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高压无线核相器系统中的应用
高压无线核相器系统中的应用
使其与输入整流电压同相位,平均电流法的电流环调节输入电流平均值。接近正弦波形。输入电流信号被直接检测高压无线核相器,与基准电流比较后.其高频分量的变化通过电流误差放大器,被平均化处理。���大后的平均电流误差与锯齿波斜坡比较后高压无线核相器的热应力,给开关Tr驱动信号,并决定其占空比,从而迅速而**地校正电流误差。由于电流环具有较高的增益一带宽(gain-banelwidth使跟踪误差产生的畸变小于1%,容易实现接近于1功率因数。校正后的输入电压Vi电流ii波形如图2所示。
完成以下功能:处理键盘输入数值,包括电路预定值和"+""-"步进;控制数LCD显示预定值和实际值;控制ADC和DA C;根据得到反馈信号通过程序控制算法进行偏差值补偿。由于运放OPA 549一路受D/A 转换器控制高压无线核相器,调整运放OPA 549输入端电压,一路为比例放大电路。当DA C输出预定值或步进值后,电流源的输出在0~8A范围内变化。输出电压经与负载串联的小电阻采样后,送入ADC,以单片机为核心。采样值与预定值在单片机内部进行计算、比较输出控制信号,对偏差值进行补偿。利用软件调整系统的非线性,以降低实测值与设定值之间的偏差。
1.2电源电路设计
1数控部分核心
与D/A 转换器和A/D转换器控制输出电流。A/D转换器的基准电压由专门±9V电源供电,D/A 转换器的基准电压由+20V电源供电,由单片机送出数据经DA C转换输出控制电压。从图3软启动效果图可以看出,恒定电压、电流、功率的模式下工作时,系统开机过程超调量很小,有效地控制了启动过程,防止了启动过程产生过大的扰动电压,产生过大的功率,有效地保护了负载。采用单C8051F,控制数控直流源的键盘和显示。
3实验结果
易产生噪声高压无线核相器,这种随机噪声也会对输出电流产生一定的影响。为减弱这种噪声,各个模块分别供电,以减少交叉干扰,同时在电路板上多加装去耦滤波电容,减小干扰的影响,同时OPA 549能有效地抑制纹波。影响电源稳定性的因素很多,如负载的变化、取样电阻的变化、A/DD/A 影响等。如图4所示,不同负载的情况下,电源误差不同。10W负载,由于功率较低,电压、电流增加时,误差变化也较小。35W负载,由于功率较大,工作电流的变化范围比较大,功耗较大,电源的误差变化相应地也比较大。如图5,由于输出电流达到8A,对电源的功率要求较高。10W20W和35W负载时高压无线核相器的供电质量,工作状态稳定,能够满足大电流、大功率的需要。常用的大功率可控开关管主要有大功率双极型晶体管(GP大功率电力场效应管(MOSFET和IGBT等。GP主要缺点是开通关闭时间长、开关功耗大、工作频率低、热稳定性差、容易损坏。MOSFET主要缺点是管子导通时通态压降比较大、管子功率损耗大。绝缘栅双极晶体管IGBTIsolatGateBipolarTransistor集GP和MOSFET优点于一身,既具有通态电压低、耐高压、承受电流大、功率损耗低的特点高压无线核相器,又具有输出阻抗高、速度快、热稳定性好的特点。因此,IGBT具有广阔的工程应用前景。
其示意图如图2中右侧所示,本文的功率转换电路采用2MB1300D-140型号的IGBT作为功率转换器件。G栅(门)极、C极是集电极、E极是发射极。IGBT驱动条件与IGBT特性的关系经实验测得如表1所示,其中VcetontoffVceR分别为集电极-发射极饱和压降、开通时间、关闭时间、集电极-发射极电压和栅极电阻,↑、-↓分别表示增大、不变、减小。从表1可以看出:设计完H型双极模式PWM控制的功率转换电路后,还要确定合理的PWM开关频率,才能进一步减小功率损耗、实现H型双极模式PWM控制在大功率伺服系统中的应用。
PWM开关频率的计算
而且还可以使系统性能与连续系统的性能相差无几。综合来看,合理的开关频率不但可以进一步减小功率损耗、提高效率。开关频率的确定,受到很多相互矛盾的因素决定:
因 此双极模式PWM控制工作时考虑微振特性的开关频率应满足公式(4;从上面的失效机理分析可知,①为了改善静摩擦对伺服系统低速性能的影响、使得电动机在零位处于动力润滑状态。为减少失效高压无线核相器,重要的要尽量降低管子工作时的功率、改善二次击穿特性,这两者其实是相关的由二次击穿的发生机理可知,温度上升,导致管子HFE增大,开关性能变差,二次击穿特性变差(更容易发生二次击穿)温度的升高,也使得管子的实际耗散功率参数变差,管子的**工作区变小了反过来,由于管子的耗散功率主要和管子的热阻有关,耗散功率小,实际上也就是其所能承受的电流电压低,散热性能差,同样也影响到二次击穿特性。因此,防止工作时管子温升过高、提高管子的耗散功率,提高管子质量的*有效办法。1热阻
当PN结温度超过允许*高结温时,管子工作中。管子消耗的功率就是管子的集电极*大耗散功率。由于一定材料的*高结温是一定的因此,提高管子的散热性能,就是提高管子的耗散功率,同时,散热性能好,管子的温升就低,也降低了二次击穿的可能性,这是提高二次击穿特性的重要因素。BCM因为以下几大因素而成为恰当的解决方案。首先是BCM尺寸和效率高压无线核相器,不需要使用任何专门的散热器。其次,工作在48V**电压(SELVBCM还能提供针对不同应用优化了不同标准的输出电压。通常上述应用中的系统输入电压需要调整到4.1V至4.2V工作电压。由于BCM一种转换器而不是一种稳压器,设计师可以使用高达48V输入电压来获得他所需的指定输出电压。
恒定电流是用来确保可预测的发光亮度和色度值。VI晶片非隔离预稳压模块 PRM稳压器和倍增电流电压转换模块(VTM电压变换器虽然主要设计用于利用自适应环路稳压方法提供稳定的电压,其它背光方案要求用恒定电流来驱动串连着的大功率LED阵列。一般来说。但也可通过简单的电路修改而达至恒定的输出电流。
使用PRM和VTM提供恒定电流具有许多优点。系统中使用VTM可以倍增负载点的电流高压无线核相器的理论依据,与传统方法相比。VTM输出电流正比于它输入电流(如以下公式1所示)检测到电感电流iL则得到信号iLR1将该信号送入电流误差放大器CA 中,电流基准值由乘法器输出z乘法器有两个输入,一个为x输出电压Vo/H与基准电压Vref之间的误差信号高压无线核相器;另一个输入y为电压DC检测值VDC/KVDC为输入正弦电压的全波整流值。
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