• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    基于中心抽頭變壓器的倍頻感應(yīng)加熱電源

    2017-01-21 06:28:54華胡金剛畢闖向
    電工技術(shù)學(xué)報(bào) 2016年24期
    關(guān)鍵詞:倍頻導(dǎo)通諧振

    盧 華胡金剛畢 闖向 勇

    (1. 電子科技大學(xué)能源科學(xué)與工程學(xué)院 成都 611731 2. 電子科技大學(xué)航空航天學(xué)院 成都 611731)

    基于中心抽頭變壓器的倍頻感應(yīng)加熱電源

    盧 華1胡金剛1畢 闖2向 勇1

    (1. 電子科技大學(xué)能源科學(xué)與工程學(xué)院 成都 611731 2. 電子科技大學(xué)航空航天學(xué)院 成都 611731)

    針對高頻大功率應(yīng)用場合,提出了一種基于中心抽頭變壓器的倍頻式感應(yīng)加熱電源。采用結(jié)構(gòu)對稱的兩個(gè)半橋、共用諧振電容、抽頭變壓器耦合的方式,使得負(fù)載工作頻率為功率開關(guān)管工作頻率的兩倍,達(dá)到倍頻的目的。功率開關(guān)管具有軟開關(guān)特性,且導(dǎo)通時(shí)間為其開關(guān)周期的25%,相對于傳統(tǒng)的橋式逆變器來說,明顯降低了開關(guān)管的功耗。詳細(xì)分析了8個(gè)不同的工作模式及相應(yīng)的系統(tǒng)參數(shù)關(guān)系,給出了電路參數(shù)的設(shè)計(jì)方法。最后以IGBT為功率開關(guān)管,設(shè)計(jì)了一臺小型樣機(jī),通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了所提出的電源拓?fù)?、理論分析及參?shù)選取方法的正確性。

    感應(yīng)加熱 倍頻 抽頭變壓器 半橋

    0 引言

    感應(yīng)加熱電源因具有功率因數(shù)高、電磁干擾小、加熱效率高等優(yōu)勢,得到了廣泛的研究與應(yīng)用[1-4]。在工程應(yīng)用中,感應(yīng)加熱電源輸出功率和頻率是兩項(xiàng)重要指標(biāo),在低頻大功率場合,如金屬熔煉,一般采用晶閘管或絕緣柵雙極晶體管(IGBT)[2,3]。由于IGBT的開關(guān)損耗以及拖尾電流的限制,其應(yīng)用一般低于100kHz,對于更高頻率的應(yīng)用場合,則采用金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管(MOSFET)[5-7]。對于金屬淬火、焊接等應(yīng)用場合,要求高頻大功率的電源[3],雖然MOSFET可以達(dá)到高頻的要求,但單個(gè)MOSFET的功率容量有限。提高M(jìn)OSFET應(yīng)用功率的方法是采用多管并聯(lián)的形式,但該方法不但降低了電源的穩(wěn)定性,同時(shí)提高了成本[6,8]。IGBT易于大功率化,且相比并聯(lián)MOSFET,具有成本優(yōu)勢[6]。但由于IGBT開關(guān)頻率的限制,很難實(shí)現(xiàn)高頻化。

    對于IGBT的高頻化應(yīng)用,可采用倍頻拓?fù)洌g接拓寬應(yīng)用頻率。文獻(xiàn)[6,9]直接并聯(lián)逆變單元,分時(shí)控制各單元,并聯(lián)的數(shù)量即為倍頻數(shù)。文獻(xiàn)[10]提出了基于并聯(lián)IGBT器件的倍頻式電源,通過分時(shí)控制各IGBT達(dá)到倍頻的目的。上述方法的不足之處在于增加了IGBT數(shù)量,從而導(dǎo)致成本大幅提升。文獻(xiàn)[11]論述了一種倍頻式IGBT高頻感應(yīng)加熱電源拓?fù)洌撏負(fù)渚哂袚Q流和負(fù)載兩個(gè)諧振槽路,電路結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜,且當(dāng)兩個(gè)槽路諧振頻率接近時(shí),很難實(shí)現(xiàn)負(fù)載匹配。

    全橋、半橋拓?fù)浼俺轭^變壓器在電源中應(yīng)用廣泛[2-5,12],本文基于橋式拓?fù)浜椭行某轭^變壓器,提出一種IGBT倍頻式感應(yīng)加熱電源拓?fù)洌湄?fù)載頻率是開關(guān)頻率的兩倍,間接拓寬了IGBT的使用頻率,適合高頻大功率應(yīng)用場合。該拓?fù)湓趥鹘y(tǒng)的H橋逆變感應(yīng)加熱電源基礎(chǔ)上,增加了諧振電容,同時(shí)將匹配變壓器換成中心抽頭變壓器。本電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)簡單,器件應(yīng)力與半橋相同,且可實(shí)現(xiàn)軟開關(guān),相對于其他倍頻方法,控制簡單,無需額外增加IGBT,具有很強(qiáng)的工程應(yīng)用價(jià)值。

    1 工作原理

    1.1 主拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

    基于中心抽頭變壓器的倍頻IGBT感應(yīng)加熱電源主拓?fù)淙鐖D1所示。

    圖1 倍頻IGBT感應(yīng)加熱電源主拓?fù)銯ig.1 Main topology of frequency doubling IGBT induction heating power supply

    圖1中,Ud為電源電壓,S1U、S1D、S2U、S2D為IGBT;VD1U、VD1D、VD2U、VD2D為反并聯(lián)二極管;C1、C2為諧振電容;G1U、G1D、G2U、G2D為IGBT門極;NP1(NP2)、NS分別為變壓器一次和二次繞組匝數(shù),其中NP1=NP2,匝比n=NP1/NS,變壓器極性如圖1所示;L、R分別為感應(yīng)加熱線圈帶載時(shí)的等效電感和等效電阻。拓?fù)渲懈鞴?jié)點(diǎn)、支路的信號及參考方向如圖1所示。該拓?fù)淇烧J(rèn)為是由兩個(gè)半橋Leg1、Leg2組成,兩支橋臂共用諧振電容C1與C2。

    1.2 工作狀態(tài)

    理論分析時(shí),忽略IGBT導(dǎo)通時(shí)間和壓降,變壓器全耦合,忽略諧振電容等效串聯(lián)電阻和死區(qū)時(shí)間。為了IGBT結(jié)電容在導(dǎo)通前釋放電荷,通常負(fù)載呈弱感性,即諧振電流相位滯后于電壓相位。

    倍頻IGBT感應(yīng)加熱電源主要工作波形如圖2所示。圖2中,G1U、G1D、G2U、G2D為驅(qū)動信號,開關(guān)周期為t0~t8,導(dǎo)通占空比均為25%,負(fù)載諧振頻率為IGBT開關(guān)頻率的2倍,從而實(shí)現(xiàn)倍頻的目的。

    圖2 倍頻IGBT感應(yīng)加熱電源主要工作波形Fig.2 Key waveforms of frequency doubling IGBT induction heating power supply

    穩(wěn)態(tài)工作時(shí),整個(gè)開關(guān)周期共包含8個(gè)工作模式,均滿足UC1+UC2=Ud,具體分析如下。

    1)模式1[t0,t1],如圖3a所示。在t0時(shí)刻,開關(guān)管S2D關(guān)斷、S1U開啟,由于電流iS的波形滯后于開關(guān)波形,因此在t0~t1時(shí)間內(nèi),iS、iP1及iP2的方向?yàn)閰⒖钾?fù)方向。此時(shí)存在兩支電流回路:NP2—VD2U—C1和NP1—VD1U—Ud—C2,iP1通過VD1U續(xù)流,iP2通過VD2U續(xù)流,并給C1充電;iP1流入電源Ud,C2被反向充電。模式1結(jié)束時(shí),iS、iP1及iP2降到0,C1電壓上升到最大值,C2電壓達(dá)到反向最大值,電感L的能量部分反饋回電源。由于節(jié)點(diǎn)A、B與直流源Ud等電位,因此S1D、S2D的電壓應(yīng)力為Ud。

    零電壓導(dǎo)通分析:在t0~t1時(shí)間段內(nèi),雖然S1U的導(dǎo)通信號已經(jīng)送達(dá),但是由于IGBT反并聯(lián)二極管被導(dǎo)通,S1U的端電壓為0,電源電壓Ud并沒有立即施加到S1U兩端,故模式1實(shí)現(xiàn)了零電壓導(dǎo)通(Zero Voltage Switch, ZVS)。

    圖3 倍頻感應(yīng)加熱電源工作模式Fig.3 Operation modes of frequency doubling induction heating power supply

    2)模式2[t1,t2],如圖3b所示。在t1時(shí)刻,電流iP1和iP2均減小為0,此后由于Leg2的S2U、S2D均處于關(guān)斷狀態(tài),因此iP2保持為0,而iP1將正向增加。L、R通過變壓器NP1與C1、C2諧振,此時(shí)存在兩個(gè)諧振回路,分別為NP1—C2—Ud—S1U和NP1—C1—S1U。模式2階段,諧振電流均為正參考方向。根據(jù)中心抽頭變壓器的工作原理,可知UP1=UP2,因此A、B點(diǎn)等電位,故S2U的電壓應(yīng)力為0,S1D與S2D的電壓應(yīng)力均為Ud。

    3)模式3[t2,t3],如圖3c所示。在t2時(shí)刻,S1U關(guān)斷、S1D開通,由于iS尚未減小到0,因此iP1也未減小到0,iP1經(jīng)過VD1D續(xù)流。根據(jù)中心抽頭式變壓器的原理可知,節(jié)點(diǎn)A和B的電位相等,VD1D被導(dǎo)通的同時(shí),反并聯(lián)二極管VD2D也被導(dǎo)通,iS的續(xù)流一部分通過iP2完成。因此,在t2時(shí)刻,iP1突降,同時(shí)iP2突增。模式3期間,系統(tǒng)同樣存在兩個(gè)諧振回路:Ud—VD1D—NP1—C1和VD2D—NP2—C2。諧振過程中,C1被反向充電到最大值,C2被正向充電到最大值。根據(jù)節(jié)點(diǎn)A、B的電位可知,開關(guān)管S1U和S2U電壓應(yīng)力均為Ud。

    同理,模式1、模式3實(shí)現(xiàn)了S1D的零電壓導(dǎo)通。

    4)模式4[t3,t4],如圖3d所示。在t3時(shí)刻,iS減小到0,iP1和iP2也減小為0。S1D處于導(dǎo)通狀態(tài),故iP1反向增加,S2D處于截止?fàn)顟B(tài),故iP2保持為0。L、R通過變壓器NP1與C1、C2諧振,此時(shí)兩個(gè)諧振回路分別為Ud—C1—NP1—S1D和NP1—C2—S1U。模式4期間,諧振電流均為參考負(fù)方向。A、B點(diǎn)的電位相等,故S1U與S2U的電壓應(yīng)力均為Ud,S2D的應(yīng)力為0。

    5)模式5[t4,t5],如圖3e所示。在t4時(shí)刻,S1D關(guān)斷、S2U開啟。模式5與模式1基本相同。模式5各參數(shù)關(guān)系如式(5)所示。同理,S2U零電壓導(dǎo)通。

    6)模式6[t5,t6],如圖3f所示。S1U處于關(guān)斷狀態(tài),故iP1保持為0。模式6與模式2近似,不同的是:由于S2U處于導(dǎo)通狀態(tài),諧振回路開始輪轉(zhuǎn)到Leg2。

    7)模式7[t6,t7],如圖3g所示。在t6時(shí)刻,開關(guān)管S2U關(guān)斷、S2D開通。工作模式7與工作模式3基本相同。

    同理,模式1、模式7實(shí)現(xiàn)了S2D的零電壓導(dǎo)通。

    8)模式8[t7,t8],如圖3h所示。模式8與模式4近似。

    模式8結(jié)束后,S2D關(guān)斷,S1U開啟,系統(tǒng)進(jìn)入模式1,開始下一周期的循環(huán)運(yùn)行。

    2 電路參數(shù)設(shè)計(jì)

    理論計(jì)算時(shí),需要作如下假設(shè):①IGBT為理想開關(guān),忽略寄生電容和開通時(shí)間;②諧振電容無寄生電阻,抽頭變壓器為理想變壓器;③負(fù)載品質(zhì)因數(shù)Q足夠大,從而保證諧振電流(iP1、iP2)按正弦規(guī)律變化。

    根據(jù)第1節(jié)中的工作模式分析可知,若開關(guān)頻率等于諧振頻率的1/2,則穩(wěn)定工作狀態(tài)只包含模式2、4、6、8。一個(gè)開關(guān)周期內(nèi),系統(tǒng)的Leg1和Leg2各完成一次諧振,且完全對稱,因此在進(jìn)行等效電路分析時(shí),僅考慮Leg1的諧振周期即可。根據(jù)變壓器的阻抗變換作用,將二次繞組NS串接的電感L和電阻R等效到一次繞組NP1,電源等效電路如圖4所示。

    圖4 電源等效電路Fig.4 Equivalent circuits of power supply

    圖4中,n為變壓器匝比(n=NP1/NS),圖4c中C=C1=C2。根據(jù)文獻(xiàn)[13],諧振角頻率ω0和負(fù)載品質(zhì)因數(shù)Q分別為

    在一定的工況環(huán)境下,根據(jù)負(fù)載的要求,已知最大輸出功率P、負(fù)載角頻率ω、負(fù)載線圈的等效電感L以及等效負(fù)載R。工程中一般要求諧振槽路固有角頻率ω0與負(fù)載要求的角頻率接近,即ω0≈ω,根據(jù)式(4)可知,cosψ≈1。首先,根據(jù)最大輸出功率P、工況中提供的最大電源Ud以及式(10),計(jì)算中心抽頭負(fù)載匹配變壓器匝比n;然后,由已知的負(fù)載角頻率ω、負(fù)載等效電感L以及Q值要求,結(jié)合式(1)和式(2)計(jì)算電容C;最后,根據(jù)式(9)和式(11)選取滿足額定電壓、額定電流要求的諧振電容。

    3 實(shí)驗(yàn)

    設(shè)計(jì)樣機(jī)輸出至負(fù)載的功率P=500W,測得線圈50kHz下的等效電感為1.63μH,等效電阻0.29Ω,中心抽頭變壓器匝比n=6。高頻感應(yīng)加熱電源不同于其他選頻電路,特別是對調(diào)頻調(diào)功和脈寬調(diào)功的電源而言,Q值較?。≦≤3)[5,14],本實(shí)驗(yàn)中,設(shè)Q=1.5。根據(jù)式(10),在cosψ≈1時(shí)計(jì)算得到電源Ud= 161.5V,考慮電路損耗及功率因數(shù),實(shí)驗(yàn)輸入電源Ud=180V。根據(jù)式(1)和式(2)得到諧振電容C=0.117μF,實(shí)際選擇0.1μF。因此,電路的理論諧振頻率f0=46.92kHz。樣機(jī)實(shí)驗(yàn)波形如圖5所示。

    圖5 樣機(jī)實(shí)驗(yàn)波形Fig.5 Experimental waveforms of prototype

    圖5a中G1U為IGBT開關(guān)管S1U的驅(qū)動信號,iP1、iP2、iS分別為中心抽頭變壓器的兩個(gè)一次電流和二次電流;圖5b中G2D為IGBT開關(guān)管S2D的驅(qū)動信號。從圖5a中的G1U和iS可以看出,電流諧振頻率為IGBT驅(qū)動信號頻率的2倍,實(shí)現(xiàn)了倍頻功能。圖5中驅(qū)動信號頻率(即IGBT開關(guān)頻率)fs=22.97kHz,經(jīng)二倍頻后,負(fù)載諧振電流頻率為45.94kHz,低于計(jì)算值f0(46.92kHz),原因在于計(jì)算時(shí)未將IGBT寄生電容和吸收電容考慮在內(nèi),這些電容的存在,使得實(shí)際諧振頻率低于計(jì)算值。

    圖5a橢圓框A1、A2所示的波形與工作模式7和模式3理論分析波形趨勢一致,該波形是橋臂上下IGBT工作交換時(shí)產(chǎn)生的,實(shí)現(xiàn)了IGBT零電壓開通。圖5b中,A3、A4框所示的波形為橋臂Leg1與Leg2交替時(shí)產(chǎn)生的波形,分別對應(yīng)模式1和模式5的波形,可以看出此處與理論分析波形不盡相同。從A3框可以看出,在S2D的關(guān)斷信號G2D開始時(shí),變壓器一次電流iP1從0下降為負(fù)值,然后突增產(chǎn)生電流尖峰,當(dāng)尖峰下降到相應(yīng)的正弦波形幅度時(shí),才遵循工作模式2所示的正弦變化規(guī)律。

    電流尖峰分析:如圖5b所示,在G2D關(guān)斷的瞬間,由于實(shí)驗(yàn)中死區(qū)時(shí)間的存在,G1U并沒有立即導(dǎo)通,此時(shí)開關(guān)管S1D、S2D吸收電容被充電。由于死區(qū)時(shí)間較短,吸收電容偏大,在死區(qū)時(shí)間結(jié)束時(shí),iP1、iP2尚未衰減至零,S1D、S2D的吸收電容端電壓并沒有被充至Ud,但此刻G1U已開啟,節(jié)點(diǎn)A、B的電位迅速降至Ud。于是線圈NP2以較大的電流給S2D的吸收電容充電,直到充至Ud。由于磁耦合作用,此時(shí)iP2由電源通過線圈NP1提供,因此iP1形成正向尖峰,如圖5b中A3框所示,同理可分析A4框的負(fù)向尖峰。

    總體來說,雖然A3、A4框的波形與模式1和模式5的理論分析波形不完全一致,但A3、A4框內(nèi)的波形趨勢與模式1和模式5的理論分析一致,說明了理論分析的正確性。

    4 結(jié)論

    本文提出了一種基于中心抽頭變壓器的倍頻式IGBT感應(yīng)加熱電源,通過仿真和理論分析,揭示了該倍頻電源的工作原理,分析了IGBT器件的電壓應(yīng)力、軟開關(guān)工作特性,并給出了電路中各主要器件參數(shù)的設(shè)計(jì)與計(jì)算方法。最后根據(jù)該方法設(shè)計(jì)了一臺小型樣機(jī),通過實(shí)驗(yàn)證明了該電路的二倍頻效果,驗(yàn)證了理論分析以及電路參數(shù)設(shè)計(jì)方法的正確性,對該電源的工程應(yīng)用具有一定的指導(dǎo)意義。

    [1] 王啟涵, 姚纓英, 陳衛(wèi)寶. 電磁感應(yīng)加熱中加熱物體位置的選擇[J]. 電工技術(shù)學(xué)報(bào), 2011, 26(6): 160-165. Wang Qihan, Yao Yingying, Chen Weibao. Selection of heating object’s position in electromagnetic induction heating[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2011, 26(6): 160-165.

    [2] Bayindir N S, Kükrer O, Yakup M. DSP-based PLL controlled 50-100kHz 20kW high frequency induction heating system for surface hardening and welding applications[J]. IEE Proceedings-Electric Power Applications, 2003, 150(3): 365-371.

    [3] Zok E, Schibisch D M. Energy efficient power supply for induction hardening and heating processes[J]. Induction Technology Reports, 2013(1): 67-74.

    [4] 李宏, 賀昱曜, 王崇武. 一種全橋負(fù)載串聯(lián)諧振逆變器諧振頻率跟蹤和輸出功率控制方法[J]. 電工技術(shù)學(xué)報(bào), 2010, 25(7): 93-99. Li Hong, He Yuyao, Wang Chongwu. A new method of frequency tracking and output power control for full bridge series load resonant inverter[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2010, 25(7): 93-99.

    [5] Lucia O, Burdio J M, Millan I, et al. Efficiencyoriented design of ZVS half-bridge series resonant inverter with variable frequency duty cycle control[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2010, 25(7): 1671-1674.

    [6] Zied H A, Mutschler P, Bachmann G. A modular IGBT converter system for high frequency induction heating applications[C]//23rd International Conference and Exhibition on Power Electronics, Intelligent Motion, Power Quality, Europe, 2002.

    [7] 李時(shí)峰, 呂默影, 陳輝明. 一種新型超高頻感應(yīng)加熱混合全橋逆變器[J]. 電工技術(shù)學(xué)報(bào), 2013, 28(3): 215-221. Li Shifeng, Lü Moying, Chen Huiming. A novel hybrid full-bridge inverter for ultra-high frequency induction heating applications[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2013, 28(3): 215-221.

    [8] Mollov S V, Theodoridis M, Forsyth A J. High frequency voltage-fed inverter with phase-shift control for induction heating[J]. IEE Proceedings-Electric Power Applications, 2004, 151(1): 12-18.

    [9] Kleveland F, Undeland T M, Langelid J K. Increase of output power from IGBTs in high power high frequency resonant load inverters[C]//Industry Applications Conference Record of the 2000 IEEE, Rome, 2000: 2909-2914.

    [10] 熊一頻, 沈錦飛, 初中原. 基于IGBT倍頻式180kHz感應(yīng)加熱電源研究[J]. 電力電子技術(shù), 2008, 42(11): 58-59. Xiong Yipin, Shen Jinfei, Chu Zhongyuan. Research on an 180kHz double frequency induction heater based on IGBT power electronics[J]. Power Elec-tronics, 2008, 42(11): 58-59.

    [11] Zhu Z Q, Wu L J, Xia Z P. An accurate subdomain model for magnetic field computation in slotted surface-mounted permanent-magnet machines[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2010, 46(4): 1100-1115.

    [12] 吳靖, 王正仕, 趙榮祥, 等. 倍頻式高頻感應(yīng)力加熱電源工作模式[J]. 電工技術(shù)學(xué)報(bào), 2007, 22(2): 153-158. Wu Jing, Wang Zhengshi, Zhao Rongxiang, et al. Working method of double-frequency mode high frequency induction-heating power supply[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2007, 22(2): 153-158.

    [13] Kazimierczuk M K, Czarkowski D. Resonant power converters[M]. New Jersey: John Wiley & Sons, 2012.

    [14] 李定宣, 丁曾敏. 現(xiàn)代感應(yīng)加熱電源工程設(shè)計(jì)與應(yīng)用[M]. 北京: 中國電力出版社, 2010.

    Frequency Doubling Power Supply for Induction Heating Based on Center-Tapped Transformer

    Lu Hua1Hu Jingang1Bi Chuang2Xiang Yong1
    (1. School of Energy Science and Engineering University of Electronic Science and Technology Chengdu 611731 China 2. School of Aeronautics and Astronautics University of Electronic Science and Technology of China Chengdu 611731 China)

    A novel multiple-frequency power supply is proposed for high frequency high power induction heating appliances based on center-tapped transformer. Its output frequency is as twice as the device frequency, by using two symmetrical half bridges, sharing two equal resonant capacitances and coupling with center-tapped transformer. Each power switch has zero voltage switch (ZVS) soft switching characteristic, and its conduction time is only a quarter of switching cycle. Thus the power consumption of the switches decrease significantly compared with the traditional inverter. The eight operation modes are analyzed, and the design methods of circuit parameters are also present. Taken IGBT as power switches, a prototype is designed to verify the power supply topology, the theoretical analysis and the circuit parameter selection method.

    Induction heating, frequency doubling, center-tapped transformer, half-bridge

    TG155.21

    盧 華 男,1989年生,碩士,研究方向?yàn)楦哳l感應(yīng)加熱電源。E-mail: 2008luhua@uestc.org

    畢 闖 男,1983年生,博士,副教授,研究方向?yàn)殡娏﹄娮蛹夹g(shù)及電磁兼容。

    E-mail: chuang.bi@uestc.edu.cn(通信作者)

    四川省國際合作計(jì)劃項(xiàng)目(2016HH0009)和四川省科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目(2016GZ0335)資助。

    2014-09-03 改稿日期 2015-01-20

    猜你喜歡
    倍頻導(dǎo)通諧振
    基于Petri網(wǎng)的無刷直流電機(jī)混合導(dǎo)通DSP控制方法
    基于諧振開關(guān)技術(shù)的低相噪LC VCO的設(shè)計(jì)
    一類防雷場所接地引下線導(dǎo)通測試及分析
    甘肅科技(2020年20期)2020-04-13 00:30:22
    諧振式單開關(guān)多路輸出Boost LED驅(qū)動電源
    180°導(dǎo)通方式無刷直流電機(jī)換相轉(zhuǎn)矩脈動研究
    電測與儀表(2016年1期)2016-04-12 00:35:12
    基于CM6901 的LLC半橋諧振開關(guān)電源設(shè)計(jì)
    基于LBO晶體三倍頻的激光實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的研究
    脈沖單頻Nd∶YVO4激光器及其倍頻輸出特性研究
    Q開關(guān)倍頻Nd:YAG激光治療激素依賴性皮炎療效觀察
    IR推出20V至30V的全新StrongIRFET系列 為高性能運(yùn)算和通信應(yīng)用提供極低導(dǎo)通電阻
    国产精品久久久久久精品电影小说| 边亲边吃奶的免费视频| 十分钟在线观看高清视频www| 日本爱情动作片www.在线观看| av女优亚洲男人天堂| 久久久国产欧美日韩av| 国产高清不卡午夜福利| 国产麻豆69| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 妹子高潮喷水视频| 午夜福利,免费看| 日韩av不卡免费在线播放| 日本午夜av视频| 欧美另类一区| 亚洲精品第二区| 亚洲三级黄色毛片| 麻豆av在线久日| 女人精品久久久久毛片| av一本久久久久| 人妻一区二区av| 日韩一区二区视频免费看| 考比视频在线观看| 美女大奶头黄色视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| 精品少妇内射三级| 国产成人欧美| 欧美人与善性xxx| 亚洲精品自拍成人| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 9热在线视频观看99| 国产xxxxx性猛交| 欧美激情高清一区二区三区 | 午夜久久久在线观看| 亚洲四区av| 日本91视频免费播放| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 日韩欧美精品免费久久| 91成人精品电影| 免费高清在线观看日韩| 日韩中文字幕视频在线看片| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产av精品麻豆| 国产一区二区在线观看av| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲情色 制服丝袜| 久久鲁丝午夜福利片| 两个人免费观看高清视频| 国产日韩欧美在线精品| 精品一区二区三卡| 久久亚洲国产成人精品v| 欧美最新免费一区二区三区| 大香蕉久久网| 最近中文字幕2019免费版| 满18在线观看网站| 一区在线观看完整版| 寂寞人妻少妇视频99o| 欧美精品一区二区大全| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产精品 国内视频| 欧美日韩一级在线毛片| 国产一区亚洲一区在线观看| 丰满迷人的少妇在线观看| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 亚洲美女搞黄在线观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产成人免费观看mmmm| 一本久久精品| 少妇精品久久久久久久| 你懂的网址亚洲精品在线观看| av免费在线看不卡| 丝袜脚勾引网站| 久热这里只有精品99| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 岛国毛片在线播放| 日本wwww免费看| 毛片一级片免费看久久久久| 欧美精品高潮呻吟av久久| 国产精品久久久久久久久免| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 熟女av电影| 国产精品成人在线| 国产精品久久久久久av不卡| tube8黄色片| 男女免费视频国产| 黑人欧美特级aaaaaa片| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 寂寞人妻少妇视频99o| 高清av免费在线| 国产 精品1| 国产成人午夜福利电影在线观看| 69精品国产乱码久久久| 婷婷色综合www| 在线观看一区二区三区激情| 2022亚洲国产成人精品| 一二三四中文在线观看免费高清| 亚洲精品一区蜜桃| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 成年女人毛片免费观看观看9 | 欧美精品国产亚洲| 国产成人欧美| 永久网站在线| 校园人妻丝袜中文字幕| 男女午夜视频在线观看| 日韩av在线免费看完整版不卡| 欧美精品av麻豆av| 免费黄网站久久成人精品| 久久久久久久久久人人人人人人| 在线观看三级黄色| 亚洲精品在线美女| 国产欧美亚洲国产| 边亲边吃奶的免费视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 伊人久久国产一区二区| 日韩av不卡免费在线播放| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产精品久久久久久久久免| 天堂中文最新版在线下载| 男女边吃奶边做爰视频| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 黄频高清免费视频| 制服人妻中文乱码| 日本91视频免费播放| 中文天堂在线官网| 最近中文字幕高清免费大全6| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 人体艺术视频欧美日本| av网站在线播放免费| 免费黄色在线免费观看| 国产av精品麻豆| av网站在线播放免费| 久久人人爽人人片av| 不卡视频在线观看欧美| 一本色道久久久久久精品综合| 欧美日韩av久久| 美女中出高潮动态图| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 国产男人的电影天堂91| av在线播放精品| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲国产成人一精品久久久| 久久久欧美国产精品| 日本-黄色视频高清免费观看| 亚洲美女视频黄频| 久久热在线av| a级毛片黄视频| 免费黄频网站在线观看国产| 美女高潮到喷水免费观看| 亚洲人成电影观看| 国产亚洲欧美精品永久| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 精品少妇黑人巨大在线播放| 男的添女的下面高潮视频| 91国产中文字幕| h视频一区二区三区| 看免费成人av毛片| 中文欧美无线码| 日本av手机在线免费观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产精品一区二区在线观看99| 国产麻豆69| 色婷婷久久久亚洲欧美| 老女人水多毛片| 日本-黄色视频高清免费观看| av片东京热男人的天堂| 免费观看无遮挡的男女| 韩国精品一区二区三区| 国产在线免费精品| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲精品久久午夜乱码| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 日韩三级伦理在线观看| 国产片特级美女逼逼视频| 精品视频人人做人人爽| 亚洲av中文av极速乱| 欧美精品国产亚洲| 久久国内精品自在自线图片| 自线自在国产av| 考比视频在线观看| 国产熟女欧美一区二区| 国产精品成人在线| 国产成人精品婷婷| 中文字幕av电影在线播放| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲av在线观看美女高潮| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 国产免费一区二区三区四区乱码| 久久精品夜色国产| 黄色 视频免费看| 在线观看免费视频网站a站| 看十八女毛片水多多多| 少妇人妻 视频| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| a级毛片黄视频| 精品亚洲成国产av| 在线天堂中文资源库| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 亚洲综合色网址| 亚洲综合精品二区| 国产野战对白在线观看| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 一级毛片 在线播放| 好男人视频免费观看在线| 韩国精品一区二区三区| 久久久国产精品麻豆| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 卡戴珊不雅视频在线播放| 男人舔女人的私密视频| 国产成人精品福利久久| 女人精品久久久久毛片| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产精品 国内视频| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 精品午夜福利在线看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 在线天堂最新版资源| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 国产亚洲精品第一综合不卡| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 精品久久久精品久久久| 在线天堂中文资源库| 国产男女内射视频| 男女午夜视频在线观看| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 久久久国产精品麻豆| 国产亚洲最大av| 亚洲伊人色综图| 亚洲精品自拍成人| av女优亚洲男人天堂| 久久精品人人爽人人爽视色| xxxhd国产人妻xxx| 成人午夜精彩视频在线观看| 久久久久久伊人网av| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 永久网站在线| 91精品伊人久久大香线蕉| 久久久精品免费免费高清| 亚洲伊人久久精品综合| 晚上一个人看的免费电影| 伊人亚洲综合成人网| 大片免费播放器 马上看| 另类亚洲欧美激情| 国产男人的电影天堂91| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 在线观看免费日韩欧美大片| 久久久久精品性色| 中文字幕人妻丝袜制服| 校园人妻丝袜中文字幕| 黄片小视频在线播放| 777米奇影视久久| 久久久久久人人人人人| 亚洲精品,欧美精品| 中文字幕精品免费在线观看视频| 性高湖久久久久久久久免费观看| 成人漫画全彩无遮挡| 国产成人精品一,二区| 最黄视频免费看| 九色亚洲精品在线播放| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 久久综合国产亚洲精品| av视频免费观看在线观看| 国产成人91sexporn| 一本大道久久a久久精品| 香蕉精品网在线| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 久久精品国产亚洲av天美| 大香蕉久久网| 久久久久精品久久久久真实原创| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 在线观看一区二区三区激情| 一级片免费观看大全| 欧美精品av麻豆av| 午夜精品国产一区二区电影| 国产av码专区亚洲av| 777米奇影视久久| 少妇熟女欧美另类| 国产在线视频一区二区| 国产一区二区在线观看av| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 日本色播在线视频| 午夜福利影视在线免费观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 亚洲国产精品国产精品| 一区二区av电影网| 韩国精品一区二区三区| 欧美日韩视频精品一区| 成人二区视频| 亚洲精品自拍成人| 亚洲一区中文字幕在线| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲色图综合在线观看| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 久久久精品94久久精品| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 秋霞在线观看毛片| 这个男人来自地球电影免费观看 | h视频一区二区三区| 中国三级夫妇交换| 国产亚洲精品第一综合不卡| 日日撸夜夜添| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 免费观看a级毛片全部| 久久人人爽人人片av| 欧美精品一区二区大全| 欧美日韩av久久| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产一区二区三区视频了| 天堂动漫精品| e午夜精品久久久久久久| 国产精品98久久久久久宅男小说| 黄片小视频在线播放| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产精品1区2区在线观看.| 午夜福利在线免费观看网站| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产精品亚洲一级av第二区| 久久精品影院6| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 久热爱精品视频在线9| 国产亚洲精品久久久久5区| 久久久久久久久免费视频了| 又黄又粗又硬又大视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲avbb在线观看| 999久久久精品免费观看国产| 性色av乱码一区二区三区2| 免费观看精品视频网站| 午夜免费成人在线视频| 国产成人精品久久二区二区91| 热re99久久国产66热| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产激情久久老熟女| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 丝袜人妻中文字幕| 91在线观看av| 午夜福利,免费看| 亚洲免费av在线视频| 97人妻天天添夜夜摸| 亚洲精品一二三| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 中文字幕av电影在线播放| 18禁国产床啪视频网站| 精品日产1卡2卡| 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲av熟女| 丁香六月欧美| 岛国视频午夜一区免费看| 国产区一区二久久| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 免费观看人在逋| 一级毛片女人18水好多| 亚洲视频免费观看视频| 老司机午夜福利在线观看视频| 波多野结衣高清无吗| 成年人黄色毛片网站| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 女性生殖器流出的白浆| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 亚洲精品国产区一区二| 在线看a的网站| 99国产精品99久久久久| a级片在线免费高清观看视频| 精品久久蜜臀av无| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产精品偷伦视频观看了| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 欧美午夜高清在线| 日本wwww免费看| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 丝袜美腿诱惑在线| 91精品国产国语对白视频| 国产高清激情床上av| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 欧美日韩亚洲高清精品| av网站免费在线观看视频| 亚洲午夜理论影院| 国产一区二区激情短视频| 精品一区二区三区av网在线观看| 国产又爽黄色视频| 久99久视频精品免费| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲性夜色夜夜综合| xxx96com| 日本欧美视频一区| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 亚洲男人天堂网一区| 中文字幕色久视频| 久久婷婷成人综合色麻豆| 69av精品久久久久久| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 最好的美女福利视频网| 成人手机av| 手机成人av网站| 亚洲av电影在线进入| 91大片在线观看| 丁香欧美五月| bbb黄色大片| 成人特级黄色片久久久久久久| 午夜亚洲福利在线播放| av电影中文网址| 亚洲七黄色美女视频| 午夜激情av网站| a在线观看视频网站| 亚洲精品国产区一区二| 亚洲人成伊人成综合网2020| 日本欧美视频一区| 天堂影院成人在线观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 啦啦啦在线免费观看视频4| 亚洲中文av在线| 91在线观看av| 欧美在线一区亚洲| 久久精品91蜜桃| 欧美日韩一级在线毛片| 色在线成人网| 免费av中文字幕在线| 日韩欧美三级三区| 一级毛片高清免费大全| 亚洲av第一区精品v没综合| 欧美日韩精品网址| 两性夫妻黄色片| 男人舔女人的私密视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产黄色免费在线视频| 12—13女人毛片做爰片一| 视频区图区小说| 无遮挡黄片免费观看| 精品久久久久久成人av| 欧美激情 高清一区二区三区| 黄色怎么调成土黄色| 国产一区二区激情短视频| 香蕉久久夜色| 最近最新免费中文字幕在线| 丝袜在线中文字幕| 欧美黄色淫秽网站| 另类亚洲欧美激情| 一级毛片精品| 中文字幕人妻丝袜制服| 女同久久另类99精品国产91| 操出白浆在线播放| 热re99久久精品国产66热6| 国产色视频综合| 自线自在国产av| www国产在线视频色| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 高清欧美精品videossex| 一级片免费观看大全| 妹子高潮喷水视频| e午夜精品久久久久久久| 男女下面进入的视频免费午夜 | 欧美精品一区二区免费开放| 亚洲伊人色综图| 成人亚洲精品av一区二区 | 色播在线永久视频| 免费人成视频x8x8入口观看| 身体一侧抽搐| 日本vs欧美在线观看视频| 啦啦啦免费观看视频1| 成人18禁在线播放| 黄色视频不卡| 美国免费a级毛片| 母亲3免费完整高清在线观看| 欧美日韩黄片免| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲国产看品久久| 91老司机精品| 国产有黄有色有爽视频| 久热爱精品视频在线9| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产男靠女视频免费网站| 日韩欧美在线二视频| 国产欧美日韩精品亚洲av| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 久久亚洲真实| 午夜精品国产一区二区电影| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲,欧美精品.| 亚洲av片天天在线观看| av超薄肉色丝袜交足视频| 悠悠久久av| www国产在线视频色| 1024香蕉在线观看| 9191精品国产免费久久| av超薄肉色丝袜交足视频| 成人av一区二区三区在线看| 99久久综合精品五月天人人| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产成+人综合+亚洲专区| www.www免费av| 大型黄色视频在线免费观看| 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲激情在线av| 国产成人免费无遮挡视频| 欧美成人性av电影在线观看| 热re99久久精品国产66热6| e午夜精品久久久久久久| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 精品高清国产在线一区| 亚洲精华国产精华精| 亚洲全国av大片| 精品日产1卡2卡| 亚洲av成人av| 热99国产精品久久久久久7| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 久久婷婷成人综合色麻豆| 亚洲成国产人片在线观看| 午夜免费观看网址| 91九色精品人成在线观看| 久久精品成人免费网站| 亚洲精品在线观看二区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| videosex国产| 一级a爱视频在线免费观看| 桃红色精品国产亚洲av| 村上凉子中文字幕在线| 久久久久久久久免费视频了| 99国产综合亚洲精品| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 极品人妻少妇av视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 日日夜夜操网爽| 欧美成人性av电影在线观看| 12—13女人毛片做爰片一| 精品日产1卡2卡| 99在线人妻在线中文字幕| 日韩精品中文字幕看吧| 日韩有码中文字幕| 亚洲片人在线观看| 看黄色毛片网站| 午夜福利在线观看吧| 国产精品影院久久| 制服人妻中文乱码| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 热re99久久精品国产66热6| 国产成人欧美在线观看| 一二三四社区在线视频社区8| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 亚洲色图综合在线观看| 精品福利永久在线观看| 成人国产一区最新在线观看| 国产精品 欧美亚洲| 中文欧美无线码| 亚洲伊人色综图| 搡老乐熟女国产| 亚洲九九香蕉| 在线观看www视频免费| 十分钟在线观看高清视频www| 88av欧美| 岛国在线观看网站| bbb黄色大片| 精品国产美女av久久久久小说| netflix在线观看网站| 嫁个100分男人电影在线观看| 精品人妻1区二区| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 亚洲三区欧美一区| 十分钟在线观看高清视频www| 国产精品一区二区三区四区久久 | 多毛熟女@视频| 久久久精品欧美日韩精品| 成人特级黄色片久久久久久久| 中文字幕色久视频| 国产午夜精品久久久久久| 欧美精品亚洲一区二区| 精品一区二区三区四区五区乱码| 黄片小视频在线播放| 欧美国产精品va在线观看不卡| 操出白浆在线播放| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 久久久久九九精品影院| 一级a爱片免费观看的视频| 丁香六月欧美| 久久久久国内视频| 久久国产乱子伦精品免费另类| 日韩大尺度精品在线看网址 | 高清在线国产一区| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 麻豆久久精品国产亚洲av | 日本黄色日本黄色录像| 精品福利观看| 两人在一起打扑克的视频| 长腿黑丝高跟| 国产精品98久久久久久宅男小说| 夜夜夜夜夜久久久久| 99国产精品免费福利视频| 精品福利观看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 欧美日本中文国产一区发布| 老司机在亚洲福利影院| 桃色一区二区三区在线观看| 天堂√8在线中文| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 18美女黄网站色大片免费观看| 亚洲成人久久性| 啪啪无遮挡十八禁网站| 大码成人一级视频| 亚洲国产精品999在线| 午夜久久久在线观看| 日本精品一区二区三区蜜桃|