电路的主要功能是将位于工作状况模拟平台的开关电源工作状况进行采集,包括输入输出的电压和电流,获取到的信号通过经过检测系统的采集电路进行数字化处理,采样量化后,将数据传输到上位机,交由软件进行下一步的处理工作。开关电源的检测电路中信号采集电路分为输入保护、通道选择、耦合电路、衰减电路、程控增益和ADC驱动电路,供电电源给整个电路系统供电。ADC模数转换模块将模拟信号转换成数字信号,由FPGA控制ADC采集信号并进行存储,同时FPGA接受上位机的通讯控制,完成电路通道切换,实现对不同信号的检测流程。***将数据上传到上位机进行后续处理。对于主流的ARM和DSP处理器,可以更加灵活的实现ARM和DSP类似 的功能,并且具有更多的IO资源和实现并行运算。成都车规级电流传感器厂家现货
在传感器选型和系统设计中,所有条件都需要考虑到,尤其是以下几点:电气要求,包括供电电源,测量峰值,响应时间等di/dtanddv/dt.机械要求,包括穿孔尺寸,体积,重量,材料,安装和振动等温度条件,包括电流的波形与时间的关系,电流比较大有效值,热阻和冷却条件。环境条件,包括振动要求,工作温度范围,邻近的其他导体或磁场。确认可能的关键条件某些应用场合极为复杂,需考虑多种可能的要求,例如:电磁影响明显的暂态共模电压(dv/dt)机械扰动(振动,冲击等)特殊的绝缘或局放要求要求符合特殊标准等连云港内阻测试仪电流传感器定制在对开关电源的参数检测过程中,需要对电源的瞬态特性进行抓取检测。
除了直流信号之外,不是**正弦波的信号,均含有谐波,间谐波和分谐波都由谐波衍生而来。对于严格的周期信号,不包含分谐波和间谐波,将信号进行傅里叶变换,可以分解为直流分量和各种不同频率、不同幅值的正弦波,这些正弦波中,频率比较低的正弦波称为基波,其它正弦波称为谐波,所有谐波的频率均为基波频率的整数倍。然而,这种情况**在理想情况下存在,原因是任何信号,不可能严格的重复出现。实际测量分析时,往往处理的是“准周期信号”,比如说电网的电压信号,我们都认为其频率是50Hz,并且,这种认为是可以接受的。对这种信号进行分析,除了包含上述的基波和谐波之外,还有另外一些信号成分,这些信号分量的频率不是基波的整数倍的信号分量,为了区别于谐波,我们称其为间谐波。
并行比较型是多级电路级联式的结构,也是目前性价比较高的快速转换的一种ADC转换器。一个n位的并行ADC要含有2n-1个比较器和2n-1个参考值,其中每一个比较器对信号采样一次并且将信号与参考值做比较,每比较一个比较器的数据产生一位输出,表述输入信号与参考值的关系。所有的比较器并行工作,转换速率*受采样速度以及比较器的速度限制,所以并行比较型ADC具有比较高的转换速度。开关电源的待测参数主要分为静态缓变特性和瞬变特性信号,对于信号进行检测时,包含针对开关电源的高频纹波信号检测,纹波信号的频率与开关频率相关,依据开关电源的设计标准不同,开关频率也不尽相同。在现今技术和器材的限制下,频率过高会带来损耗过大、器件容易过热损坏的问题,所以目前行业内针对纹波噪声的检测多采用20MHz带宽对信号进行采集。面对20MHz带宽的信号采集要求,对于ADC转换器的速率要求比较高,为确保信号的采样完整性,所以选用高速采集并行比较型ADC转换器。分别设计了针对大电压的分压衰减电路、程控增益电路、抗混叠滤波电路以及AD转换驱动电路。
对于电压信号的检测,关键的一步就是如何将高值被测电压值,调整到适合ADC模数转换模块的输入范围之内。本文中的电压值一般在伏级的大电压,针对这样的情况最常见的解决方法是采用分压器的形式来解决,分压器是指通过高压臂和低压臂来将高电压转化为低电压的一种方法,输入的直流电压直接输入到整个分压器中,输出电压则由低压臂一端输出。电阻分压器是一种结构简单的分压方法,**由电阻元件串联构成。内部是纯电阻组成,同时也具有较高的测量精度,稳定性比较好。用户侧储能一般需要精细化管理,能够适应下游用户不同的消费习惯,提升用能效率。芜湖化成分容电流传感器厂家直销
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超前桥臂上开关管的零开通比较容易实现。如图5-10所示通道二为超前桥臂上开关管的驱动波形,通道一为开关管上的电压波形,通道二为开关管端电压波形。可以观测到在开关管被触发导通前开关管端电压已经变为0,所以实现了零开通,零开通的时间裕度约为1.8us。如图5-11所示通道二为滞后桥臂上开关管的驱动波形,通道三为开关管上的电压波形,通道四为开关管端电压波形。可以观测到在开关管被触发导通前开关管端电压已经变为0。滞后桥臂上开关管也实现了零开通,但零开通的时间裕度小于超前桥臂的时间裕度。成都车规级电流传感器厂家现货