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回路电阻测试仪功能的正确性
回路电阻测试仪功能的正确性
谐振电感L与D串联,图2零电压开关准谐振变换器(ZVS-QRC基本电路。谐振电容C与有源开关器件S并联。S刚关断时,电容C上的电压逐渐上升,并与电感L产生谐振,因此S零电压时接通和关断回路电阻测试仪,而整流二极管D零电流时接通和关断。该电路特点是开关器件的电压被整形成准正弦波,为开关接通创造零电压条件,减少了接通时的损耗。存在问题是开关管还存在过剩的电压应力,这种应力与负载大小成正比回路电阻测试仪系统结构,此外整流二极管结电容与谐振电感引起的谐振会产生电磁干扰。
优化预放大电路和比较电路,本文通过理论和仿真对比较器结构进行了分析。设计了一种由预放大级、判断级、输出级构成的钟控比较器。把时钟脉冲应用于比较器的设计,极大地提高了比较器的性能和速度回路电阻测试仪,该结构的比较器具有低输入失调电压和低踢回噪声的特点,速度快,精度高,适用于高速FlashADC电路。
1比较器电路设计
并且把比较器的输入信号与来自正反馈级的踢回噪声隔离开;判断级对经过放大的输入信号进行比较;输出级把比较级的输出信号放大到数字逻辑电平。下面具体讨论各部分电路结构。比较器总体电路如图1所示。本文采用的高速比较器结构包括预放大级、判断级和输出级。其中预放大级放大比较器的输入信号以提高输入信号的灵敏度。
采用Hspic对前面设计的比较器电路进行仿真。为了检验比较器在各种工作情况下输出的正确性,电源电压1.8VSMIC0.18μmCMOS工艺模型下。比较器的输入端加上幅度和极性随时间变化的信号作为测试信号回路电阻测试仪,工作时钟频率为500MHz仿真波形如图6所示。图6ab中**栏是时钟控制信号CLK第2栏是输入信号Vin和参考电压Vref第三栏是比较器的输出信号Vout通过对仿真结果进行分析,输入信号为具有大跳变极端信号(基准参考电压0.8V下,两信号为0.810V或是0.791.8V情况下,比较器的*小精度为±0.3mV基准电压1V仿真结果验证了比较器功能的正确性。
就是应该产生一个与测���值相关的所希望的信号电流IOUT=4-20mA 电阻RL作为接收方,图1中对发送方有一个假定。可以测量它上面的电压降VA 或者直接测量串联在电路里的电流表得到IOUT实际上发送方常常由很多功能电路组合在一起的传感器领域内回路电阻测试仪,发送方常作为信号测量转换器,包含有传感器,给传感器供电的工作电源和一个电流源(图2电流源回路除了可以变送测量信号外还可以作为隔离放大器用于PWM调制脉宽信号的输出级,或者简单地作为电压输出的信号源。
构成DC/A C逆变的新技术很多回路电阻测试仪工作频率,本逆变电源输入端为蓄电池(+12V容量90A h输出端为工频方波电压(50Hz220V其结构框图如图1所示。目前。但是考虑到控制的复杂性、成本以及可靠性,本电源仍然采用典型的二级变换,即DC/DC变换和DC/A C逆变。首先由DC/DC变换将DC12V电压逆变为高频方波,经高频变压器升压回路电阻测试仪,再整流滤波得到一个稳定的约310V直流电压;然后再由DC/A C变换以方波逆变的方式,将稳定的直流电压逆变成有效值稍大于220V方波电压;再经LC工频滤波得到有效值为220V50Hz交流电压,以驱动负载。
当VT1关断时,工作模式Ⅰ:如图7所示。漏感Ld1电压反向,D1导通,对电容C1充电,变压器N1上感应的电压极性为上正下负开始上升回路电阻测试仪,同时变压器的N2绕组上感应出与N1大小相等的电压,漏感上的部分能量转移到C2上,C2上的电压由上负下正经过变压器N2和R2充电后变为上正下负。
图 7工作模式Ⅰ。
当漏感上的能量释放完后,工作模式Ⅱ:如图8所示。励磁电感上的能量继续对C1充电,变压器N1和N2上的电压也相应升高,所以VT1DS端上电压升高,VT2DS端电压降低。
电压再缓慢上升到断态值,理想的关断过程是电流先降到零。关断损耗近似为零。因为功率开关管关断之前,电流已下降到零,这就解决了感性关断尖峰电压问题,而理想的导通过程是电压已先降到零,电流再缓慢升到断态值回路电阻测试仪,导通损耗近似为零。功率开关管结电容上的电压也为零,解决了容性导通尖峰电流问题。为了解决硬开关方式带来的各种不利因素,采用了多种措施。其中,准谐振型开关方式属于软开关方式,利用谐振技术,使功率开关管实现了零电压或零电流的导通和截止,基本消除开关损耗。谐振型开关方式可分为零电流开关型(ZCS和零电压开关型(ZVS;按控制方式分为脉冲宽度调制(PWM和脉冲相移控制(PS实际应用中回路电阻测试仪的研制过程,PWM软开关变换器多用于小功率DC-DC开关稳压电源回路电阻测试仪,PS软开关变换器则用于中大功率DC-DC开关稳压电源中。
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