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來源: 發(fā)布時間:2025-04-08

由移相全橋電路的拓撲結構圖可以看到,四個橋臂上每個開關管都并聯(lián)有諧振電容,諧振電容的存在可以實現(xiàn)開關管的零電壓關斷。所以我們只需要關心開關管的零電壓開通,要實現(xiàn)開關管的零電壓開通,必須在開關管觸發(fā)開通前,有足夠的能量中和掉諧振電容上的電荷,并且要完成該開關管同一橋臂上另一開關管諧振電容的充電,同時還要有能量去抽走變壓器原邊寄生電容中儲存的能量。超前橋臂上兩個開關管工作狀態(tài)是相同的,**是開通關斷時間的存在先后, 可以選取其中的T2 管分析。 T2 管觸發(fā)開通的前一個狀態(tài),滿足零電壓 開通則須在觸發(fā)開通時與T2 并聯(lián)的續(xù)流二極管D2 已處于導通狀態(tài),這就要求此時諧 振電容C2 已經放電完成。有兩種方法可以將敏感元件的電阻轉換為電壓。杭州功率分析儀電壓傳感器廠家現(xiàn)貨

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磁體的電源系統(tǒng)已有電容器電源和脈沖發(fā)電機電源組成,為了進一步減小脈沖平頂磁場的紋波,我們對磁體的電源系統(tǒng)加以改進,基于電容器電源和脈沖發(fā)電機電源,再輔助以基于移相全橋直流變換器的補償電源,**終得到高精度高穩(wěn)定度的可控脈沖電源。三組電源系統(tǒng)一起向磁體供電。相對于電容器電源和脈沖發(fā)電機電源,移相全橋補償電源容量小、開關工作頻率高,諧波頻率高,系統(tǒng)反應快速。磁體的三個電源系統(tǒng)**工作,分別向磁體供電,所以本課題主要研究移相全橋補償電源部分。電容器電源和脈沖發(fā)電機電源作為電源系統(tǒng)的主體部分,他們已為磁體提供了大電流。珠?;煞秩蓦妷簜鞲衅鲝S家現(xiàn)貨將電流限值在毫安級,此電流經過多匝繞組之后。

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整個電路的控制**終都歸結于對PWM波的控制,對于移相全橋電路來說,**根本的問題也歸結于如何產生可以自由控制相位差的PWM脈沖。DSP產生脈沖一般是由事件管理器的PWM口和DSP模塊中的數(shù)字I/O口實現(xiàn)。由于在移相控制中,四路PWM波要么互補要么有對應一定角度的相位差關系,其中PWM波互補的問題很好解決,但為了方便的控制移相角的大小,須得選用四路有耦合關系的PWM輸出口,以減小程序編寫的復雜性和避免搭建復雜的外圍電路。根據移相全橋的控制策略,四路PWM波須得滿足:1)同一橋臂上兩波形形成帶有死區(qū)時間的互補;2)對角橋臂上的驅動波有一個可調的移相角度,移相角的大小與一個固定的參數(shù)直接相關以便于實現(xiàn)動態(tài)的控制。

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(shù)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?;谝陨峡紤],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(tài)性能好、線性度高等優(yōu)點,PWM(脈寬調制)技術在全橋變換器領域得到了廣發(fā)的關注和應用,已經成為了主流的控制技術。傳統(tǒng)的PWM直流變換器開關管工作在硬開關狀態(tài)。在硬開關的缺陷是很明顯的具體表現(xiàn)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(fā)熱。傳感器的輸出電壓可以表示為這種電路的缺點是。

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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。杭州功率分析儀電壓傳感器廠家現(xiàn)貨

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