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以能量传输为目地的电学及其应用技术。包括电气工程,高电压技术,电力电子以及特斯拉线圈这样的专门爱好。

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以能量传输为目地的电学及其应用技术。包括电气工程,高电压技术,电力电子以及特斯拉线圈这样的专门爱好。

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QCW.DRSSTC是个很有意思的TC种类 。 与普通DRSSTC不同的是,它供电母线上的电压并非恒定。 而是呈现出锯齿波的形状。 QCW发展至今已经有五六年的历史,原理最早是由半波调制的VTTC电弧推演而来。 VTTC的开关元件为vacuum tube,其自身就有整流的作用,当交流电加在阳极上时,不超过其击穿电压,就只允许正弦波的正半波通过。 所以能够观察到VTTC的电弧会形成剑一样笔直的形状。(sword arc) 这样电弧的形成机理尚未有严谨实验探明。 但是普遍被接受的一种说法是,电弧在生长的过程中,能量逐渐累积,能够在顶端不断电离空气,并且能量持续供给,所以能够产生比击穿距离高得多的电弧长度。 而Steve ward使用BUCK方式,对SSTC母线进行供电,成功实现VTTC电弧效果。 分割线-> 而BUCK是一种非常不错的开关电源拓扑,可以被应用在QCW上。 而BUCK普通的控制方式是使用PWM方式进行控制。 而普通开关电源控制芯片,大部分工作在有一定积分输入的情况下。 这样的工况很有可能导致超调等不良因素的发生。 所以在PWM芯片之外,有一种比较器的方案,可以被应用在QCW上。 (附件:266059) 这个电路是来自新加坡的GaoGuangyan。 他的lab中给出了这样一张电路,电路的结构比较简单。 从左到右,可以分析如下。 ->光纤输入PWM信号 ->

这个是一系列贴子中的第一个,不全写完再一起发出来是因为,开始写之后发现,这种东西比我预期的难写得多……所以打算分几批发出来。(主要是为了避免费了好大劲全写出来结果没人看的尴尬) 引用请注明出处,转载或其他用途请先征得本人同意。 本文的主要目的是,介绍传统单人便携动能武器(或简称“武器”)的性能,以及通过介绍其性能,为电磁枪的发展提供一个性能上的参考。本系列主要通过初速,动能,射速,精度,杀伤力,隐蔽性,便携性对武器的发射性能进行描述。除此之外,还会提到诸如效率,成本,可靠性,耐候性等参数,以描述武器其他方面的性能。受篇幅限制,特别常见的内容可能会略去。 火药枪 火药枪是目前应用最广泛,发展最成熟的武器。实用的火药枪大约出现于15世纪(滑膛火绳枪)。之后先后出现了带膛线的枪管(解决精度问题);燧发枪(更容易操作,统治了枪械界长达两个世纪)。下面这篇文献,对这一时期的十余种枪的发射性能进行了测试。(附件:279211)测试得到的数据如下 表1. 早期火药枪的弹道性能 (附件:279224) 表2. 早期火药枪的穿深,射程,散布和命中率 (附件:279225) 从以上数据可以看出,早期火绳枪和燧发枪的初速普遍超过音速。有趣的是,由于口径大,弹丸重,这些早期步枪的枪口动

相变散热是利用物质在相转变过程中的吸热来减少目标温升的一种散热方式。例如,邮寄生鲜时在保温箱中放入冰块,以使温度保持在零度左右(当然,本贴不是介绍在电磁枪里塞冰块来降温的)。常见的“相转变过程”有固-液(熔化),液-气(气化),固-固(晶形变化)。 常见的适合用于电磁枪散热的相变材料中,固-液相变的例如石蜡、三水合醋酸钠 、低熔点合金;液-气相变的例如水;固-固相变的例如新戊二醇,改性的聚乙二醇等。由于液-气相变不可重复使用,故之后不讨论这种情况。 电磁枪由于其效率较低(普遍低于10%),在连续发射时,系统产热约等于耗电功率。目前有连发能力的电磁枪,其耗电功率普遍在百W量级,大约相当于一个迷你版的小太阳。 (附件:280433)上图中的功率在300W左右,图片来自淘宝 其中的大部分功率将会消耗在线圈上。当然,由于功率总量比较大,因此尽管其它部分的发热功率占比较小,也可能会引起显著的温升。考虑到电磁枪结构上较为狭长且紧凑,如果希望各部分的温升在一个比较令人放心的程度,比如最高温度在100℃以下,使用常见的散热方式可能比较难以达到足够的散热效果(例如风扇),或者结构较为复杂(例如水冷)。 相变散热可以使用简单的结构、很小的体积和较低的重量达到足够高的散热功率。结构上,相变散热只需要保证相变材料能够直接或间接与热源接触,不需要考虑风道或者管路的设计。体积上,由于相变材料可以填充到各个

在科创高压版块里兜兜转转已经大半年了,只为做一个大功率的高压电源。这半年里,浪费无数时间,金钱和精力,中途也因为高压而受过伤(炸伤,烫伤,被高频高压电烧伤),自身也从仅仅能分清直流电的正负极,到能自己绕高压包,做PCB。当然,至今的结果依然一样,就是没有任何结果。 昨晚突然想明白,一直希望什么都靠自己的做成一件东西,是走错路了。这样的成功,就像是毛驴在追求绑在自己背上的杆子前面吊着的胡萝卜,无论毛驴怎么努力,离触及这个胡萝卜,永远只差一线。毛驴想要的,只是胡萝卜,不是想弄明白要怎样努力才能拿到胡萝卜。同样,我要的只是一个大功率的高压电源,而不是希望学精电子技术。 所以,在这里,我希望有个旁观者清的朋友,能帮指导我卸下背上的杆子,让我能取到那个萝卜。当然,这个所谓的有偿,有偿的程度也并不至于让专精电子技术的朋友,能感觉有多高兴,仅仅是让科创的朋友,不至于在浪费自己的时间和精力后,甚至连句谢谢都得不到。 之所以用数字货币,一个方面是因为我有。另一个方面,是不会透露你的任何个人信息。 现在我有的币,就三种,数量还很少,分别是比特币,XVG,XWC。当然,您需要的话,我也可以换成您想要的币再转给您。 所以,请给出合适技术帮助的朋友,留下您和愿意接受的数字货币名字的钱包地址。有适合我需求的指导,我会在回复里注明。谢谢。 接下来说正题。 高压电源期望值: 电源输入:市电或高频交流电整流后的直

论坛里的帖子《关于无线供电的一些尝试和疑问》跟我的情况类似。我是想实现较大功率的无线电能传输,也采用E类功放的拓扑。电路图: https://www.kechuang.org/rt/280002# {r=280002} 其中:MOS为irf3205,vcc为8v,占空比50%频率640kHz方波由MD1211产生,Cs、Cp、Lo都是自行匹配的。 问题: 1.我的Lo使用多股纱包线绕制,Cs、Cp都直接使用的高耐压瓷片电容。看网上一些资料,对器件要求挺高,但目前手头就这些,那么这样使用影响大吗? 2.下面是我在调试挺久后的一个挺有意思的波形情况,其中黄色曲线是驱动信号,蓝色曲线是A点的电压波形。 (附件:280004) 2.1刚开始的波形是谐振状态吗? 2.2如果第一个问题是肯定那么是什么导致随着时间通电时间慢慢变长电路会变得不谐振呢? 2.3有一个现象是波形突然变到最大后MOS管开始以较快速度发烫(应该是不谐振导致大部分功率加在MOS管上?)。 上述问题希望大家可以帮忙解答,并提出解决方案来一起讨论。 第一次发帖有不足指出也请指出。

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