在本設(shè)計(jì)中為防止單臂直通設(shè)置了兩路保護(hù):1)在超前橋臂和滯后橋臂上分別放置電流霍爾分辨監(jiān)測(cè)兩橋臂上的電流值,電流霍爾的輸出端連接至保護(hù)電路。如果出現(xiàn)過(guò)電流則保護(hù)電路**終動(dòng)作于PWM波輸出模塊,將4路輸出PWM波的比較器鎖死,使得輸出為低電平,進(jìn)而關(guān)斷橋臂上4個(gè)開(kāi)關(guān)管。2)驅(qū)動(dòng)電路模塊內(nèi)部有過(guò)流監(jiān)測(cè)。在所設(shè)計(jì)的驅(qū)動(dòng)電路中,主驅(qū)動(dòng)芯片M57962內(nèi)部有保護(hù)電路監(jiān)測(cè)IGBT的飽和壓降從而判斷是否過(guò)流。當(dāng)出現(xiàn)過(guò)流時(shí)M57962將***驅(qū)動(dòng)信號(hào)實(shí)現(xiàn)對(duì)IGBT的關(guān)斷。這是通過(guò)實(shí)現(xiàn)電阻橋的第二種方法實(shí)現(xiàn)的,如下所示。廣州高精度電壓傳感器聯(lián)系方式
隨著現(xiàn)代實(shí)驗(yàn)研究不斷的深入和科學(xué)的不斷發(fā)展,科學(xué)家對(duì)強(qiáng)磁場(chǎng)環(huán)境的要求也越來(lái)越高,從而對(duì)脈沖強(qiáng)磁場(chǎng)的建設(shè)也提出了更高的要求。在歐美以及日本等發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)較早建立了強(qiáng)磁場(chǎng)實(shí)驗(yàn)室,主要有美國(guó)國(guó)家強(qiáng)磁場(chǎng)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、法國(guó)國(guó)家強(qiáng)磁場(chǎng)實(shí)驗(yàn)室、德國(guó)德累斯頓強(qiáng)磁場(chǎng)實(shí)驗(yàn)室、荷蘭萊米根強(qiáng)磁場(chǎng)實(shí)驗(yàn)室以及日本東京大學(xué)強(qiáng)磁場(chǎng)實(shí)驗(yàn)室。我國(guó)強(qiáng)磁場(chǎng)領(lǐng)域起步較晚,近年來(lái),華中科技大學(xué)脈沖強(qiáng)磁場(chǎng)中心開(kāi)展了大量 關(guān)于脈沖強(qiáng)磁場(chǎng)的研究工作。珠海循環(huán)測(cè)試電壓傳感器聯(lián)系方式假設(shè)我們拿著傳感器,然后把它的前列放在帶電導(dǎo)體附近。
在超前橋臂上開(kāi)關(guān)管開(kāi)關(guān)過(guò)程中,橋臂上兩個(gè)諧振電容充放電的能量由諧振電感和負(fù)載端濾波電感共同提供,在能量關(guān)系上很容易滿(mǎn)足。當(dāng)諧振電感上電流Ip值變小或輸入電壓變大時(shí),超前橋臂諧振電容充放電時(shí)間會(huì)變長(zhǎng),即當(dāng)變換器輕載時(shí),開(kāi)關(guān)管可能會(huì)失去零開(kāi)通條件。在上式中,輸入端直流側(cè)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(qū)時(shí)間留一倍的裕量,在此取值為1.2Us,計(jì)算得到clead=15.48109。在此可以取值為15nF。
1)額定電壓:根據(jù)前面的計(jì)算,電網(wǎng)取電輸入整流后直流母線峰值電壓為373v。一般情況下選用額定電壓為直流母線最高電壓的兩倍的開(kāi)關(guān)管,在此處,前端儲(chǔ)能電容兼具濾波穩(wěn)壓作用,功率開(kāi)關(guān)管的電壓可以降低,選用額定電壓為500v的開(kāi)關(guān)管即可。2)額定電流:補(bǔ)償電源總功率約為1200w,直流側(cè)母線比較低電壓為199v,由此估算通過(guò)橋臂上最大電流為6A,考慮到2倍裕量,可以選用額定電流12A的開(kāi)關(guān)管。考慮到補(bǔ)償電源的容量可能會(huì)在后期實(shí)驗(yàn)中加以擴(kuò)充,故而選用開(kāi)關(guān)管時(shí)選用額定電壓為600v,額定電流為50A的IGBT,具體型號(hào)為英飛凌公司的IKW50N60T。因此,整個(gè)電壓將通過(guò)檢測(cè)電壓的傳感電路發(fā)展。
在電路的控制環(huán)節(jié),設(shè)計(jì)了硬件控制電路并編寫(xiě)了相應(yīng)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(zhuǎn)換模塊、DSP控制模塊、PWM輸出模塊、驅(qū)動(dòng)電路模塊構(gòu)成。在程序方面,本文著重對(duì)移相脈波產(chǎn)生的方式、PID反饋控制的策略進(jìn)行了研究,同時(shí)也完成了信號(hào)采集、模數(shù)轉(zhuǎn)換、保護(hù)控制等模塊的程序編寫(xiě)和調(diào)試。然后按照補(bǔ)償電源的參數(shù)要 求,選擇了基于 TMS320F2812(DSP)的移相全橋變換電路作為補(bǔ)償電源的拓?fù)浣Y(jié) 構(gòu)。討 論了長(zhǎng)脈沖高穩(wěn)定磁場(chǎng)的研究意義、發(fā)展現(xiàn)狀和現(xiàn)今的難點(diǎn),基于存在的問(wèn)題提出 了對(duì)強(qiáng)磁場(chǎng)電源系統(tǒng)的優(yōu)化, 提出了補(bǔ)償電源的方案。電阻分壓式由于沒(méi)有諧振問(wèn)題,性能優(yōu)于電容式。寧波新能源電壓傳感器廠家直銷(xiāo)
傳感器的輸出電壓可以表示為這種電路的缺點(diǎn)是。廣州高精度電壓傳感器聯(lián)系方式
在產(chǎn)生移相脈波時(shí),計(jì)時(shí)器的計(jì)時(shí)都有一個(gè)固定的時(shí)基,計(jì)時(shí)器以時(shí)基為參考點(diǎn)開(kāi)始計(jì)數(shù),當(dāng)比較寄存器中的值和設(shè)定值相等就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)比較中斷。由此機(jī)理,移相角的改變有兩種方法:1)不斷改變時(shí)基;2)不斷更新比較值。DSP比較寄存器處于增減計(jì)數(shù)模式,一般時(shí)基是固定的。由于增減計(jì)數(shù)模式中每一個(gè)周期都會(huì)產(chǎn)生一個(gè)周期中斷和下溢中斷,于是我們可以利用這兩個(gè)中斷將設(shè)定值重置來(lái)實(shí)現(xiàn)另外一對(duì)PWM波的移相。超前橋臂上一對(duì)互補(bǔ)PWM波由比較單元1產(chǎn)生,對(duì)應(yīng)的比較寄存器為T(mén)1CMPR,即為比較寄存器1的設(shè)定值,計(jì)數(shù)寄存器為T(mén)1CNT。滯后橋臂上一對(duì)互補(bǔ)的PWM波由比較單元2產(chǎn)生,對(duì)應(yīng)的比較寄存器為T(mén)2CMPR,即為比較寄存器2的設(shè)定值,為了保證參考坐標(biāo)的一致性,比較單元2和比較單元1共用同一個(gè)計(jì)數(shù)寄存器。廣州高精度電壓傳感器聯(lián)系方式