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回路电阻测试仪的重要意义
回路电阻测试仪的重要意义
具有外同步等功能;两路交替输出的驱动信号回路电阻测试仪,DC/DC变换器采用的美国国家半导体公司(NSC针对车载便携式电源系开发的16脚的控制芯片LM25037该芯片具有一下几个方面的特点:采用电压模式控制;内部集成了75V启动偏置调节器;产生前馈的PWM锯齿波;具有迟滞特性的可编程欠压保护功能;带有延时的定时器双重模式的过流保护功能及保护后定时重启且重启时间由用户设定;可编程的*大占空比和软启动;内部集成了高精度的误差放大器和过流比较器。适合于推挽、全桥和半桥等拓扑结构中。芯片的内部结构如图2所示。
如果已经决定了Q值回路电阻测试仪,Q值由R3确定。则可用R3=Q.R2求出R3例如,把本电路进行两级级联回路电阻测试仪系统结构,构成24DB/OCT巴特沃次滤波器,因为Q1=0.541Q2=1.306所以**级R3阻值为5.41K**级的R3为13.6K
元件的选择
可变电阻的特性*为重要在本电路中使用了模拟乘法器,对于电压控制滤波器来说。所以失调电压及漂移直接影响低频率的稳定度。AD532内部微调过的IC省略了比例因子X.Y输入失调调节电路等,但输出端的调零电路必须有。实用的频率可变范围是100倍左右回路电阻测试仪,如要达到1000倍,须增加Y输入平衡。
实现正反馈,该电路通过把M9和M10管的栅极交叉互联。以提高判断电路的增益。当时钟信号CLK为高电平时,判断电路的输出依赖于输入信号,比较器处于比较状态,下一个时钟阶段,也就是时钟信号CLK为低电平时,M13管截止,比较器停止比较,处于锁存状态,记下CLK为低电平时的比较器输入状态,把输出信号锁存为逻辑“1或“0时钟信号CLK为高电平时。
此时判断级电路是一个双稳态交叉耦合电路。
M10和M11截止,如果io+<io-M9和M12导通。此时判断级的等效电路如图2b所示。如果β11=β12=βAβ9=β10=βB则vo+=VDS9≈ 0V此时M9导通)vo-为;当io+>io-时,M10和M11导通回路电阻测试仪,M9和M12截止,此时判断级的等效电路如图2c所示,vo+为。因此vo+和vo-*大值不超过2VTHN分析判��级的等效电路可以得到由图2b状态到图2c状态的转换电流值为:io+=βBio-/βA由图2c状态到图2b状态的转换电流值为:io-=βBio+/βA这个电流临界点也是输出电压发生转换的临界点。如果βA=βB那么,输出电压的转换将发生在电流io+=io-时候。如果βA与βB不等,那就会使比较器表现出磁滞现象。
一个合适的接收电路毫无疑问是可以用来传输电压信号0-510V电压信号传输的结论:如果电磁干扰很小或者传输电缆长度较短。
电流信号传输 比如04-20mA
多年来人们比较喜欢使用标准的电流来传输信号。电磁干扰较强的环境和需要传输较远距离的情况下。
提供的电流信号始终是所希望的电流而与电缆的电阻以及接触电阻无关回路电阻测试仪,如果一个电流源作为发送电路。也就是说,电流信号的传输是不受硬件设备配置的影响的同电压信号传输的方法正相反,由于接收电路低的输入阻抗和对地悬浮的电流源(电流源的实际输出阻抗与接收电路的输入阻抗形成并联回路)使得电磁干扰对电流信号的传输不会产生大的影响。
传输距离又必须很长回路电阻测试仪的特点,电流信号传输的结论:如果考虑到有电磁干扰比如电焊设备和其他信号发射设备。那么电流信号传输的方法是适合这种情况的模拟信号传输)实际上经常采用的电流传输方法有二线制和三线制方法。由于二线制的重要意义,这里将主要论述二线制方法,也叫电流回路方法。
运算放大器OP1用来放大单端接地电压信号(正信号)放大倍数可通过外接电阻来调整。
该信号直接控制外置的三极管并*终输出工业标准的电流信号。由于功耗的原因将三极管外置回路电阻测试仪,电压电流转换模块提供一个电压控制的电流信号到集成电路的输出端。极性反接时一个附加的二极管起到保护作用。
微处理器等提供工作电源,A M462上的参考电压源可为外接电路比如传感器。这样也简化了二线制的电路。参考电压源可提供510V电压并且可调。
也可以为外接电路提供工作电源。OP2正输入端是连接在内置的固定电位VBG上,附加的运算放大器OP2可用作为电压源或电流源来使用。这样可以通过外面的二个电阻调整输出的电压或输出的电流大小。
A M462参数计算和应用举例在产品说明书中有详细介绍[1]
比如OP1具有输入信号过载保护功能。整个工作电压范围内,A M462具有很多保护功能。电流输出级具有极性保护功能和输出电流限制功能并保护三极管不被损坏。要注意在二线制方式中,一些附加的电流负载比如在图6中回路电阻测试仪,OP2工作电流和集成电路本身的工作电流都被限制在4mA 之内,就是说系统的总工作电流(AM462和所有外接的元器件)不能超过IOUTmin=4mA 特别要考虑到环境对工作电流的影响比如环境温度,会使工作电流发生变化。
为了提高变压器的利用率采用推挽电路,由于变压器原边电压较低。中心抽头接蓄电池回路电阻测试仪工作频率,两端接Q1Q2开关管交替工作,提高系统的转换效率。推挽电路使用较少的开关器件回路电阻测试仪,减小变压器体积,提高了输出功率。
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