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卤素检漏仪接地的系统中
2013-03-25    来源:卤素检漏仪接地的系统中    作者:佚名

卤素检漏仪接地的系统中

额定输出电流为2.5mA 实际使用中的电流范围为01A 实际电流为500mA 因为电压互感器的匝数比为20001故其标准输出时的实际端电流为500mA /2000=0.25mA 标准输出时的实际端电压则由CS5460A 参考电压决定为150mV芯片CS5460A 参考电压为0150mV因此卤素检漏仪提供电能,微型电流互感器采用GCT-207系列。取样电阻R1为150mV/0.25mA =600Ω。这样,互感器输出端的取样电阻分别为60Ω/和600Ω的精密电阻。
摩根士丹利分析师凯蒂?休伯特(KatiHuberti援引苹果亚洲供应商的话称,据国外媒体报道。苹果目前正在研发智能电视SmartTV样机卤素检漏仪,以增强其产品在起居室的影响力。
休伯特写道,一份致投资者的信函中。苹果正在研制SmartTV样机。尽管没有得到更进一步的细节信息,休伯特猜测苹果将把视频内容播放、游戏、DVR应用、FaceTim等功能整合到一款产品中,就像它推出iPad时所使用的战略一样卤素检漏仪。19PINOTP过热保护。OTP比较器用于过热关断保护,外部接一个NTC热敏电阻分压器来设置关断温度。OTP比较器阈值为1.25V窗口当OTP端电压超出阈值时,由内部电流源20μA流入外部电阻分压器。
外部从VIN处接一个电阻分压器来设置关断点及待机比较器的电平,20PINUVLO路线欠压锁定。VCC和REF两个稳压器在UVLO达到0.4V时关断,而UVLO为2V时,SS端被释放,器件重新工作。窗口由内部电流源(20μA和外部分压器电阻设置。软起动电路允许稳压器逐渐增加输出电压一直到稳态工作点。因此减少了起动应力和浪涌电流,当偏置源给LM5027供电时,SS端电容由内部MOSFET放电。当UVLOOTPVCC和RES端达到工作阈值后,软起动电容被释放。开始以22μA电流源充电。当SS端电压达到1V时,输出脉冲命令以慢慢增加占空比的方式给出,SS端电压最后达到5VPWM比较器上的电压由所需的电压限制。其由COMP端的反馈环电压决定。当软起动电压达到4.0V时。SSSR端的电容释放并以25μA电流源充电。当SSSR端电压达到大约2.5V时卤素检漏仪,内部同步整流器的PWM电路逐渐增加同步整流器的占空比(OUTSR此占空比正比于SSSR端的电压。延迟的SSSR栅驱动脉冲直到主电路软起动完成之后才允许输出电压达到调整值。这个延迟可以防止同步整流器从输出端漏进电流。脉宽调制器比较器比较RA MP端的电压斜波和环路反馈的误差信号。环路误差信号从隔离电路反馈接收。其由光耦中的NPN晶体管加一支5K电阻接于5V基准电压处取得。PWM输入处约1V电平。光耦直接接于REF和COMP之间。因为COMP端为电流镜输入。跨过光耦的检测器接近恒定。带宽限制了相位延迟。PWM比较器的极性使之没有电流进入COMP端卤素检漏仪性能良好。控制器此刻在OUTA 处产生最大占空比。
2.9前馈斜波
如图3信号斜率在RA MP端会产生变化。其正比于输入电外部电阻REF和电容CFF接于VINAGND间。RA MP端需要建立一个PWM斜波信号。
可以改善电压控制型的瞬态响应。RA MP信号与脉宽调制器比较误差信号,压。这种变化的斜率提供了线路前馈信息。使导通时间与输入电压成反比。稳定变压器的伏秒积比传统电压形控制有很大改进。结果反馈环仅仅需要很小的校正去应对大的输入电压变化。每个时钟周期结束时卤素检漏仪,IC内一个10Ω的RSDON小MOSFET使能,去将Gff电容复位到GND电平。电信电源直流电源系统的衡重杂音的测试点,严格选择在直流配电设备的输出端子处。因为在蓄电池输出端和电信机房输入端,所测数值不一,难以评价设备质量。
人民生活水平的提高,随着社会的发展。老百姓不仅要求通信服务方便快捷,而且对于通信质量的要求越来越高。特别在加入WTO后,中国的电信企业正面临着更加严峻的竞争形势,提高通信网络质量正成为电信各运营商一项迫切工作,而严格控制通信设备的动力源—整流设备及直流变换器输出的直流电压的杂音成分应该成为提高网络通信质量非常重要的一项举措。中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中卤素检漏仪,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。
通常采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。必须指出,3~60KV电网中。不能用三相三柱式电压互感器做这种测量。当系统发生单相接地短路时,互感器的三相中将有零序电流通过,产生大小相等、相位相同的零序磁通。三相三柱式互感器中,零序磁通只能通过磁阻很大的气隙和铁外壳形成闭合磁路,零序电流很大,使互感器绕组过热甚至损坏设备。而在三相五柱式电压互感器中,零序磁通可通过两侧的铁芯构成回路,磁阻较小,所以零序电流值不大,对互感器不造成损害。如果引入一系列电源,而这些电源的电流限是根据很宽的电压设定值范围经过连续重新计算来设定的话,则其输出功率将沿着一条代表恒定功率的双曲线变化,从而形成无数个如此的CVCC长方形边界。这一技术必须通过将功率计算融入到实际电源的控制回路来实现。就象大多数其它设备一样,电源在20年前随着数字化显示、IEEE-488计量控制总线以及说者-听者接口(talker-listeninterfac引入而实现了数字化(这一接口使得电源可以接收输出设定指令,并向外部控制器报告电压和电流的实际输出信息)不过,基本的控制机理仍然保持了模拟反馈回路”形式,通过将输出电压和电流与稳定的基准值进行比较来自行修正误差卤素检漏仪设计的思想。其数字化的部分只是通过数模变换器设定电流和电压值并通过模/数变换器对实际输出进行测量和设定。CS5460A 带有串行接口的单相双向功率/电能计量集成电路。此芯片具有测量瞬时电压、瞬时电流、瞬时功率、电压有效值、电流有效值、功率有效值及电能计量的功能。CS5460A 内部集成了两个可同时采样的△-∑模/数转换器、高、低通数字滤波器、能量计算单元、双向串行接口、数字/频率转换器、寄存器阵列和看门狗定时器等模拟、数字信号处理单元。其中双向串行接口和寄存器阵列可以方便地与微处理器(MPU相连接,从而实现电压、电流、功率、电能的测量。系统中的微型电压互感器采用GPT-206B型,输出额定电流为2mA 实际使用的电压范围为0400V实际电压为275V取样电阻R4为1lOkΩ,因而其实际电流为2.5mA 因为电压互感器的匝数比为11故其标准输出时的实际端电流也是2.5mA 标准输出时的实际端电压由CS5460A 参考电压决定卤素检漏仪,实际为150mV芯片CS5460A 参考电压为0150mV故取样电阻R7为150mV/2.5mA =60Ω。

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