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惠州粒子加速器電壓傳感器案例

來源: 發布時間:2025-05-23

周期中斷子程序和下溢中斷子程序執行流程圖,在每一個周期中分別發生一次周期中斷和下溢出中斷,每進入中斷一次分別更新兩個比較寄存器的值,相應的輸出PWM波的移相也每一個周期都更新。在解決了具有移相角度差的PWM信號的產生問題后,需要解決的另一個問題是怎樣應用采集到的電壓信號和電流信號來實時動態控制移相角的大小,形成閉環反饋從而得到我們所需的滿足動態性能的高精度電流電壓信號。PID閉環反饋系統的設計一直是補償電源**關鍵的部分,補償系統設計的好壞直接關系到補償電源穩恒。通過鑒相器檢測光波相位差來實現對外電壓的測量。惠州粒子加速器電壓傳感器案例

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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。磁調制電壓傳感器廠家供應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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為了加強裝置的安全性,大都采用具有變壓器隔離的隔離型方案。從功率角度考慮,當選用的功率開關管的額定電壓和額定電流相同時,裝置的總功率通常和開關管的個數呈正比例關系,故全橋變換器的功率是半橋變換器的2倍,適用于中大功率的場合。基于以上考慮,本方案中補償裝置選用帶有變壓器隔離的全橋型直流變換器。借助于效率高、動態性能好、線性度高等優點,PWM(脈寬調制)技術在全橋變換器領域得到了廣發的關注和應用,已經成為了主流的控制技術。傳統的PWM直流變換器開關管工作在硬開關狀態。在硬開關的缺陷是很明顯的具體表現在:1)開關管的開關損耗隨著頻率的提高而增加;2)開關管硬關斷時電流的突變會產生加在開關管兩端的尖峰電壓,容易造成開關管被擊穿;3)開關管硬開通時其自身結電容放電會產生沖擊電流造成開關管的發熱。

在超前橋臂上開關管開關過程中,橋臂上兩個諧振電容充放電的能量由諧振電感和負載端濾波電感共同提供,在能量關系上很容易滿足。當諧振電感上電流Ip值變小或輸入電壓變大時,超前橋臂諧振電容充放電時間會變長,即當變換器輕載時,開關管可能會失去零開通條件。在上式中,輸入端直流側母線電壓取值為310V,諧振電感電流Ip=Io/K=60/8=7.5A。取值Vin=310V,Ip=7.5A,死區時間留一倍的裕量,在此取值為1.2Us,計算得到clead=15.48109。在此可以取值為15nF。在這兩個板之間保留著一個非導體。

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輸出濾波電感參數計算:在移相全橋變換器中,原邊的交流方波經過高頻變壓器和全橋整流后,得到的是高頻直流方波,方波的頻率是原邊開關頻率的2倍。一般來說,為了減小輸出電流的脈動值,是希望濾波電感的值越大越好。但是電感值過大意味著電感的體積和重量增大,并且整個變換器的動態響應速度會變慢。在工程計算中,一般取輸出濾波電感電流的比較大脈動值為輸出電流的20%。通過濾波電感的電流為 60A,電流時單向流動的,具有較大的直流分量并疊加有 一個較小的頻率為2fs 的交變分量,所以電感磁芯的比較大工作磁密可以取到較高值。 由于濾波電感上電流主要為直流分量,集膚效應影響不是很大,因此可以選用線徑 較大的導線或厚度較大的扁銅線繞制,只要保證導電面積足夠即可。***即是根據 導線線徑核算磁芯的窗口面積是否合適,經過反復核算直到選擇出合適的磁芯。基于電光效應,在電場或電壓的作用下透過某些物質的光會發生雙折射。佛山磁通門電壓傳感器廠家現貨

然而,比較好只放大由于傳感器電阻變化引起的電壓變化。惠州粒子加速器電壓傳感器案例

程序首先對系統初始化,內部定時器開始計數,計數到產生定時器中斷,主程序進入AD中斷子程序。AD片選信號置低,子程序實現對AD的初始化,初始化的主要任務是控制AD的輸入通道。AD的轉換開始信號由DSP的計時器控制,DSP循環計數,當計數器計數到設定值則進入計時中斷,中斷子程序中給AD一個低電平脈沖信號,AD開始轉換,轉換完成后AD本身產生一個低電平信號告知DSP轉換完成,DSP接收到低電平信號開始讀取數據,讀取完設定的采樣個數后打開DSP總中斷發送數據至內部處理器計算處理。如此循環往復,實現了對輸入電壓電流信號的實時采集。惠州粒子加速器電壓傳感器案例

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