無(wú)傳感器電流型控制開關(guān)電源斜坡補(bǔ)償研究
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4.8
本文首先介紹了幾種常用的開關(guān)電源電流檢測(cè)方法,并分析了這些電流檢測(cè)方法的不足之處。在此基礎(chǔ)上,本文重點(diǎn)介紹了不需要電流檢測(cè)電路的無(wú)傳感器電流型控制方法。通過(guò)以Boost變換器為例對(duì)無(wú)傳感器電流型控制原理以及無(wú)傳感器電流型控制的斜坡補(bǔ)償問(wèn)題進(jìn)行的詳細(xì)分析研究發(fā)現(xiàn),對(duì)控制環(huán)路中的誤差放大器輸出信號(hào)提供具有適當(dāng)斜率的補(bǔ)償斜坡,可使系統(tǒng)獲得更優(yōu)的環(huán)路穩(wěn)定性。
峰值電流控制開關(guān)電源的反饋補(bǔ)償問(wèn)題研究
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針對(duì)電流控制模式降壓型開關(guān)電源芯片,探討了輸入電壓的不同以及工作溫度的差異造成對(duì)輸出帶負(fù)載能力和峰值電流的影響。在電流反饋回路的斜坡補(bǔ)償模塊中,加入隨輸入電壓線性變化的基準(zhǔn)電流源,以補(bǔ)償不同輸入電壓對(duì)采樣與斜坡補(bǔ)償峰值電壓造成的差異。此外,對(duì)反饋環(huán)中的比例電阻采用不同的工藝制作,通過(guò)電阻的溫度系數(shù)補(bǔ)償由采樣電阻隨溫度變化所造成的采樣電壓的變化,減小溫度對(duì)電路的帶負(fù)載能力和峰值電流的影響。改進(jìn)后,在相同環(huán)境溫度下,4.7v到30v輸入時(shí),輸出最大負(fù)載電流差異由2a降為0.5a。電阻改進(jìn)后,從27℃到150℃,輸出最大負(fù)載電流幾乎不變。
電流型傳感器電源線傳導(dǎo)敏感性抗擾度改進(jìn)設(shè)計(jì)
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針對(duì)飛機(jī)電流型傳感器無(wú)法滿足gjb151a-97中cs101電源線傳導(dǎo)敏感度驗(yàn)證測(cè)試的問(wèn)題,介紹了電流型傳感器電源線傳導(dǎo)敏感度的測(cè)試方法,在測(cè)試數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上對(duì)典型的電流型傳感器敏感特性進(jìn)行分析,提出了抗干擾設(shè)計(jì)的措施,并進(jìn)行有效的驗(yàn)證和應(yīng)用。
電流型控制開關(guān)變換器的分析與設(shè)計(jì)
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4.4
電流型控制是開關(guān)變換器控制方式的主要發(fā)展方向。論述峰值電流控制和平均電流型控制的工作原理及電路的主要特點(diǎn)。針對(duì)平均電流型控制電路,給出了系統(tǒng)穩(wěn)定性的設(shè)計(jì)方法。
致密擴(kuò)散障礙層極限電流型氫傳感器
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4.6
使用bace0.9y0.1o3-δ作為固體電解質(zhì),srce0.95tm0.05o3-δ為致密擴(kuò)散障礙層,制備了新型致密擴(kuò)散障礙層極限電流型氫傳感器。采用x射線衍射儀、掃描電子顯微鏡表征了氫傳感器上下兩層材料的物相和微觀結(jié)構(gòu),應(yīng)用im6e型電化學(xué)工作站測(cè)試了其氫敏性能。結(jié)果表明,1550℃燒結(jié)10h可以獲得單相致密的鈣鈦礦結(jié)構(gòu)bace0.9y0.1o3-δ和srce0.95tm0.05o3-δ。氫傳感器在600~800℃,氫濃度小于17700μl·l-1時(shí),具有良好的極限電流平臺(tái),極限電流與氫濃度成線性關(guān)系。傳感器的靈敏度隨測(cè)試溫度的升高而增大,800℃時(shí)其靈敏度達(dá)1.30μa·(μl·l-1)-1。
雙閉環(huán)控制穩(wěn)流型開關(guān)電源的建模與仿真
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4.8
在建立全橋dc/dc變換器小信號(hào)模型的基礎(chǔ)上研究雙閉環(huán)控制系統(tǒng),應(yīng)用自動(dòng)控制理論以及matlab仿真工具對(duì)控制參數(shù)進(jìn)行整定,得到了穩(wěn)流型開關(guān)電源的數(shù)學(xué)模型。最后采用simetrix仿真軟件對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行仿真,結(jié)果表明根據(jù)小信號(hào)模型設(shè)計(jì)的開關(guān)穩(wěn)流電源是可行的以及雙閉環(huán)控制技術(shù)改善了系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能和穩(wěn)定性。
納米YSZ基擴(kuò)散控制極限電流型氧傳感器的研究
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4.5
討論了極限電流型氧傳感器的結(jié)構(gòu)和原理;制作了以納米(20~30nm)ysz粉體為原料的電解質(zhì)基片、pt電極上帶有多孔涂層的擴(kuò)散控制極限電流型氧傳感器。實(shí)驗(yàn)測(cè)定了氧在0~37%(mol),溫度在600~700℃范圍內(nèi)傳感器的輸出特性。結(jié)果表明:在上述條件和v=0.3~1.3v電壓范圍內(nèi),極限電流(il)與氧氣濃度成線性關(guān)系;il∝t0.6,說(shuō)明擴(kuò)散機(jī)理是由分子和努森組成的混合擴(kuò)散控制
開關(guān)電源中的電流模式控制
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4.4
0序言采用數(shù)字電流模式控制可以克服模擬電流模式pwm控制器的許多局限性。開關(guān)電源(smps)中的數(shù)字電流模式控制提供了許多功能:晶體管峰值電流保護(hù)、消除磁性元件中的磁場(chǎng)"棘輪效應(yīng)"、輸入電壓變化抑制和簡(jiǎn)單的控制回路補(bǔ)償?shù)取?shí)現(xiàn)電流模式控制會(huì)帶來(lái)另一個(gè)好處,即使
大電流傳感器
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4.5
wcs1800 winsonreservestherighttomakechangestoimprovereliabilityormanufacturability. ?winson,2014/8/29 霍爾磁感線性電流感測(cè)元件 特性: z直徑9.0m的電流電線通道 z輸出電壓與交/直流電流呈線性比 z在工作電壓5伏特下﹐可偵測(cè)電流0~35安培 z高靈敏度60mv/a z超大工作電壓範(fàn)圍3.0~12伏特. z低工作電流3ma z幾乎零遲滯現(xiàn)象 z零電流“輸出電壓"為1/2工作電壓 z反應(yīng)頻寬23khz z絕緣電壓4000v z2根銅柱易於焊接固定在pcb 功能描述: 育陞半導(dǎo)體電流感測(cè)元件wcs1800提供經(jīng)濟(jì)實(shí)惠與精準(zhǔn)的交流/直流的 電流感測(cè)
ct電流傳感器
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4.4
hpt201t開關(guān)量電壓互感器 當(dāng)輸入電壓在正常時(shí),輸出為0.7v,輸 入沒(méi)有電壓時(shí),輸出為+v,圖中的r為限 流電阻,當(dāng)+v=5v時(shí)r不得小于5kω。 圖1為測(cè)試電路。 應(yīng)用說(shuō)明:本產(chǎn)品適合應(yīng)用于電網(wǎng)的線路上的電壓有或無(wú),機(jī)電設(shè)備的電壓是否正常,當(dāng)前是靜態(tài)還是工作狀態(tài)。 產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):無(wú)須任何電源供電,可以遠(yuǎn)程傳送繼電設(shè)備工作狀態(tài),價(jià)格低廉,可以完全代替當(dāng)前市場(chǎng)上的有源傳感 器,可以為您省去接線和提供電源的麻煩。 hct204a電流互感器 額定輸入:5a 額定輸出:2.5ma 精度:0.1% 線性度:0.1% 隔離耐壓:5000vac 相移:≤9′ 應(yīng)用電路及使用方法請(qǐng)參閱30頁(yè)電路圖3. hct204b電流互感器 額定輸入:5a 額定輸出:2.5ma 精度:0.1% 線性度:
一種新型的電流型溫濕度智能傳感器
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4.6
本文介紹了一種新型的電流型(輸出為4~20ma)溫濕度智能傳感器,重點(diǎn)討論如何利用max5102和運(yùn)放芯片、場(chǎng)效應(yīng)管進(jìn)行d/a轉(zhuǎn)換的硬件電路.也詳細(xì)敘述了濾波及線性化算法.
小型無(wú)變壓器開關(guān)電源
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小型無(wú)變壓器開關(guān)電源 小型無(wú)變壓器開關(guān)電源 ?采用變壓器的供電電源體積較大,在一些要求小體積的制作中難以使用。 本文介紹的小型無(wú)變壓器電源,能提供3~15v的電壓,最大電流150 ma,可滿足小型電子設(shè)備的供電需要。 ?電路如圖所示,220v經(jīng)d2整流c1濾波,作為q1的導(dǎo)通驅(qū)動(dòng)電 壓,當(dāng)220v正半周開始、但w滑動(dòng)端上電壓尚未足夠大時(shí),q2處于截 止?fàn)顟B(tài),c1上的電壓經(jīng)r4加在q1的柵極使q1導(dǎo)通,220v正半周 經(jīng)d1、r5、q1對(duì)電容c2快速充電。當(dāng)w滑動(dòng)端的電壓升到足以使d 3和q2導(dǎo)通時(shí),q1柵極失去電壓而截止。調(diào)節(jié)w即可調(diào)節(jié)對(duì)c2的充電 時(shí)間,也就調(diào)節(jié)了輸出電壓。由于q1的導(dǎo)通時(shí)間極短,因此c2選用了大 容量電容,以保證有較平滑的輸出電壓。 ?電路中r5是限流電阻,可減小對(duì)c2充電電流的峰值。穩(wěn)壓管d5是為 了防止q1因柵極電壓過(guò)高損壞而設(shè)。d4用作輸出保護(hù),當(dāng)c2兩端電
Buck型開關(guān)電源
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4.8
buck(降壓)型變換器是現(xiàn)代電力電子技術(shù)中一種常用的電能變換方法,主要用于計(jì)算機(jī)、精密儀器、通訊系統(tǒng)等高性能dc-dc直流開環(huán)電源之中,它是現(xiàn)代電能變換中的一種重要方法。結(jié)合典型的buck變換器,采用狀態(tài)空間平均法建立了主電路的小信號(hào)模型。
斜坡補(bǔ)償電流模式控制開關(guān)變換器的動(dòng)力學(xué)建模與分析
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4.6
降壓型、升壓型和升壓-降壓型dc-dc變換器是應(yīng)用廣泛的基本開關(guān)dc-dc變換器.電流模式控制開關(guān)dc-dc變換器在較寬的電路參數(shù)范圍內(nèi)具有兩個(gè)邊界,基于開關(guān)切換前后電感電流的上升和下降斜率,建立了斜坡補(bǔ)償電流模式控制開關(guān)dc-dc變換器的統(tǒng)一模型.該模型進(jìn)行無(wú)量綱歸一化處理后只有三個(gè)參數(shù),可有效展示開關(guān)dc-dc變換器在電感電流連續(xù)傳導(dǎo)模式(ccm)和電感電流不連續(xù)傳導(dǎo)模式(dcm)時(shí)的動(dòng)力學(xué)特性.利用此模型,導(dǎo)出了軌道狀態(tài)發(fā)生轉(zhuǎn)移時(shí)的兩個(gè)分界線方程,由此確定了開關(guān)dc-dc變換器的穩(wěn)定周期1域、ccm魯棒混沌域和dcm弱混沌強(qiáng)陣發(fā)域三個(gè)工作狀態(tài)區(qū)域.開關(guān)dc-dc變換器二維參數(shù)映射圖和電流模式控制降壓型dc-dc變換器的電路實(shí)驗(yàn)觀察驗(yàn)證了由兩條分界線劃分工作狀態(tài)域的正確性.
用LSCo作擴(kuò)散障礙層的極限電流型氧傳感器
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4.5
采用簡(jiǎn)單工藝,制備出以8%y2o3(摩爾分?jǐn)?shù))穩(wěn)定的zro2為固體電解質(zhì),la0.8sr0.2coo3混合導(dǎo)體材料為擴(kuò)散障礙層的極限電流型氧傳感器.該傳感器能夠很好地給出全范圍空燃比的極限電流平臺(tái),與小孔或多孔極限電流型傳感器相比,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、響應(yīng)快、工作可靠、成本低廉等優(yōu)點(diǎn).
應(yīng)用模塊型電流傳感器監(jiān)測(cè)電流以優(yōu)化電機(jī)控制
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4.8
本文以模塊型電流傳感器在數(shù)字伺服驅(qū)動(dòng)器電流檢測(cè)環(huán)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用為例作重點(diǎn)分析,并以對(duì)交流數(shù)字伺服系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)器的主要構(gòu)建作說(shuō)明。
基于MAX5102的電流型溫濕度智能傳感器
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4.4
本文介紹了一種新型的電流型(輸出為4~20ma)溫濕度智能傳感器,重點(diǎn)討論如何利用max5102和ad694芯片進(jìn)行。d/a轉(zhuǎn)換的硬件電路,并詳細(xì)敘述了濾波及線性化算法。
具有LSM致密擴(kuò)散障礙層的片式極限電流型氧傳感器
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4.6
采用了一種新的有效工藝,制備出了以8mol%y2o3穩(wěn)定的zro2為固體電解質(zhì)基體材料,以la0.8sr0.2mno3混合導(dǎo)體材料為致密擴(kuò)散障礙層的極限電流型氧傳感器,避免了ysz和lsm兩種材料在燒結(jié)時(shí)收縮率不匹配的問(wèn)題,且能夠很好給出全范圍空燃比的極限電流.該傳感器與以往的極限電流型傳感器相比具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,響應(yīng)更快,工作穩(wěn)定,成本低廉等優(yōu)點(diǎn),有很好的應(yīng)用前景.
基于MAX52102的電流型溫濕度智能傳感器
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4.5
本文介紹了一種新型的電流型(輸出為4~20ma)溫濕度智能傳感器,重點(diǎn)討論如何利用max5102和ad694芯片進(jìn)行d/a轉(zhuǎn)換的硬件電路,并詳細(xì)敘述了濾波及線性化算法。
無(wú)源交流電壓電流傳感器
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4.6
無(wú)源交流電壓、電流狀態(tài)傳感器介紹 所謂交流電壓、電流傳感器,就是把交流電壓220v、380v、500v, 電流10ma~500a的工作狀態(tài)快速傳遞給采集系統(tǒng),比如單片機(jī)的口 采集,plc開關(guān)量輸入端,繼電器的控制端等,具體使用電路如下圖: 電流型應(yīng)用電路: 圖1圖2 圖3 電壓型應(yīng)用電路: 圖4圖5 圖6 從上圖可以看出在檢測(cè)設(shè)備狀態(tài)、信號(hào)燈狀態(tài)、交流電流電壓過(guò)限保護(hù)等方面十 分方便,此傳感器的優(yōu)點(diǎn)如下: 1.體積十分小 2.響應(yīng)速度只有100ms以下 3.溫度范圍-40度~+90度 4.無(wú)需任何電源 5.使用十分方便 6.價(jià)格低廉 使用領(lǐng)域?yàn)椋汗I(yè)控制領(lǐng)域、交通信號(hào)控制領(lǐng)域、環(huán)境監(jiān)控領(lǐng)域、電壓、電流超 限報(bào)警領(lǐng)域等。 電流型: 使用注意事項(xiàng): 在使用時(shí)必須按照?qǐng)D1、圖2、圖3、圖4的連接方法,vcc和cp之間不能 省掉圖中的r,如vcc直
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職位:施工員
擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林