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1)  Pulse generating circuit
脉冲源电路
2)  main circuit of pulsed power supply
脉冲电源主电路
1.
According to the requirements of electrochemical micromachining,an adjustable pulsed power supply unit is developed by using the μs-grade adjustable pulsed generating circuit,main circuit of pulsed power supply and protecting circuit which are controlled by single chip microcomputer.
根据微细电解加工的要求,应用单片机控制的微秒级可调脉冲发生电路、脉冲电源主电路和保护电路,研制了可调脉冲电源装置。
3)  Pulse generator
脉冲电源
1.
Development of power component for EDM pulse generator;
电火花加工脉冲电源功率器件的研究进展
2.
Development of Economize on Energy Mode Pulse Generator for WEDM Based on PWM Technology;
基于PWM技术节能型线切割脉冲电源的研制
3.
The development of highly efficient energy-saving EDM pulse generators;
高效节能电火花加工脉冲电源的研究进展
4)  pulse power
脉冲电源
1.
Research on resonance pulse power for highly efficient EDM;
谐振型电火花加工脉冲电源的研究
2.
Design of human-computer interface for pulse power of EDM;
电火花加工脉冲电源人机接口界面设计
3.
Application of CPLD in pulse power of EDM;
CPLD在电火花加工脉冲电源设计中的应用
5)  pulse power supply
脉冲电源
1.
Design of Intelligent Numerical Control Pulse Power Supply for CNC EDM Tool;
电火花加工中数控脉冲电源的设计
2.
Research on a high frequency short pulse power supply for electrolytic micromachining;
微细电解加工脉冲电源的研制
3.
Design of a matching circuit between pulse power supply and capacitive load based on frequency response analysis;
基于频响分析法的脉冲电源与容性负载间匹配电路设计
6)  pulse power source
脉冲电源
1.
The research and development of numerical control pulse power source;
数控脉冲电源的研究与开发
2.
Based on the analysis of the waveshape collected in machining, a dual-channel MOSFET micro-energy pulse power source was designed to make the gap voltage fall down t.
以绝缘栅型场效应管 ( MOSFET)作为开关元件的独立式单路控制微能脉冲电源设计存在着缺陷 ,不利于稳定加工 。
3.
A new pattern pulse power source for fine EDM was designed in this paper.
设计了一种脉冲能量可控、附有消电离环节的新型电火花精微加工脉冲电源,利用一个开关管控制电容器的充电过程,另一个开关管控制放电过程,提高了加工效率,保证了被加工工件的表面质
补充资料:脉冲延时电路
      能使脉冲信号延迟一定时间的电路。延迟脉冲信号的办法很多,除了可用电子电路实现之外,电缆、仿真线、超声延迟线和电荷耦合器件等也都可以用来延迟脉冲信号。
  
  电缆延迟线的特点是频带宽,输出波形失真小;缺点是延迟时间不能太长,而且也不易调节。利用电感器和电容器构成的仿真线可以代替电缆作为延时电路,延迟时间可以较长,但设计和制作比较困难。超声延迟线体积较小,但频带较窄,也不易调整。
  
  在很多实际应用中,延时电路往往并不真正将输入脉冲信号本身延时,而只是经过所需的一段时间之后产生另一个新的脉冲信号作为延时后的输出脉冲。这种延时电路广泛应用于雷达、通信和各种控制系统的定时装置,可利用各种脉冲电路来实现。常用的有锯齿波延时电路和移位寄存器延时电路。
  
  锯齿波延时电路  图1为这种电路的原理框图和波形。电路工作时,输入脉冲Ui的前沿启动锯齿电压发生器,使它在某个初始电压UB的基础上产生一个随时间增长的锯齿形电压UC。电压比较器对UC和某个给定的电压UT(门限电压)相比较。当两者相等时,比较器即产生一脉冲信号UO作为输出。可以看出UO比Ui延迟了一段时间τ,其值取决于锯齿波的斜率以及门限电压UT和初始电压UB间的差值。改变它们即可改变延时的大小。这种电路的优点是结构简单,容易实现连续可变的延时。缺点是稳定性较差,最大延时值不得超过输入脉冲间的间隔。
  
  
  移位寄存器延时电路  图2是由 4级移位寄存器构成的延时电路。D为输入端,D为输出端。时钟信号一般为周期性脉冲。移位寄存器的作用是每出现一次时钟脉冲便将本级输入端(也是前一级输出端)的信号移入本级。这样,输入给图2电路的信号将经过 4个时钟周期后才出现在输出端上,从而实现4倍于时钟周期的延时。改变移位寄存器的级数即可改变延时值。这种电路的延时值可以做得很稳定,且可大于信号周期,也便于实现集成化。缺点是延时值只能是时钟信号周期的整数倍。这种延时电路广泛应用于各种数字信号处理系统。因为在这些系统中,信号常是从某个时钟信号衍生出来的,所需的延时值也往往是时钟周期的整数倍。
  
  

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参考词条