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回路電阻測試儀對電池的要求
回路電阻測試儀對電池的要求
該路輸出信號與過流(OLOCOH等信號一起混合為一路“故障匯總信號”經(jīng)CPU外圍電路進一步處理,另一路經(jīng)R155送入LF393開路集電極輸出運放構(gòu)成的電壓比較器的反相輸入端。送入CPU引腳回路電阻測試儀,作停機保護和切斷驅(qū)動脈沖的控制。LF393同相輸入端可看作為“可編程基準電壓端”其基準電壓的幅值由CPU4251腳輸出電壓控制,起動和運行過程中分別給出不同的基準電壓值回路電阻測試儀穩(wěn)定的調(diào)速,與輸入電壓檢測信號相比較。變頻器的不同工作過程,則保護動作閥值也有所不同。
對于前級放大器的要求很高,由于輸入信號*小為μV級。需要有合適的溫度系數(shù)、噪聲系數(shù)等。目前一些方案中多數(shù)采用斬波放大器。本文采用ADI公司的具有超低失調(diào)、超低漂移和偏置電流特性的寬帶自穩(wěn)零放大器AD8628可提供自穩(wěn)零或斬波穩(wěn)定放大器才具有的特性優(yōu)勢回路電阻測試儀,將低成本與高精度、低噪聲特性融于一體。AD8628失調(diào)電壓僅為1μV失調(diào)電壓漂移小于0.005μV℃,噪聲僅為0.5μV峰峰值,因而適合不容許存在誤差源的應(yīng)用。其在工作溫度范圍內(nèi)的漂移接近零,對位置和壓力傳感器、醫(yī)療設(shè)備以及應(yīng)變計放大器應(yīng)用極為有利,可以利用AD8628提供的軌到軌輸入和輸出擺幅能力,以降低輸入偏置復(fù)雜度,并使信噪比達到*大。具體電路如圖2所示。
起動變流器中的開關(guān)管,設(shè)計電壓控制電路的目的當電動機工作于發(fā)電狀態(tài)并且使直流母線電壓Ud升高到超過設(shè)定值UdH后。以使直流母線上的能量逆變回饋回電網(wǎng),迫使Ud回落回路電阻測試儀;當Ud小于另一設(shè)定值UdL后再關(guān)閉開關(guān)管。為了避免逆變器過于頻繁地起動和關(guān)閉,電壓控制為滯環(huán)控制方式UdL
式中:U為相電壓的有效值。
當電網(wǎng)相電壓為220V時,一般情況下。可設(shè)定UdL=630V電壓滯環(huán)控制的環(huán)寬為20VUdH=650V采用線性光電隔離器NEC200檢測直流母線電壓,線性地將直流母線電壓轉(zhuǎn)換為弱電壓信號,作為電壓滯環(huán)控制器的反相輸入。電壓檢測與控制電路如圖3所示。Uv作為控制回饋逆變???主開關(guān)通斷的條件之一。
就可以檢測能量回饋過程中的所有線電流IL當IL低于滯環(huán)下限ILL時,由于直流母線上的電流和通過變流器開關(guān)管的電流以及回饋電網(wǎng)的線電流是相等的因此只需在直流母線接變流器端裝一個LEM電流傳感器。UI為高電平,允許逆變器開關(guān)管導(dǎo)通;當IL高于滯環(huán)上限ILH時,UI為低電平,變流器開關(guān)管關(guān)斷。關(guān)斷后,扼流電抗器的續(xù)流作用下,能量回饋線電流方向保持不變回路電阻測試儀,變流器中相應(yīng)二極管續(xù)流回路電阻測試儀功率的定義,直流母線上的電流反向。因此需要對LEM輸出的電壓信號整流,得到能量回饋的線電流反饋信號IvIv作為控制回饋逆變器主開關(guān)通斷的條件之二。
如圖4所示。電流檢測及電流控制電路就是由電流傳感器電路、精密整流電路和遲滯比較器組成。
其差別在于支路阻抗矩陣Z對于包含有元件電流控制的電壓源情況,上式與不包含受控源時的形式完全相同。其支路阻抗矩陣Z中第k行(受控電壓源支路號)第j列(控制電流支路號)位置出現(xiàn)一個受控源控制系數(shù)。此時支路阻抗矩陣Z不再為對角陣,但其矩陣方程表達式卻與不含受控源完全相同,因此其求解過程也與上面介紹的完全一致。由此可見,對于包含元件電流控制電壓源情況回路電阻測試儀,列寫矩陣形式節(jié)點電壓方程時,只需把受控源控制系數(shù)寫入支路阻抗矩陣的對應(yīng)位置,其余步驟與不含受控源完全相同。
各元件參數(shù)及電源情況標于圖上,例7-6-2電路如圖7-6-4所示。支路1與2之間存在互感,設(shè),試建立矩陣形式的節(jié)點電壓方程。
其控制系數(shù)即為互感值。畫出電路的有向圖如圖7-6-4b所示,解:互感現(xiàn)象可看成是某一支路控制電流在另一支路中產(chǎn)生的受控電壓源。節(jié)點及支路編號如圖,選節(jié)點④為參考節(jié)點,可寫出其關(guān)聯(lián)矩陣為:
圖1中構(gòu)成系統(tǒng)的每一模塊均須滿足不同的要求。便攜式設(shè)備所采用的電池大多已從NiMH發(fā)展到鋰離子電池。個人數(shù)字助理(PDA 和數(shù)碼相機(DSC尤其在成本較低的架構(gòu)中回路電阻測試儀,以移動電話為例。仍然采用堿性電池和NiMH電池。便攜式產(chǎn)品中一般包含電池充電器,而充電器必須可以處理500-1500mA 范圍內(nèi)的電流,以縮短充電周期。此外該充電器必須在設(shè)備開機或關(guān)機時均能控制電池充電。人機界面處理用戶發(fā)送或接收到信息,振動馬達需要使用穩(wěn)壓器,LED指示燈需要驅(qū)動的電流源,觸摸屏輸入需要接口部分的ADC這些輸入的確提高了對電池的要求,但由于操作時間短,對電池的使用壽命沒有顯著影響。射頻(RF部分是噪聲*敏感的部分,要求使用具有**性能的低壓降線性穩(wěn)壓器(LDO這種穩(wěn)壓器具有高噪聲抑制比以及低輸入-輸出電壓差,可在2.7-4.2V工作范圍內(nèi)*大化單節(jié)鋰離子電池的容量。過去幾年里,射頻部分的功率要求逐步改進,工作電壓從2.85/3V降到2.5V總電流量在減少回路電阻測試儀。射頻部分的**例外情況就是發(fā)射功率放大器,通常直接由電池供電。射頻部分的主要變化在于其上、下變頻器從原來的模擬結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換為數(shù)字結(jié)構(gòu)。*大的改進是整合混合信號和數(shù)字邏輯,使現(xiàn)在基帶處理器包括一片DSP一個微處理器/控制器、以及ADC和DA C控制RF和復(fù)合音頻信號。為了配合這些變化,基帶的DC電源從低電流LDO轉(zhuǎn)為由中等電流LDO提供,LDO工作電壓也從原先的2.8-3.0V進一步減小,以支持處理器內(nèi)核電壓的下降。
處理器可以進入低功耗模式以節(jié)約電池的電量。手機工作期間回路電阻測試儀發(fā)電機系統(tǒng)中,手機待機的總時間取決于人機接口和數(shù)據(jù)傳輸?shù)幕顒?。基帶處理器的處理速度遠高于通過人機接口的數(shù)據(jù)輸入速度。此延時過程中。40%~90%時間都處于低功率待機模式。由于待機模式期間的電流消耗量通常比正常工作模式期間的消耗量低1000倍,因此,可以把典型的待機時間規(guī)定在300-400小時范圍內(nèi)。由于電流消耗如此之低,采用極低靜態(tài)電流的LDO可以產(chǎn)生比PWM方案更高的效率。如果結(jié)合LDO低負載下的優(yōu)點和PWM中、高負載時的高效率優(yōu)點回路電阻測試儀,那么可以在整個負載范圍內(nèi)實現(xiàn)*大的電池使用壽命。
能同時實現(xiàn)這些目標。圖5為該器件的框圖。圖6為NCP1501典型系統(tǒng)應(yīng)用。正如前面所述,安森美半導(dǎo)體的混合方案NCP1501雙PWM/線性穩(wěn)壓器。NCP1501有一個SYNC引腳,通過與系統(tǒng)時鐘同步來控制頻率噪聲的位置。圖7顯示在從100_a1mA 范圍內(nèi)輸入電流與輸出負載間的關(guān)系。請注意LDO和PWM模式的交接點出現(xiàn)在電流為350uA 處,這相當于LDO輕直流回路電壓檢測信號由排線端子CNN1CNM8腳進入CPU主板,一路經(jīng)R174直接輸入CPU53腳,此路信號為模擬電壓信號,其作用:1供操作面板顯示直流電壓值,有的變頻器機型經(jīng)程序換算后顯示輸入交流電壓值;2有的機型用于對輸出U/F比的控制回路電阻測試儀,使輸出電壓值比例于輸入電壓值;3少數(shù)機型用于過、欠壓保護的采樣參考。
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