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试验变压器过电压问题

试验变压器过电压问题
iP1202可以与其他负载点转换器同步 这样输入端的EMI滤波电路可以简化。为了对印刷电路板进行准确的热设计试验变压器,此外。这个基本电路块在设计时也保证功率损耗在一定范围之内,有一个**的工作范围。对于使用分立元件的传统电源电路试验变压器的负载电压,热设计的计算是很复杂的也很花时间,许多与功率损失有关的一次近似变量都必须虑到而且,布线和杂散寄生参数这些二次效应造成的损耗实际上都没有考虑进去。设计开发阶段,更难把二次效应准确考虑在内。电压基准是混合信号电路设计中一个非常重要的组成单元试验变压器,广泛应用于振荡器��锁相环、稳压器、ADCDA C等电路中。产生基准的目的建立一个与工艺和电源电压无关、不随温度变化的直流电压。目前*常见的实现方式是带隙(Bandgap电压基准,利用一个正温度系数电压与一个负温度系数电压加权求和来获得零温度系数的基准电压。但是这种设计中,由于正温度系数的电压一般都是通过晶体管的be结压差得到负温度系数电压则直接利用晶体管的be结电压。由于晶体管固有的温度特性使其具有以下局限性:式中:μNTNOM为标称温度下的迁移率;UTE为μN温度系数,典型值一般在-2.0-1.5之间。由于迁移率弘N温度的非线性函数,所以很难利用MOS特性产生**的基准电压。一种方法是利用晶体管产生PTA T电压进行补偿。但是PTA T电压恒定的温度系数使得基准电压只能在一个固定的温度点上产生零温度系数的基准电压。因此,该设计中,为了克服迁移率非线性的影响,通过两个分别与PMOS和NMOS阈值电压成正比的电压相减而进行抵消。如何在实验室里仿真出实际供电系统中出现的电压瞬变现象,以便尽早发现车载电子产品在可靠性方面存在隐患成为广大汽车电子产品研发和设计验证人员非常关心的问题。为方便测试,国际标准化组织提供了一系列电压瞬变波形测试模版(图2用以仿真各种情况下的电压波形。如ISO-7637ISO-16750等文挡,对汽车在各种运行环境下的电压瞬变波形进行预测,工程师可以在实验室里,按照模版定义的电压波形对待测件进行测试,以判断产品是否达到要求。复杂的电压瞬变波形可以通过描点方式实现。图5中,左边的输出对应ISO-16750-2中定义的发动引擎时典型的电压跌落波形。右边波形中试验变压器,每次电压跌落幅度增加5%直到待测电子设备发生重启为止,该测试用以判断车载电子设备的重启电压。
9通过控制系统功能优势解决变频器过电压问题
变频器的减速和负载的突降是受控制系统支配的可以利用控制系统的一些功能,很多工艺流程中。变频器的减速和负载的突降前进行控制,减少过多的能量馈入变频器中间直流回路。如对于规律性减速过电压故障试验变压器运作性能时,可将变频器输入侧的不可控整流桥换成半可控或全控整流桥,减速前将中间直流电压控制在允许的较低值,相对加大中间直流回路承受馈入能量的能力,避免产生过电压故障。而对于规律性负载突降过电压故障,可利用控制系统如FOXBORODCS集散系统的控制功能,负载突降前,将变频器的频率作适当提升,减少负载侧过多的能量馈入中间直流回路,以减少其引起的过电压故障。
5结束语
关键是要分清原因,变频器中间直流过电压故障是变频器的一个弱点。结合变频器本身参数、控制系统状况和工艺流程等情况,才能制定相应的对策,只要认真对待,该过电压故障是不难解决的输入电流经R22后加到2脚试验变压器,实现峰值电流限制。同时输出通过电压分压器来设定芯片的欠压锁定开通和关断阈值,通过欠压封锁控制端来控制是否欠压。当15脚的电压低于10V时(Q3导通)实现欠压封锁;当l5脚的电压高于15.5V时(Q3断开)将正常起动,使电源电压具有滞回功能。L4981A 电路软启动的时间由E3电容值决定。单片机对输出电压进行采样,并且实时监控各个故障信号。同时根据输出电压的反馈量调整SPWM调制比,调节输出电压有效值。
3.2驱动电路设计
该电路的作用就是把单片机输出的SPWM驱动信号经过光耦隔离并适当放大,图4所示为驱动电路。然后送到IPM模块的相应管脚,进而控制IPM内部IGBT开通和关断。光耦主要用来实现主电路和控制电路之间的信号连接,满足主电路和控制电路之间的电气隔离。本设计中选用HP公司的光耦HCPL-4503该芯片有效地起到信号隔离和电压放大作用试验变压器,完成驱动IPM目的接收侧必须能够处理不同强度的信号。例如,天气变化或者发射源相对于接收机的快速移动,都会造成信号强度的变化。理想情况下,为了*大限度增加用于完成接收信号数字化的模拟/数字变换器(ADC信/噪比(SNR总是希望通过利用ADC整个动态范围来提供一个恒定的信号功率级。为了实现这一目标,可以采用一个或者多个VGA 来对输入信号进行调节,使之成为AGC环路的一部分。此外,采样前进行可变增益放大还能容许电路采用分辨率更低而采样速率更高的ADC这样一来就保证了经济性。显然,功率级设定DA C现代通信装置中有着重要的作用,而这些装置中的大多数是依靠电池供电的手持式产品。一旦DA C具有所期望的分辨率,而且能产生恰当的电压范围,功率和封装尺寸就变成关键性的考虑因素。AnalogDevic公司的DA C系列产品中的AD5641将14bit分辨率与低功耗特性结合了起来,其封装为紧凑的6引脚SC-70以单个2.7V~5.5V电源供电时,消耗的*大电流为100mA 对于可以忍受较低分辨率的应用来说,厂商提供了810和12bit版本。低功耗,保证单调性,先进的偏移修调技术,紧凑的封装外形,这些优点使得该种器件成为RF功率控制电路进行电压级设定的理想选择。IR2085S一种新的控制器集成电路,针对用于电路板上48V两级配电系统的非稳压型隔离式直流母线电压转换器而研制的控制器是针对性能、简单、成本进行了优化的把一个占空比为50%时钟与100V1A半桥整流器驱动器集成电路整合在一起试验变压器,装在一个SO-8封装中。频率和死区时间可以在外面进行调节试验变压器兼容性能,满足各种应用的要求。还有限制电流的功能。为了限制接通电源时突然增大的电流,IR2085S里面有软启动功能,控制占空比,由零慢慢地增加到50%软启动过程中,一般持续2000个栅极驱动信号脉冲这么长时间。48V直流母线电压转换器演示板上有新的控制器集成电路与原边的低电荷MOSFET晶体管,以及副边的低导通电阻、热性能提高了MOSFET配合在一起工作在器件上有一个设定电流过载保护的引脚,可以用它设定电流过载保护电路在什么时候起作用。可以把它连接成栓锁,或者在检测到短路时自动启动。对于现在电讯系统或网络系统中,这是很重要的因为很多电讯系统和网络系统是距离很远的地方试验变压器,增加它正常运作的时间,具备自动启动的能力,可以降低维护成本,也是很方便的这些都会影响服务质量。