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來源: 發布時間:2025-04-21

脈沖發電機電源是由原動機、發電機和整流器三部分構成。發電機由原動機拖動,達到額定轉速后發電機將儲存的旋轉勢能轉換為電能,通過整流器變換得到直流電壓對磁體供電。整流器可以通過反饋控制給磁體提供的電壓電流,具有較好的可控性,可以實現對實驗波形的初步調節和控制。由電容器電源和脈沖發電機電源構成磁體主要的電源系統,其中帶有反饋控制的脈沖發電機電源本身具有一定的可控性,可以將平頂磁場紋波控制在一定精度以內,但脈沖發電機電源本身是大容量電源,如果想進一步降低紋波系數,直接對脈沖發電機進行控制難度很大,所以需要在原有兩套電源系統的基礎上再配合使用一個小容量的補償系統。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。杭州化成分容電壓傳感器廠家供應

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控制電路的軟件設計實則是控制方案的具體實施,其中包含了很多模塊的程序編寫,比如DSP的各個單元基本功能的實現、AD的控制、數據的計算處理等。在此只簡述DSP對AD的控制、DSP輸出PWM波移相產生的方式以及控制系統PID閉環的實施方案。對于任何一個數字控制電路來說,要實現對被控對象的實時的、帶反饋的控制則必須要實時監測和采集被控對象的狀態值。AD模塊是被控對象狀態值采集的必要環節,實現數據的準確采集就必須要實現對AD的準確控制。本試驗中選用的AD的芯片是MAX125。杭州化成分容電壓傳感器廠家供應LCCL濾波器相對于LCL濾波器具有穩定的優點。

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在科學實驗中, 產生強磁場的磁體實際是一個大電感線圈,由大容量的電源系 統瞬時放電, 通過給磁體提供瞬間的大電流,在磁體中產生響應的強磁場。實驗中磁體可以等效為電阻Rm和大電感Lm串聯,產生的磁場強度和通過電感的電流時呈線性關系的,要想得到高穩定度的脈沖平頂磁場,我們相應的給磁體提供脈沖平頂的大電流。然而上述只是建立在理想的物理模型上得到的理想結果。在工程實踐中, 提供 給磁體的大電流實際是給磁體提供一個脈沖式高穩定度的直流電壓。

儲能電容的計算:1)根據工程經驗估算:根據工程實踐經驗,裝置的功率與前端儲能電容有對應的關系。整個裝置的功率P=UI=2060=1.2Kw,每瓦對應儲能電容容量1μF,則可選用電容至少1200μF。2)根據能量關系式計算:儲能電容為后續的DC/DC變換提供直流電壓,其本身的電壓波動反應在電容上可以認為是電容器電能的補充和釋放過程。要保持電容器端電壓不變,每個周期中儲能電容器對電路提供的能量和其本身充電所得的能量相等。儲能電容在整流橋輸出端,同時也須承擔濾波的任務。為了保證對整個裝置提供足夠的能量,我們所選用的儲能電容最小值為1200UF。本實驗目的是得到穩恒高精度電流源,實驗預期的也 是有電壓和電流兩個閉環。

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現假設PWM1和PWM2均設置為高電平有效,下溢中斷發生時,賦值CMPR1=0,CMPR1=a。下溢中斷子程序結束后返回主程序,計數寄存器T1CNT從0開始計數,由于CMPR1=0,發生比較中斷,PWM1從低電平變為高電平。計數寄存器T1CNT繼續增加至a時,PWM2從低電平變為高電平。由此,PWM2和PWM1之間的移相角δ為,所以改變移相角度實際上改變CMPR2的賦值a。20MHz對應50ns。選擇開關頻率為20KHz,對應的定時器T1設為連續增減計數模式,則T1的周期寄存器的值500.比較大移相角為180度,對應的數字延遲量Td為500,可得移相精度180/500=0.36。電壓傳感器按照極性分可以分為直流電壓傳感器和交流電壓傳感器。惠州電壓傳感器廠家供應

對于電容器,電容和阻抗(電容電抗)總是成反比的。杭州化成分容電壓傳感器廠家供應

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。杭州化成分容電壓傳感器廠家供應

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