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常州大量程電壓傳感器

來源: 發布時間:2025-04-18

整個控制板由五個模塊構成:電源模塊、采樣及A/D轉換模塊、DSP控制模塊、PWM輸出模塊、驅動電路模塊。數字控制電路中任何一個芯片的工作都離不開電源,其中DSP芯片和A/D芯片對電源的要求很高,電源發生過電壓、欠電壓、功率不夠或電壓波動等都可能導致芯片不能正常工作甚至損壞。對于任何一個PCB板,電源模塊設計的好壞都直接影響著整個控制板工作的穩定。在設計電源模塊的時候,不僅要為整個控制板提供其所需要的所有幅值的電壓,還要保證每一個幅值的電壓值穩定、紋波小,必要時須電氣隔離,并且電源模塊須功率足夠。該傳感器的輸入為電壓,而輸出為開關、模擬電壓信號、電流信號或可聽信號。常州大量程電壓傳感器

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基于移相全橋的工作原理,變壓器副邊占空比的丟失是其固有的特性。副邊占空比丟失是指變壓器副邊的占空比比原邊的占空比小。不同于其他全橋的橋臂開關管的導通過程,移相全橋的對稱橋臂上的開關管導通和關斷過程始終是不同步的,并且在實際的調整輸出的大小就是通過調整不同步的程度。只要存在不同步,則變壓器副邊輸出電壓就會在不同步的時段內變為零,從占空比的角度來說是變壓器副邊占空比的丟失,并且原邊不同步的程度直接影響變壓器副邊占空比的丟失程度?;葜荽耪{制電壓傳感器哪家便宜有兩種方法可以將敏感元件的電阻轉換為電壓。

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隨著集成化和高頻化的發展,開關器件本身的功耗和發熱問題成為限制集成化和高頻化進一步發展的瓶頸,減小開關器件自身開關損耗促使了軟開關技術的推進。傳統的諧振式、多諧振技術可以實現部分開關器件的ZVC或ZCS,但是這類諧振存在器件應力高、變頻控制等缺點。脈沖寬度調制(PWM)效率高、動態性能好、線性度高,但是為了實現開關管的軟開關,須在電路中引進輔助的器件,這增加了主電路和控制電路的復雜性。在這樣的背景下,移相全橋技術應運而生。相較于其他的全橋電路,移相全橋充分的利用了電路自身的寄生參數,在合理的控制方案下實現開關管的軟開關。相較于傳統諧振軟開關技術,移相全橋變換器又具有頻率恒定、開關管應力小、無需輔助的諧振電路?;谝陨蠈Ρ确治?,移相全橋變換器作為我們磁體電源系統中的補償電源。

A/D模塊無疑是將我們采集到的模擬信號轉換成DSP模塊可以識別和處理的數字信號,市場上可選用的A/D芯片種類很多。我們選用芯片須得根據工程實際。選用 A/D 芯片我們重點關注如下幾點: 1)精 度(對應 AD 的分辨率),如果工程中對信號的精度要求很高,則必須選用分辨率很 高的 AD,即位數較多的 AD,例如 16 位 AD 對應的分辨率為0.015  10  3    。前面提及過DSP芯片本身帶有內部AD,但由于其為12位AD(對應分辨率為0.224103),精度達不到本實驗要求;2)輸入信號類型,輸入信號型號指采集到的信號是單端信號還是差分信號,是單極性信號還是雙極性信號;3)AD轉換速率。選用AD時須考慮轉換速率和采集信號之間的關系,如果轉換速率不匹配則無法完成該帶寬域內的信號轉換。AD的轉換速率也直接影響到整個系統的動態性能。;4)輸入信號的量程。每個AD芯片都有自身輸入信號的量程,只有在量程內的輸入信號才能完成轉換。選用好AD后必須通過前端信號采集電路將輸入信號調節至AD轉換量程內。本項目中選用的AD型號為MAX125,該AD是14位AD,輸入量程為5V~5V,單端雙極性極性輸入。經過磁環將原邊電流產生的磁場被氣隙中的霍爾元件檢測到。

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在電路的控制環節,設計了硬件控制電路并編寫了相應的控制程序。硬件電路基于DSP控制芯片,主要由電源模塊、采樣及A/D轉換模塊、DSP控制模塊、PWM輸出模塊、驅動電路模塊構成。在程序方面,本文著重對移相脈波產生的方式、PID反饋控制的策略進行了研究,同時也完成了信號采集、模數轉換、保護控制等模塊的程序編寫和調試。然后按照補償電源的參數要 求,選擇了基于 TMS320F2812(DSP)的移相全橋變換電路作為補償電源的拓撲結 構。討 論了長脈沖高穩定磁場的研究意義、發展現狀和現今的難點,基于存在的問題提出 了對強磁場電源系統的優化, 提出了補償電源的方案。在本文中,我們可以詳細討論一個電壓傳感器。珠海電壓傳感器服務電話

分壓式電壓傳感器測量簡單,測量精度較高,但對分壓電阻要求具有穩定的溫度特性。常州大量程電壓傳感器

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