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回路电阻测试仪系统结构
回路电阻测试仪系统结构
然而问题来了此时回路已经断开,前面我说过了电感内的磁能会在电感断电时重新变回电。电流无处可以,磁如何能转换成电流呢?很简单,电感两端会出现高压!电压有多高呢?无穷高,直到击穿任何阻挡电流前进的介质为止。
用Max+PluII软件编译、仿真和逻辑综合后回路电阻测试仪,本文数字电压表的功能由VHDL程序决定。下载到CPLD芯片EPF10K10LC84-4CPLD工作主频为100MHz逻辑综合占用了174个逻辑单元,资源利用率为30%。本文所设计的数字电压表电路板已通过硬件测试回路电阻测试仪主要的优点,能测量和显示05V弱电压信号,准确度为0.02V并已在校EDA 工程实训中心测试成功。保持CPLD芯片不变,将输入信号改为温度信号、湿度等信号分别测试时,均能显示相应的数字值,因此,基于这种设计方法的数字电子系统具有很强的灵活性。
1数字电压表的构成及工作原理
几乎覆盖了电子电工测量、工业测量、自动化系统等各个领域。数字电压表是诸多数字化仪表的核心与基础。以数字电压表为核心扩展成的各种数字化仪表。
为了提高电源的驱动能力,放大电路后面加入了一个射极输出器。由于MA X522输出的电压范围为0~2.4V,而要求的电压输出范围为0~12V,所以需要将MA X522输出放大5倍。同时。
用以减小输出电阻并使放大频率频宽增大。**级μA741A NA 构成电压正向比例放大电路。放大后的电压信号接入射极输出器ZTX453,电压电流放大电路如图所示。主要包括2个μA741高增益运算放大器组成的放大部分及三极管ZTX453组成的射极输出部分回路电阻测试仪。**级μA741A N为负反馈缓冲电路。放大输出信号的电流。注意,此部分电路发热量比较大,需要再扩接散热片进行散热。串联谐振技术应用在感应加热、逆变焊机等高频逆变器中,能实现主开关管的ZCS或ZVS有效提高功率因素,实现大功率输出。本文介绍一种高频高压串联谐振技术,将三相市电经整流与逆变后输出中压方波,升压变压器将逆变器的输出提升到一定电压再利用变压器的漏感与负载串联谐振,达到所要求的负载电压。此技术应用前景广阔,臭氧发生器、材料表面处理及污水净化中都有应用。
2系统结构及工作原理
逆变器选用IGBT模块,图1给出了高压串联谐振电源系统框图。本电源是为材料表面处理设备研制的包括:三相ACDC变换器、电压型半桥串联谐振逆变器、超音频升压变压器和负载。超音频变压器用于负载阻抗匹配。工作频率约为20kHz系统工作时,呈现小感性回路电阻测试仪,为零电流导通。对于感性负载,一个工作周期中,功率器件导通的顺序是二极管在先,IGBT后,这就保证了IGBT零电流条件下导通(ZCSON导通后电流上升速度受到谐振电路的限制,因此,IGBT开通损耗很小。另外如图2所示,IGBT吸收电容Cr1和Cr2接入,限制了IGBT关断时的电压上升率回路电阻测试仪的研制过程,减小了关断损耗。
利用负载谐振的RLC串联谐振电路其谐振频率为fo=1
一个电池对一个线圈通电,相信有初中文化是坛友们都知道。这是个电磁铁。不论你否科盲,一定会奇怪,这有什么值得分析的呢?有!要分析它通电和断电的瞬间发生了什么。
电可以变成磁,线圈(以后叫作“电感”有一个特性---电磁转换。磁也可以变回电。当通电瞬间,电会变为磁并以磁的形式储存在电感内。而断电瞬磁会变成电,从电感中释放出来。
断电瞬间发生了什么:收”变压器次级产生的正弦波能通过Cs和MOSFETQ1Q2寄生电容回路电阻测试仪,现在看看下图。从而减少了同步整流器的损耗。其中CgdCgCd分别是MOSFET管的门?漏、门?源以及漏?源极之间的寄生电容)
4外驱动(电压驱动型)同步整流技术[1]
附加驱动电路须由变换器主开关管的驱动信号控制。如图5所示。为了尽量减少负载电流流过寄生二极管的时间,外驱动同步整流技术中MOSFET驱动信号需从附加的外驱动电路获得。为了实现驱动同步。须使次级中的两MOSFET能在一周期内均衡地轮流导通,即两个MOSFET驱动信号的占空比为50%的互补驱动波形。外驱动电路可以提供**的时序,以达到上述要求。但为了避免两MOSFET同时导通而引起的次级短路现象,应留有一定的死区时间。虽然外驱动同步整流比起传统的自驱动同步整流具有较高的效率,但它却要求附加复杂的驱动电路,而且会带来驱动损耗。特别在开关频率较高时回路电阻测试仪,驱动电路的复杂程度和成本都较高,因此外驱动同步整流技术并不适用于开关频率很高的变换器。
前半周期,HSPWM控制信号Uvi与Uv2Uv3与Uv4极性相反。DSP中只需要两个全比较单元。如UV1与UV2控制信号。CMPRx设置为0则输出相对应的高、低电平控制信号,后半周期,利用中断更新CMPRx值即可获得图3所示的UVI与Uv2控制信号UV3与UⅥ控制信号。同理可获得。产生HSPWM控制信号的软件流程如图6所示。
3.2PI算法的软件
需要采样输出电压的平均值。电压采样值低于3.3V可直接输入DSPAD通道进行转换以获得Vfk再确定Kp和K1即可。采用平均电压反馈的逆变器。
还需对PI调节器加以限制.当偏差值输入较大时回路电阻测试仪稳定的调速,实际应用中。输出值会很大回路电阻测试仪,可能会使输出饱和,这样对开关管有很大的冲击,而且会导致系统不稳定。所以需要对PI调节器的输出限幅,即当Iuk|>umax时,令u=umax或u=umin。
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