算机诞生以来的又一次信息变革。未来的人工智能更将给人们的生活与工作方式带来前所未有的变化,随身携带微型计算机已成为一种时尚。
数字控制和数字测量也在不断发展和得到日益广泛的应用。数字控制机床1952年研制出来以后,发展更快。
“加工中心”多工序数字控制机床和“自适应” 数字控制机床相继出现。目前利用电子计算机对几十台乃至上百台数字控制机床进行集中控制也已经实现。
由于大功率半导体器件的制造工艺日益完善,电力电子技术已是当今一门发展迅速、方兴未艾的科学技术,应用于中频电源、变频调速、直流输电、不间断电源等诸多方面,使半导体进入了强电领域。 电子水准是现代化的一个重要标志,由于工业是实现现代化的重要物质基础。
电子工业的发展速度和技术水平,特别是电子计算机的高度发展及其在生产领域的广泛应用,直接影响到工业、农业、科学技术和国防建设,关系着社会主义建设的发展速度和国家的安危;也直接影响到亿万人民的物质、文化生活,关系着广大群众的切身利益。 为了进一步减小器件体积、提高器件性能,人们不断寻找先进电子材料。
现在已经发现的先进的电子材料有:仿生智能材料、纳米材料、先进复合材料、低维材料(量子点、量子线巴基球和巴基管)、高温超导材料和生物电子材料等,先进电子材料正应用于新型电子器件的制造之中。新型电子材料的问世,将使电子技术向更高层次发展,这些材料将使今后的电子器件具有功能化、智能化、结构功能一体化,使电子器件尺寸进一步缩小,功能更全,运算速度更快,为分子器件、单电子器件、分子计算机和生物计算机打下了基础。
几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。 二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。
根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管、隔离二极管、肖特基二极管、发光二极管等。按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。
点接触型二极管是用一根很细的金属丝压在光洁的半导体晶片表面,通以脉冲电流,使触丝一端与。
7.求电子技术的论文
摘要:文中回顾电力电子技术的发展,阐述了电力电子技术发展的趋势,论述了电力电子技 术的创新和器件开发应用,将对我国工业领域形成巨大的生产力,以此推动国民经济高速高 效可持续发展 关键词:发展趋势 技术创新器件开发 应用推广 1概述 自本世纪五十年代未第一只晶闸管问世以来,电力电子技术开始登上现代电气传动技术舞台 ,以此为基础开发的可控硅整流装置,是电气传动领域的一次革命,使电能的变换和控制从 旋转变流机组和静止离子变流器进入由电力电子器件构成的变流器时代,这标志着电力电子 的诞生。进入70年代晶闸管开始形成由低电压小电流到高电压大电流的系列产品,普通 晶闸管不能自关断的半控型器件,被称为第一代电力电子器件。随着电力电子技术理论研究 和制造工艺水平的不断提高,电力电子器件在容易和类型等方面得到了很大发展,是电力电 子技术的又一次飞跃,先后研制出GTR.GTO,功率MOSFET等自关断全控型第二代电力电子器 件。而以绝缘栅双极晶体管(IGBT)为代表的第三代电力电子器件,开始向大容易高频率、响 应快、低损耗方向发展。而进入90年代电力电子器件正朝着复台化、标准模块化、智能化、功率集成的方向发展,以此为基础形成一条以电力电子技术理论研究,器件开发研制,应用 渗透性,在国际上电力电子技术是竞争最激烈的高新技术领域。 2电力电子器发展回顾 整流管是电力电子器件中结构最简单,应用最广泛的一种器件。目前已形成普通型,快恢复 型和肖特基型三大系列产品,电力整流管对改善各种电力电子电路的性能,降低电路损耗和提高电流使用效率等方面都具有非常重要的作用。自1958年美国通用电气GE公司研制出第一个工业用普通晶闸管开始,其结构的改进和工艺的改革为新器件开发研制奠定了基础,在以后的十年间开发研制出双向,逆变、逆导、非对称晶闸管,至今晶闸管系列产品仍有较为广泛的市场。
你看看吧。不知道适合不适合你。
8.电子技术毕业论文怎么写
电子技术可以写电路、控制系统、plc等等。
开始也不会写,还是寝室哥们给的文方网,帮写的《电力电子技术在电力系统中的应用研究》,很快就通过了现代汽车电子技术的应用现状及发展趋势汽车电子技术的应用与发展趋势浅析电力电子技术与谐波抑制、无功功率补偿技术研究综述电子技术实验教学的思考数字电子技术实验改革与创新电力电子技术应用系统发展热点综述电子技术课程设计内容改革的研究与实践现代电力电子技术的发展及其应用交互式电子技术手册及其应用研究电子技术实验教学改革与创新电力电子技术发展的新动向电子技术实验教学改革与实践电力电子技术的发展及应用探究电力电子技术的发展及应用南方电网大功率电力电子技术的研究和应用电力电子技术课程设计的探索与实践纳米电子器件与纳米电子技术电力电子技术及其应用的最新发展全面实施电子技术实验改革 提高学生创新能力电力电子技术的发展动向浅谈面向21世纪的电力电子技术2010年国际大电网会议系列报道高压直流输电和电力电子技术计算机仿真技术在电力电子技术课堂教学难点中的应用电力电子技术与谐波抑制“数字电子技术实验”课程的改革“模拟电子技术实验”课程的改革我国电力电子技术的现状及应用现代电子技术在汽车上的应用及未来发展趋势极限温度下的电力电子技术电子技术课程建设探索与实践。
9.求一篇应用电子专业论文
电力电子技术在输电领域的应用
谭恢曾 ,谭晓天
(1. 湖南省电机工程学会,湖南长沙430007;2. 湖南电力调度通信中心,湖南长沙4]0007)
摘 要 介绍电力电子技术在直流输电、直流联络与系统稳定中的原理与应用。
关键词 电力电子技术; 直流输电;直流联络: 系统稳定
0 前 言
电力电子技术是指以晶闸管为代表的大功率电
子器件(主回路工作电压伏特、千伏特级, 电流安
培、千安培级),以电力为处理对象,对电能进行调
节、控制与转换的技术。自从1974年美国
Westinghouse公司的w.E.Newell在IEEE上发
表论文,把电力、电子和控制工程3者结合处定义
为电力电子技术以来,电力电子器件性能不断完善,
参数水平逐年提高,其应用范围已经广及电力、铁
路、电机控制、机器人以及家用电器等众多领域。电
力电子技术在输电领域的应用始于上世纪70年代,
用晶闸管取代原来利用水银整流管的直流输电。本
文仅从直流输电、直流联络和输电系统稳定等几项
典型事例, 简要介绍电力电子技术在输电领域的应
用。
1 直流输电
直流输电只有2根输电线路,线路建设费用低
廉。当输电距离超过某一定长度(即交直流输电等
价距离)时,直流输电可以取得经济效益。直流适
合于远距离大容量输电,世界上很多直流输电的距
离都在7o0~1 500 km 的范围。直流输电没有电抗
的影响,稳定问题易于解决,在由直流联络的2个
交流系统之间也不存在同步运行稳定问题。在区域
电网联络中,采用直流可以减小短路容量,也有利
于电网的稳定运行。因此在现代输电网络中,越来
越多地采用直流输电方式。
早期的直流输电利用水银整流器进行交、直流
变换。后来随着大功率晶闸管元件性能改善,参数
收稿日期;2004—07—15
水平提高,用品闸管组成的换流阀取代水银整流器,
便组成了现代直流输电的基本格局。图1表示采用
晶闸管换流阀的直流输电系统示意图。
童薹蔓
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L匡 一卜
图1 直流输电系统示意图
图中SCRI与SCR2分别表示连接直流输电线
路和交流电源或交流输出系统的晶闸管阀。SCR1
担负着把交流转换成直流的任务,通常称为整流阀;
SCR2的工作任务恰好相反,是把直流还原为交流,
称为逆变器。KZ。与KZ 分别代表晶闸管阀的控制
部分,虚线框内的I ,C表示安装在直流侧用于吸收
高次谐波的滤波器。
根据晶闸管控制回路工作情况的变化,现代直
流输电技术大体经历了3个发展阶段。在70~80年
代,早期应用的晶闸管,采用高频脉冲信号控制晶
闸管主电路的工作状态,是名副其实以弱电控制强
电的方式。随着光电子学技术的进步, 以光间接触
发晶闸管的方式于80年代投人使用。光信号通过光
纤输出,在受信端再通过光电转换变成电信号,仍
以电信号控制晶闸管主电路工作状态。用光纤取代
高频电磁脉冲,是晶闸管控制技术上的一大进步。但
在触发瞬间仍采用电信号有待改进,还需取得质的
突破。80年代后期,以光信号直接触发的光晶闸管
开始正式投入使用。光晶闸管换流阀触发回路采用
发光二极管和光纤。当光晶闸管的受光部位接受到
数mw~数十mw近红外线(波长0,75~3,urn)光
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10.求应用电子技术毕业论文12000字
电力电子技术在输电领域的应用谭恢曾 ,谭晓天(1. 湖南省电机工程学会,湖南长沙430007;2. 湖南电力调度通信中心,湖南长沙4]0007)摘 要 介绍电力电子技术在直流输电、直流联络与系统稳定中的原理与应用。
关键词 电力电子技术; 直流输电;直流联络: 系统稳定中图分类号TM72 文献标识码 B 文章编号 1008—0198(2004)06—0059—0,10 前 言电力电子技术是指以晶闸管为代表的大功率电子器件(主回路工作电压伏特、千伏特级, 电流安培、千安培级),以电力为处理对象,对电能进行调节、控制与转换的技术。自从1974年美国Westinghouse公司的w.E.Newell在IEEE上发表论文,把电力、电子和控制工程3者结合处定义为电力电子技术以来,电力电子器件性能不断完善,参数水平逐年提高,其应用范围已经广及电力、铁路、电机控制、机器人以及家用电器等众多领域。
电力电子技术在输电领域的应用始于上世纪70年代,用晶闸管取代原来利用水银整流管的直流输电。本文仅从直流输电、直流联络和输电系统稳定等几项典型事例, 简要介绍电力电子技术在输电领域的应用。
1 直流输电直流输电只有2根输电线路,线路建设费用低廉。当输电距离超过某一定长度(即交直流输电等价距离)时,直流输电可以取得经济效益。
直流适合于远距离大容量输电,世界上很多直流输电的距离都在7o0~1 500 km 的范围。直流输电没有电抗的影响,稳定问题易于解决,在由直流联络的2个交流系统之间也不存在同步运行稳定问题。
在区域电网联络中,采用直流可以减小短路容量,也有利于电网的稳定运行。因此在现代输电网络中,越来越多地采用直流输电方式。
早期的直流输电利用水银整流器进行交、直流变换。后来随着大功率晶闸管元件性能改善,参数收稿日期;2004—07—15水平提高,用品闸管组成的换流阀取代水银整流器,便组成了现代直流输电的基本格局。
图1表示采用晶闸管换流阀的直流输电系统示意图。童薹蔓1 c亍 jL匡 一卜图1 直流输电系统示意图图中SCRI与SCR2分别表示连接直流输电线路和交流电源或交流输出系统的晶闸管阀。
SCR1担负着把交流转换成直流的任务,通常称为整流阀;SCR2的工作任务恰好相反,是把直流还原为交流,称为逆变器。KZ。
与KZ 分别代表晶闸管阀的控制部分,虚线框内的I ,C表示安装在直流侧用于吸收高次谐波的滤波器。根据晶闸管控制回路工作情况的变化,现代直流输电技术大体经历了3个发展阶段。
在70~80年代,早期应用的晶闸管,采用高频脉冲信号控制晶闸管主电路的工作状态,是名副其实以弱电控制强电的方式。随着光电子学技术的进步, 以光间接触发晶闸管的方式于80年代投人使用。
光信号通过光纤输出,在受信端再通过光电转换变成电信号,仍以电信号控制晶闸管主电路工作状态。用光纤取代高频电磁脉冲,是晶闸管控制技术上的一大进步。
但在触发瞬间仍采用电信号有待改进,还需取得质的突破。80年代后期,以光信号直接触发的光晶闸管开始正式投入使用。
光晶闸管换流阀触发回路采用发光二极管和光纤。当光晶闸管的受光部位接受到数mw~数十mw近红外线(波长0,75~3,urn)光·59 ·维普资讯 专题综述 湖 南 电 力 第24卷/2004年第6期脉冲的时候,半导体耗尽层及其附近产生电子~ 空穴对而导通。
实用中以o.9~1.05 gm 波长光脉冲最合适,作为这个波长范围的光源有镓砷(GaAs)系发光二极管。在远距离直流输电中,担负换流任务的晶闸管阀都是由成百上千个晶闸管元件,通过串联、并联或混联的方式来获得所需要的高电压与大电流的。
这种情况下,用光脉冲取代电脉冲意义重大:可以减少控制回路电气零件数目,提高换流阀的可靠性,也使形体庞大的换流设备小型化有了可能。另外光晶闸管的主回路和光脉冲触发回路.电气上可以完全分离,有利于提高设备的噪声容量。
与光间接触发晶闸管换流装置比较(见表1),光直接触发换流器体积变小,重量减轻,电气零件数大大减少,维护周期也加长了。表2表示已经实用化了的采用15.24 cm 晶圆制成的光晶闸管部分参数。
表1 触发方式的效果比较表2 实用化了的光晶闸管部分参数名 称 参 数反向重复峰值电压/【 RRM通态平均电流/,I'【AV)浪拥电流/ISFM通态峰值电压/(,rM断态电压临界上升率/du·dt通态电流上升率/di·dt一断开时间/T最大工作结温/7'8 kV3.5 kA> 70 kA2.9V【在3.5 kA 时)> 3 000 v/us> 300 A /“s<:400“sl25 ('直流输电技术已经在世界各地广泛应用。目前世界上至少在2O个以上的国家和地区有5O个以上的直流输电或联络设备在运行。
我国自1989年9月第一条超高压远距离直流输电工程—— 葛洲坝至上海±500 kV 直流输电投入使用以来,先后又有天生桥—— 广州、三峡—— 常州、三峡—— 广东(惠州)等直流输电投入使用,500 kV直流输电线路总长度超过3 800 km,输电能力900万kW 。其中特别要提到的是三峡直流输出。
三峡直流工程总计3个单项工程,输电线路3条总长2 965 km、换流站6座总容量l 800万kW 。随着三峡电站机组相继投产、· 6O ·三峡电力外送通道开通,未来5~10年将还有更多直流。
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