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首先滯后橋臂上開關(guān)管零電壓開通時(shí),,只有諧振電感提供換流的能量,。諧振電感儲(chǔ)能必須大于滯后橋臂上諧振電容儲(chǔ)能加上變壓器原邊寄生電容儲(chǔ)能,在實(shí)際當(dāng)中,, 變壓器的原邊匝數(shù)較少,, 且原邊大都用多股漆包線并繞。同時(shí)在滯后橋臂上開關(guān)管開通時(shí),,原邊電流近似為恒定,,須在開關(guān)管觸發(fā)導(dǎo)通前諧振電容完成充放電。現(xiàn)在死區(qū)時(shí)間取為1.2us,,結(jié)合滯后橋臂上開關(guān)管工況,,諧振電感不僅為諧振電容提供充放電的能量,還向電源反饋能量,,故電流ip小于超前橋臂上開關(guān)管開通時(shí)對(duì)應(yīng)的電流,,計(jì)算可得:Ip(lag)==10.6μH。結(jié)合諧振電感的參數(shù)協(xié)調(diào)確定諧振電容的值為10μH。電壓傳感器和電流傳感器技術(shù)的實(shí)現(xiàn)已成為傳統(tǒng)電流電壓測(cè)量方法的理想選擇,。寧波高精度電壓傳感器
除了濾波電容的容量要選擇適當(dāng),,我們還需要考慮濾波電容的耐壓值,電容耐壓值不夠會(huì)發(fā)生危險(xiǎn),。為了降低成本,一般電容耐壓值比輸出電壓高一些即可,,比如可以選擇1.2倍的裕度,。并且考慮到一般的電解電容有等效電阻,因此選用電解電容時(shí)可以選擇實(shí)際值比理論計(jì)算值大的電容,,并且可以是多個(gè)并聯(lián)使用,。為了減小開關(guān)管的電流,減小輸出端整流橋上的電壓,,從而降低損耗,,高頻變壓的原副邊變比應(yīng)盡可能大一些。為了滿足輸出電壓值的要求,,則需要根據(jù)實(shí)際輸入的電壓值和輸出電壓值要求來考慮,。以輸入電壓最小值為基準(zhǔn)來進(jìn)行計(jì)算,變壓器變比:K=,。其中vin(min)是輸入電壓最小值,,vo是輸出電壓,vd是整流二極管導(dǎo)通壓降,,Dsec是副邊占空比,,在此取值0.8。將各個(gè)參數(shù)代入計(jì)算可得變比K為7.44,,在這里可以取值為7.5,。寧波化成分容電壓傳感器哪家便宜電阻分壓式由于沒有諧振問題,性能優(yōu)于電容式,。
移相全橋變換器在工作時(shí),,通過與開關(guān)管并聯(lián)的諧振電容和原邊諧振電感諧振,來實(shí)現(xiàn)開關(guān)管的軟開關(guān),。主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖2-4所示,。圖中T1和T2為超前臂開關(guān)管,T3和T4為滯后臂開關(guān)管,;C1和C2分別為T1和T2的并聯(lián)諧振電容,,且C1=C2=Clead;C3和C4分別為T3和T4的并聯(lián)諧振電容,,且C3=C4=Clag,;D1~D4分別為T1~T4的反并聯(lián)二極管;Lr為原邊諧振電感;TM為高頻變壓器,;DR1~DR4為輸出整流二極管,;Lf、L,、Ca和Cb分別為輸出濾波電感和濾波電容,;Z為輸出負(fù)載。
磁體自身電阻較小,,加在磁體兩端的高電壓在磁體中產(chǎn)生大電流,,產(chǎn)生強(qiáng)磁場(chǎng)。但由于磁體電阻不可能為零,,在通過瞬間的大電流時(shí),,磁體本身會(huì)瞬間發(fā)熱產(chǎn)生高溫,其自身的電阻也會(huì)隨著溫度的升高進(jìn)一步增大,,增大的電阻在大電流通過時(shí)更進(jìn)一步發(fā)熱,。如此,為了真正讓磁體通過脈沖式高穩(wěn)定度大電流,,并不能簡(jiǎn)單給磁體配置一個(gè)脈沖式高穩(wěn)定度的電壓源,,而是需要一個(gè)脈沖式、紋波小,、可控,、快速反應(yīng)的電源。強(qiáng)磁場(chǎng)磁體的電源不用于其它裝置的供電電源,,在需要產(chǎn)生磁場(chǎng)的時(shí)候,,電能以很快的速度釋放至磁體產(chǎn)生強(qiáng)磁場(chǎng)。由于瞬時(shí)功率很大,,若從電網(wǎng)中取電必然會(huì)對(duì)電網(wǎng)造成沖擊,。故而需要電源系統(tǒng)在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)儲(chǔ)存大量的能量,然后以此儲(chǔ)能電源系統(tǒng)作為緩沖來為實(shí)驗(yàn)提供大功率的瞬時(shí)電能,。目前只有電壓閉環(huán)反饋,,接下來須引入電流閉環(huán)實(shí)現(xiàn) 對(duì)電路輸出電流的控制。
在實(shí)際的系統(tǒng)中,,考慮到變壓器有原邊漏感的存在,,實(shí)際選用的諧振電感值比計(jì)算的諧振電感值要小,工程調(diào)試中可以以計(jì)算得到的諧振電感值為基準(zhǔn),,將諧振電感設(shè)計(jì)為可調(diào)電感,,根據(jù)電路的實(shí)際情況調(diào)動(dòng)諧振電感值來配合諧振電容完成零開通。本電路的仿真分為兩個(gè)階段,,第一階段仿真不納入全橋變換器變壓器的副邊,,末端的負(fù)載用一個(gè)等效至原邊的電阻代替,。此階段仿真主要是為了實(shí)現(xiàn)超前橋臂和滯后橋臂的所有開關(guān)管的軟開關(guān),并且通過仿真的手段觀察開關(guān)管實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)與電路中哪些參數(shù)關(guān)系**緊密,,以及探討實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)的臨界條件,。通過觀測(cè)各個(gè)開關(guān)管承受電壓、流通電流和驅(qū)動(dòng)信號(hào)之間的關(guān)系,,加強(qiáng)對(duì)移相全橋電路的理解,,為后續(xù)的參數(shù)設(shè)置和電路調(diào)試提供理論基礎(chǔ)。假設(shè)我們拿著傳感器,,然后把它的前列放在帶電導(dǎo)體附近,。寧波電壓傳感器聯(lián)系方式
傳感器的輸出電壓可以表示為這種電路的缺點(diǎn)是。寧波高精度電壓傳感器
數(shù)字控制電路的軟件主要包括主程序,、各個(gè)模塊初始化程序、周期中斷服務(wù)子程序,、下溢中斷服務(wù)子程序,、AD中斷服務(wù)子程序、PID調(diào)節(jié)子程序等幾大部分組成,。主程序的主要任務(wù)是系統(tǒng)自檢,,系統(tǒng)初始化,然后循環(huán)執(zhí)行主程序等待中斷,。初始化是對(duì)程序中用到的常量,、變量進(jìn)行有意義的賦值,以及對(duì)PWM輸出口和DSP數(shù)字I/O口設(shè)置,,中斷寄存器的賦值,、定時(shí)器的賦值、事件管理器中相關(guān)寄存器的賦值以及A/D模塊中寄存器的賦值也是初始化程序需要完成的任務(wù),。為了保證主電路的安全,,在初始化完成前,所有的定時(shí)器都被禁止,,PWM輸出比較器也未被使能,,PWM對(duì)應(yīng)的輸出為高阻態(tài)。ADC模塊初始化是對(duì)A/D采樣的模式,,采樣的通道,、轉(zhuǎn)換的方式等進(jìn)行設(shè)置。ADC模塊的啟動(dòng)由周期中斷完成,,采樣完成后A/D等待中斷響應(yīng),,采樣值倍讀取后進(jìn)行PID計(jì)算,計(jì)算結(jié)果即為下一周期輸出PWM的移相角度,。整個(gè)程序主要任務(wù)是時(shí)刻監(jiān)測(cè)電路重要信號(hào),,保證電路安全工作的前提下,,利用DSP內(nèi)部各個(gè)模塊實(shí)現(xiàn)采集輸出端電壓電流信號(hào),通過PID子程序處理后得到具有死區(qū)時(shí)間和相位差的四路PWM波,。寧波高精度電壓傳感器