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回路电阻测试仪变换器的设计
回路电阻测试仪变换器的设计
单片机启动缺相保护,当输出电压稳定后。检测输出电压是否跌落。如果发生缺相故障,单片机将停止输出驱动脉冲,并且点亮软件故障指示灯。同时,当逆变电路正常工作的同时,单片机继续实时检测其他故障情况,一旦发生故障将停止输出SPWM信号并点亮故障指示灯回路电阻测试仪,进入软件保护状态。这样保证了逆变电源工作在**状态。
普通锁相环响应速度慢、锁相精度差等缺点回路电阻测试仪过压点之间波动,本文针对三相电压型PWM整流器在三相电网电压频率偏移时。提出了一种基于坐标变换的新型数字锁相环回路电阻测试仪,并将其应用到三相PWM整流器系统中,实现了对电压信号的无差跟踪。这种新型锁相环实现方法简单,能够快速锁定电源电压频率和相位。仿真验证了理论分析的正确性和可行性。
电平转换器还可起到屏蔽作用,PWCA M采用的电平转换策略确保进出域的信号都有位于AVS域边界的电平转换器。除了执行电平转换之外。将信号保持在相应的电压域内,*大限度减少信号完整性问题。如果AVS电压域支持断电功能,系统在断电状态下将输入及输出箝定在已知状态非常重要。这种箝位功能很容易就能整合到电平转换器内。
电压域边界的同步定时
设计信号路径和时钟路径时,自适应调节电压域里的信号定时根据电压电平的变化而变化。如果电压域采用同步接口。要仔细考虑定时路径的可变特性。
输出额定电流为2mA 实际使用的电压范围为0400V实际电压为275V取样电阻R4为1lOkΩ回路电阻测试仪,系统中的微型电压互感器采用GPT-206B型。因而其实际电流为2.5mA 因为电压互感器的匝数比为11故其标准输出时的实际端电流也是2.5mA 标准输出时的实际端电压由CS5460A 参考电压决定,实际为150mV芯片CS5460A 参考电压为0150mV故取样电阻R7为150mV/2.5mA =60Ω。
额定输出电流为2.5mA 实际使用中的电流范围为01A 实际电流为500mA 因为电压互感器的匝数比为20001故其标准输出时的实际端电流为500mA /2000=0.25mA 标准输出时的实际端电压则由CS5460A 参考电压决定为150mV芯片CS5460A 参考电压为0150mV因此回路电阻测试仪经过优化和调试,微型电流互感器采用GCT-207系列。取样电阻R1为150mV/0.25mA =600Ω。这样回路电阻测试仪,互感器输出端的取样电阻分别为60Ω/和600Ω的精密电阻。
但是使用BJT管会占用很大的芯片面积且与在标准CMOS工艺中不能很好的兼容。
2新型CMOS基准电路原理
其阈值电压VTH和载流子迁移率μ是主要的受温度因数影响的参量。虽然阈值电压VTH和载流子迁移率μ的值都随着温度的升高而减小,对于CMOS器件。但是MOS器件阈值电压VTH和载流子迁移率μ的下降对于MOS管的漏电流ID有着完全相反的效果:阈值电压VTH越低,漏电流ID越大;而载流子迁移率μ越小,漏电流ID越小。
阈值电压VTH与环境温度有着近似的线性关系:由文献可知。
以IPM为开关器件的逆变电源的设计方案。逆变电源系统框图如图1所示,本设计巧妙地利用了高功率因数PWM控制芯片L4981A Boost结构的功率校正电路来实现直流升压变换器的设计。提出了一种以87C19MH为控制核心。采用两级结构回路电阻测试仪,**级是DC/DC变换器,**级是DC/A C逆变器;DC/DC变换器将110V直流电压变换成400V直流电压回路电阻测试仪负载的功率,DC/A C逆变器则将此直流电压逆变成有效值为230V频率为50Hz交流电压,以带动负载[1-2]且系统具有输入过欠压、输出过流、缺相、负载短路、超温等保护功能。
该过程中单片机主要完成检测输入电压过欠压、输入电流过流和IPM电流过流故障。若无故障,当单片机上电启动后首先经历一个软启动过程。则单片机根据输出电压反馈值调整SPWM载波频率和调制比,使输出电压稳定。
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