同一桥臂上死区时间是可以由程序改变的,具体实验中死区时间的长短是根据所选用开关管的开通关断特性来确定,一般死去时间留有裕度,给开关管的开通关断留充足时间,本实验中死区时间取值为3倍的IGBT关断时间,由图5-7所示死区时间为2.5us。根据移相全桥的工作原理,输出电压的大小是受移相角度的大小控制的。开关管T1和T2、T3和T4驱动波分别是同一桥臂上互补关系的,图5-8所示为T1和T4的移相波形。在一个开关周期中, 桥臂上电压出现一次反向,只有在对称桥臂上开关管开通 出现重叠时才有电压输出。在本实验中很重要的模块便是 DSP 控制板, 本文设 计了以 DSP 为芯片的数据采集、 PWM 输出、电路保护。厦门计量级电流传感器报价
1)电压传感器精度的提高。本文所使用的输出端电压传感器是测量低电压范围的莱姆传感器,传感器的精度与**电阻精度和稳定度有直接联系,本文中传感器**电阻均为普通金属铂电阻,所以传感器精度也不高,影响了**终输出电压的质量。2)主电路上部分元件特性有待提高。在仿真电路中,所有元件都是理想的,但在实验电路搭建时,元件都有其寄生参数。比如主电路中自行绕制的电感本身阻值为0.5a,并且其自身有寄生电容,在高频工作环境下可能引起自身并联谐振。宁波计量级电流传感器发展现状由于FPGA本身自带的内存空间有限,无法满足大量数据的存储,选择外置存储器芯片来实现对实时数据的存储。
阻容分压器兼具电阻分压器的低频性能和电容分压器的高频性能,具有良好的普适性,缺点是电阻与电容组成的网络测试复杂困难。运放衰减电路中反馈电阻如果设计过大,会使得失调电压变高,系统噪声增大。同样,较大的反馈电阻再加上运算放大器的杂散电容,会带来额外的附加相移,减小放大器的相位裕度,**终影响运算放大器衰减的稳定性。因此,运放衰减电路需要使用稳定性好,阻值精确度高的电阻。通过对上面的分析可以得到,分压电路包括有有源衰减电路和无源分压电路,采用有源衰减电路就是借助集成运放来对信号做衰减运算,运放需要借助外部分电源进行供电来保障工作的稳定,输入电压受限于运放电源电压,信号的输入幅度受限。像电阻分压、电容分压器、阻容分压器这样的无源分压电路,只要保证电阻的功率不超过额定功耗,对电压的输入范围就没有额外的限制,具有较高的适应性,并且阻容分压器相对于另外两种分压方式频率特性好,适用范围宽。
检测系统目的是为了能够对直流电源的多种输入输出特性参数进行高精度检测。系统的检测过程是先将待测产品放置于程控电源与电子负载搭建起来的实际工作状况模拟平台,待测产品的输入输出接口均用线缆与开关电源检测电路连接起来,之后通过软件控制程控电源向待测电源模块提供工作状况下所需电压,模拟实际工作状态,然后根据连接好的线缆检测电路对开关电源的输入输出特性进行测量,并完成电压、电流信号的处理,***上传到上位机,上位机软件将已有的数据参数与检测电路采集到的数据进行对比判别,将产品检测结果以报告的形式呈现出来。关于直流电源的瞬态特性主要有阶跃响应恢复时间和阶跃变化时的*大输出电压两个指标。
关于检测电路自身的产生的噪声,主要是来源于电路中的元器件,由于复杂的元器件集成在一块电路板上,相互之间会耦合出各种形式的电路结构。元器件中同时还会有大量的电子的运动,这些都将带来一些不可掌控的电噪声,包括像散粒噪声、热噪声以及1噪声,在集成电路芯片中这些噪声都是无法避免的,大多也无法消除。热噪声是由于器件中的电子的随机热运动而产生的噪声,噪声的大小与频率无关,与温度有关。热噪声主要的相关元件是电阻以及具有电阻性质的元件,随着电子的热运动在电阻两端产生电荷堆积而形成的噪声电压。电子的无规则运动会在电阻内部形成随机起伏幅度、时间和方向的微小电流,平均为零。系统的检测过程是先将待测产品放置于程控电源与电子负载搭建起来的实际工作状况模拟平台。宁波计量级电流传感器发展现状
2018年至2022年,中国动力电池理论回收量即退役量由24.1万吨上涨至75万吨。厦门计量级电流传感器报价
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。厦门计量级电流传感器报价