諧振電感是為諧振電容提供足夠的充放電能量,實現滯后橋臂的零電壓開通。諧振電感的參數選擇對整個電路的軟開關都很重要。為了滿足能量的要求是希望諧振電感值越大越好,并且大電感可以有效抑制電流的急劇變化,防止振蕩,消除尖刺峰值。但是電感值過大會導致更大的占空比丟失,降低了整個裝置的效率,并且電感過大,對應阻抗值很大,會導致系統反應慢[19]。相反的,如果電感值偏小,則可能不能為諧振電容提供足夠的能量,無法滿足軟開關,并且橋臂上的上涌和下沖的尖峰電流的影響會變得明顯,可能引起正負周期工作狀態不對稱,增大了開關損耗,使功率開關管溫升明顯容易引起開關管炸毀。那種非導體材料被稱為介電材料。天津高精度電壓傳感器定制
在科學實驗中, 產生強磁場的磁體實際是一個大電感線圈,由大容量的電源系 統瞬時放電, 通過給磁體提供瞬間的大電流,在磁體中產生響應的強磁場。實驗中磁體可以等效為電阻Rm和大電感Lm串聯,產生的磁場強度和通過電感的電流時呈線性關系的,要想得到高穩定度的脈沖平頂磁場,我們相應的給磁體提供脈沖平頂的大電流。然而上述只是建立在理想的物理模型上得到的理想結果。在工程實踐中, 提供 給磁體的大電流實際是給磁體提供一個脈沖式高穩定度的直流電壓。天津高精度電壓傳感器定制目前,傳感器的前列是耦合到帶電電壓的**小電容器。
在本設計中為防止單臂直通設置了兩路保護:1)在超前橋臂和滯后橋臂上分別放置電流霍爾分辨監測兩橋臂上的電流值,電流霍爾的輸出端連接至保護電路。如果出現過電流則保護電路**終動作于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,進而關斷橋臂上4個開關管。2)驅動電路模塊內部有過流監測。在所設計的驅動電路中,主驅動芯片M57962內部有保護電路監測IGBT的飽和壓降從而判斷是否過流。當出現過流時M57962將***驅動信號實現對IGBT的關斷。
隨著集成化和高頻化的發展,開關器件本身的功耗和發熱問題成為限制集成化和高頻化進一步發展的瓶頸,減小開關器件自身開關損耗促使了軟開關技術的推進。傳統的諧振式、多諧振技術可以實現部分開關器件的ZVC或ZCS,但是這類諧振存在器件應力高、變頻控制等缺點。脈沖寬度調制(PWM)效率高、動態性能好、線性度高,但是為了實現開關管的軟開關,須在電路中引進輔助的器件,這增加了主電路和控制電路的復雜性。在這樣的背景下,移相全橋技術應運而生。相較于其他的全橋電路,移相全橋充分的利用了電路自身的寄生參數,在合理的控制方案下實現開關管的軟開關。相較于傳統諧振軟開關技術,移相全橋變換器又具有頻率恒定、開關管應力小、無需輔助的諧振電路。基于以上對比分析,移相全橋變換器作為我們磁體電源系統中的補償電源。通過參考電阻或傳感器產生的電壓被緩沖,然后給予放大器。
除了濾波電容的容量要選擇適當,我們還需要考慮濾波電容的耐壓值,電容耐壓值不夠會發生危險。為了降低成本,一般電容耐壓值比輸出電壓高一些即可,比如可以選擇1.2倍的裕度。并且考慮到一般的電解電容有等效電阻,因此選用電解電容時可以選擇實際值比理論計算值大的電容,并且可以是多個并聯使用。為了減小開關管的電流,減小輸出端整流橋上的電壓,從而降低損耗,高頻變壓的原副邊變比應盡可能大一些。為了滿足輸出電壓值的要求,則需要根據實際輸入的電壓值和輸出電壓值要求來考慮。以輸入電壓最小值為基準來進行計算,變壓器變比:K=。其中vin(min)是輸入電壓最小值,vo是輸出電壓,vd是整流二極管導通壓降,Dsec是副邊占空比,在此取值0.8。將各個參數代入計算可得變比K為7.44,在這里可以取值為7.5。差和高的耐壓值,另外,高壓側與低壓側沒有隔離,存在安全隱患;武漢磁通門電壓傳感器案例
電壓傳感器的輸入是電壓本身,輸出可以是模擬電壓信號、開關、可聽信號、模擬電流電平。天津高精度電壓傳感器定制
在產生移相脈波時,計時器的計時都有一個固定的時基,計時器以時基為參考點開始計數,當比較寄存器中的值和設定值相等就會產生一個比較中斷。由此機理,移相角的改變有兩種方法:1)不斷改變時基;2)不斷更新比較值。DSP比較寄存器處于增減計數模式,一般時基是固定的。由于增減計數模式中每一個周期都會產生一個周期中斷和下溢中斷,于是我們可以利用這兩個中斷將設定值重置來實現另外一對PWM波的移相。超前橋臂上一對互補PWM波由比較單元1產生,對應的比較寄存器為T1CMPR,即為比較寄存器1的設定值,計數寄存器為T1CNT。滯后橋臂上一對互補的PWM波由比較單元2產生,對應的比較寄存器為T2CMPR,即為比較寄存器2的設定值,為了保證參考坐標的一致性,比較單元2和比較單元1共用同一個計數寄存器。天津高精度電壓傳感器定制