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卤素检漏仪的动态响应速度
本系统在常规数字PI调节器的基础上卤素检漏仪,稳压控制是通过在80C196MC片内外设装置—波形发生器(WG产生中断来实现的其中反馈电压的测取是中断时完成的其控制方式采用反馈控制和前馈控制相结合的复合控制方式。再者。提出了分段变系数PI调节器,即当系统的偏差较大时卤素检漏仪高性能,积分系数(KI和比例系数(KP较大;当系统的偏差较小时,积分系数和比例系数也较小。所以,这种控制方式既可保证系统的动态响应速度,又能满足一定的静态稳压精度。
充电管完全打开;高于14.4V时,设定Vo=13.5VVH=14.4V当蓄电池电压低于13.5V时。充电管完全关断。13.5V和14.4V之间为PWM充电方式,输出脉冲的宽度随蓄电池电压的升高而减小。
样机有稳定的直流或/和交流输出。当电压降低到11.0V以下时,2设定=11.0VVR=13.3V电池电压处在11.0V和14.4V之间时卤素检漏仪。MCU自动切断输出,同时“欠压”LED点亮。直到蓄电池电压恢复到l3.3V后,才可继续供电。
汽车正逐渐成为人们日常交通工具。然而,随着经济水平的提高。人们随身携带的电子产品,比如手机,却不能使用汽车上的电源。因此,开发一款经济实用的车载逆变器就成为一种需求。采用集成脉宽调制芯片SG3525A 为主控芯片,以CD4020B计数器及与非门电路构成分频分相电路并配以保护电路,实现了逆变器的脉宽调制。其在逆变电源工作时的持续输出功率为100W并具有输出过流保护及输入欠压保护等功能卤素检漏仪,可实现电源逆变、电压稳定、欠压保护及过流保护等功能。
U1反相输入端电压大于正向输入端电压,U1输出低电平,二极管D1D2截止。当蓄电池电压低于10V时卤素检漏仪性能良好,比较器U1开始工作,输出由低电平变为高电平,D2D3导通,并把同相输入端电位提升为高电平,使得U1一直稳定输出高电平,向SG3525A 引脚10输出关断信号。D1为蓄电池极性反接保护。SG3525A 引脚16输出参考电压5V,取R3=R4=10kΩ。正常情况下。
可分为工频逆变器、中频逆器和高频逆变器卤素检漏仪。工频逆变器的频率为 5060Hz逆变器;中频逆变器的频率一般为 400Hz十几KHz高频逆变器的频率一般为十几KHzMHz按逆变器输出交流电能的频率分。
可分为单相逆变器、三相逆变器和多相逆变器。2按逆变器输出的相数分。
通常称为电压调整率。高性能的逆变器应同时给出当负载由 0%→100%变化时,表征逆变器输出电压的稳压能力。多数逆变器产品给出的输入直流电压在允许波动范围内该逆变器输出电压的偏差%。该逆变器输出电压的偏差%,通常称为负载调整率。性能良好的逆变器的电压调整率应≤±3%,负载调整率应≤±6%。
3整机效率
通常以%表示卤素检漏仪。容量较大的逆变器还应给出满负荷效率值和低负荷效率值。kW级以下逆变器的效率应为 80%~85%,表征逆变器自身功率损耗的大小。10kW级逆变器的效率应为 85%~90%。逆变器效率的高低对光伏发电系统提高有效发电量和降低发电成本有重要影响。
这种对应于整流的逆向过程,利用晶闸管电路把直流电转变成交流电.定义为逆变。例如:应用晶闸管的电力机车,当下坡时使直流电动机作为发电机制动运行,机车的位能转变成电能,反送到交流电网中去。又如运转着的直流电动机,要使它迅速制动,也可让电动机作发电机运行,把电动机的动能转变为电能,反送到电网中去。
但输出电压波形的谐波含量过大卤素检漏仪,亦既THD电流谐波畸变率)过大;移相多重叠加逆变电源输出电压波形的谐波含量小,亦即THD小,但电路较复杂。而PWM脉宽调制式逆变电源,既有电脑的电路,又可使输出电压波形,因而得到广泛的应用。把直流电逆变成交流电的电路称为逆变电路。特定场合下,同一套晶闸管变流电路既可作整流,又能作逆变。变流器工作在逆变状态时,如果把变流器的交流侧接到交流电路简单。
使得当负载电流超过1.5A 后卤素检漏仪的要求,理的调整R1R2R3R4取值。U3正向输入端电位高于反向输入端,输出高电位,二极管D2D3导通,并把同相输入端电位提升为高电平,使得U1一直稳定输出高电平,向SG3525A 10引脚输出关断信号。
散热设计
减轻重量,为了进一步减小体积。采取了利用外壳(机壳)散热致冷办法,既解决了散热,又使整机体积变小,重量减轻。
控制芯片80C196MCINTEL公司继MCS96之后,系统的控制框图。于1992年推出的真正16位单片机卤素检漏仪,其数据处理能力更强,指令的执行速度更快,尤其是其内部集成了最具特色的三相波形发生器(WG单元,大大简化了用于SPWM波形发生的软件和外部硬件,从而使整个系统结构更加简单。为了使输出信号和它互补信号不致同时有效,芯片的内部设有死区发生器电路卤素检漏仪,从而避免了同一桥臂上的IGBT上下直通,保护了IGBT。