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1)  hysteresis [英][,histə'ri:sis]  [美][,hɪstə'risɪs]
滞环比较器
1.
The hysteresis as an important object is explored in this paper.
简述滞环比较器的概念和电路组成,通过Multisim仿真软件对滞环比较器的性能进行仿真和研究,并实例阐述滞环比较器在电力电子技术中电流控制方面的应用。
2.
Research of the Switched Capacitor Active Filter and Hysteresis Control Based on the Neural Network;
将神经网络与滞环比较器结合起来,充分发挥二者的优点,即神经网络的容错性与滞环控制的简单性,提高了控制性能。
2)  hysteresis comparator
滞环比较器
1.
A new hysteresis comparator constructed by using neural network is introduced.
神经网络滞环控制就是将神经网络和滞环比较器这两种方法相结合的一种控制方法。
3)  Flux hysteresis comparator
磁链滞环比较器
4)  hysteresis comparison
滞环比较
1.
Comparison and simulation of the methods with triangle-wave and hysteresis comparison in current control of shunt active power filter;
并联有源电力滤波器三角载波与滞环比较控制策略比较与仿真
2.
One kind of apporoach is presented,which combined the hysteresis comparison and timer comparison tracing control,and the analytical expression of track error,everage switching frequency and fluctuate of switchig frequency are obtained.
提出一种将传统的滞环比较与定时比较跟踪控制方法相结合的新方法。
3.
The converter at wind turbine side adopts the power control method based on hysteresis comparison,while that at system side adopts the virtual flux direct power control.
研究了带分散风机控制和直流输电的海上风电场并网控制,利用基于功率控制的方法对HVDC Light系统并网控制进行了仿真,实现了双侧独立控制,风机侧由多台分散风机各自带换流器组成,通过并联多台风机从而提高系统传输容量和可靠性,风机侧换流器分别采用基于滞环比较的功率控制算法,而系统侧换流器采用基于虚拟磁链的直接功率控制。
5)  hysteresis comparsion
滞环比较法
6)  three-level hysteresis comparator
三态电流滞环比较器
补充资料:比较器


比较器
comparator

  示。输出电压U。发生突变的条件仍然是UP~U。~OV。 、.、__.__,_____R,在反相输人端应用登加厚理得。。二U.万二二花二十日R 皿、1刁一J、2 R1Rl+RZ,当u。一。时,则u;一uTh一导uR,uR是 J、之直接和U.相比较的基准电压。调节Rl、RZ即可改变门限电压U丁h之值。图1(f)为其传输特性。 单门限比较器的缺点是抗千扰能力差。如图1(b)所示,当Ui〔行h,而十分接近于UThJ时,U。能稳定在一U:上,这时,如果U中串人一个负向的干扰电压,只要这个干扰电压的绝对值小于瓜了,U。就不会突变,仍然能稳定在一U,上,从而避免了误动作。比较器有单门限比较器和带正反馈的迟滞型比较器两种。 单门限比较器原理电路如图1(a)所示。设运算放大器N(简称运放)的开环电压放大倍数为Au。,理想值为Au。~co;U、为被比较的输人模拟电压。这里,运放的同相输人端直接接地,故另一个和Ui进行比较的电压UP为oV,这个零伏电压又称基准电压U,。运放N一旦工作在放大区,就有U。二Au。(UP一U。),而且U,=o;当U。=U、一I、R>o时,U。等于运放的负向饱和值U一,如图1(b)所示.需要指出的是,这时运放已工作在负向饱和状态(开关状态),运放N已脱离放大区,公式Uo~Au。(UP一U。)已不成立,但是,当U、刚由OV向正方向增加的瞬间,运放仍工作在放大区,上述公式还是适用的。相反,当Ui从+ZV朝负值变化,U;在OV附近时,运放又退出负向饱和区进人放大区,一旦Ui<。V时,运放又由放大区进人正向饱和区,此时Uo二U。。,如图1(b)所示。可见,运放输出电压发生跳变时的输人电压U:一UTh一OV,UT卜称为阔值电压,又叫门限电压。这个比较器只有一个阐值电压,故得名单门限比较器。一般情况下,运放的正、负饱和电压绝对值不相等,即 U+。。护U一 同理,图1(c)亦为单门限比较器,其门限电压UTh亦为。V,与图1(a)的区别在于:输人电压Ui接于同相输人端,其传输特性如图1(d)所示。 门限电压U,、不是OV的电路图如图1(e)所┌────┐ │ )侧J│ ┌─────┐ │ 门.卜 │ │ 卜‘口│ │ N+ │ │ N+ │ │十 │ │·十 │ └────┘ │ │ └─────┘ ┌─────┬───┐ ┌────┐ │ │,尸‘│ │__卜OJ │ ├─────┼───┤ │ N+ │ │O │ │ │十 │ │ │ │ └────┘ │ │ │ └─────┴───┘ 图1单门限比较器 (a)反相抢入比较器;(b)图(a)的传输特性; (c)同相抢入比较器;(d)图(。)的传枪特性;(e)UT卜括。时的反相输入比较器;〔f)田(e)的传愉特性
  
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参考词条