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卤素检漏仪的长期稳定性
2012-11-02    来源:卤素检漏仪的长期稳定性    作者:佚名

卤素检漏仪的长期稳定性

当滤波器电阻近似等于或小于100Ω时,从图2中可以看出。滤波器的电容对高频振荡的幅度及波形有显著的影响卤素检漏仪,随着滤波器电容的减小,高频振荡的幅值增大卤素检漏仪的技术特征,滤波效果变差。而当滤波器电阻远大于100Ω时,滤波器的电容对振荡的幅值及波形的影响很小。
当PFC级工作在DCM模式,但是单级功率因数校正电路有自己的缺点。轻载时,直流母线(Bu上的电压将成为主要问题。本文将从理论上推导DC/DC级工作在DCM模式时的直流母线电压的公式(DC/DC级工作在CCM时的情况见文献2然后通过实验验证卤素检漏仪,为解决问题提供理论依据。同时,通过直流母线的推导,顺便推导出电路的PF和THD
最简单的用电阻分压方式测量:依次测量各串联节点的电压,测量单体电池电压的方法有多种。由于所测电压是总电压,单体电池电压只占一部分,则测量精度按比例降低;另一种测量方法是每一个单体电池采用一个隔离运算放大器,这种运算放大器可把电池电压转换为统一参考地电压,而且避免了由电阻分压造成的漂移误差和漏电流等问题,但是体积大且价格高,仅适合于那些测量精度要求高且不考虑漏电流和成本的场合。另外,第三种方法是采用继电器阵列选择进行测量卤素检漏仪,该方法控制开关复杂。而目前电压测量应用较多的运算放大器差分放大法及直接采样法,但这些方法都存在电路复杂,体积大的缺点,运用于那些对体积和重量有要求的领域则有一定的局限性。因此,这里提出一种采用普通光耦代替线性光耦的测量方法,以C8051F410嵌入式单片机为核心的便携式串联电池组电压检测系统。
AM417具有很小的尺寸(SO8和很低的成本卤素检漏仪恒定功率水平,通过使用AM417基本功能可对传感器标准化所需要的所有重要参数进行调整。一个理想的应用于传感器的接口集成电路。
2主要特点和引脚功能
可广泛应用于工业自动化以及传感器电压转换接口电路中卤素检漏仪,AM417一个低成本的比例电压转换接口集成电路。其主要特点如下:
传统的模拟控制已暴露诸多缺点:需要大量的分立元器件和电路板,相对于数字控制。制造成本比较高;大量的模拟元器件使其之间的连接相当复杂;模拟器件的老化问题和不可补偿的温漂问题卤素检漏仪,以及易受环境干扰等因素都会影响控制系统的长期稳定性。随着微处理器的可靠性与质量的不断提高,数字控制已经在逆变控制中占据着主导地位[3]本文提出了一种基于DSP控制的方案。
1逆变器建模
E为输入直流电压,单相全桥逆变器如图1所示。S1S4为开关管,L为滤波电感,r为电感等效内阻卤素检漏仪,C为滤波电容,R为负载。
电容Cc1被完全放电,t=0时刻以前。其上电压等于零。放电完成以后,复位开关断开,0≤t≤Ts期间,输入电感电流对电容Cc1充电,电阻检测网络给电流电压变换器(V2I提供一个输入电压,电容Cc1上的电压为:
Vc1=iindt=7
式中:Rs电流检测电阻的增益;
gm电压/电流变换器的增益。
充电控制电路对电容Cc2放电,t=DmaxT时刻。并且设置Ts≤t≤2T期间的初始值,t=T时刻,充电控制电路通过将Sp1和Sp2门极信号分别保持为低电平和高电平卤素检漏仪,这样使得电容Cc1上的电压保持不变,Ts≤t≤2T期间,电容Cc1上的电压值和PWM斜波值进行比较,以决定占空比的大小。PWM斜波由式(4决定,三种电压误差信号情况下的动态信号波形如图4所示,这三种情况分别对应:
如果对滤波器不能进行专门设计卤素检漏仪特别的设计需求,实际应用中。就不能达到满意的匹配效果,这就是说滤波器的失匹配程度将影响对电动机端子上过电压的抑制效果卤素检漏仪,本文在不同的电缆长度(30m45m和75m下,电阻Rf分别取75Ω、100Ω、150Ω和350Ω,及电容Cf取为0?001μF0?16μF分别测量了电动机端子上电压的波形、上升沿过电压幅值卤素检漏仪,以及上升时间的变化。
其中电缆长度为45m滤波器电容分别为0?08μF0?02μF0?005μF和0?001μF图2所示的电动机端子上相—相电压上升沿的波形与滤波器电阻的关系。

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