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回路電阻測(cè)試儀電路的性能較好
回路電阻測(cè)試儀電路的性能較好
電動(dòng)系電壓表是電動(dòng)系電流表的基礎(chǔ)上串聯(lián)一個(gè)分壓電阻而成回路電阻測(cè)試儀,3電動(dòng)系電壓表 如圖2所示。其缺點(diǎn)是內(nèi)阻較小,容易受外界磁場(chǎng)的影響。
簡(jiǎn)單介紹了關(guān)于LC振蕩電路測(cè)量電容和電感的設(shè)計(jì)原理。同時(shí)通過(guò)實(shí)驗(yàn)證明該方案能進(jìn)行高頻電感和電容的測(cè)量。測(cè)量的精度能達(dá)到應(yīng)有要求。文中針對(duì)電容和電感的測(cè)量。
1測(cè)量原理
LC振蕩器選擇L或是C參數(shù)為固定值。通過(guò)LC組合,采用LC振蕩器的振蕩原理。振蕩器起振,當(dāng)測(cè)量電容時(shí)電感固定,測(cè)量電感時(shí)電容固定。通過(guò)LC振蕩器的頻率計(jì)算公式
單片機(jī)初始化完成后,系統(tǒng)上電初始化并且清屏。進(jìn)入鍵盤掃描程序回路電阻測(cè)試儀工作頻率,當(dāng)要進(jìn)行電容或電感測(cè)量時(shí),選擇測(cè)量按鍵,系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)判斷并進(jìn)行電容或電感的測(cè)量。當(dāng)判斷為電容時(shí)回路電阻測(cè)試儀,系統(tǒng)選擇電容的計(jì)算方法。當(dāng)判斷為電感時(shí),系統(tǒng)選擇電感的計(jì)算方法。計(jì)算完成后在液晶屏上顯示測(cè)量結(jié)果。下面是具體的程序流程圖,如圖3所示。
實(shí)現(xiàn)了AGC自動(dòng)穩(wěn)幅功能。電路的振蕩部分由IC1組成維恩電橋,工作原理該電路用很少的元件便搭成了一個(gè)閉環(huán)電路。其振蕩頻率由選頻網(wǎng)絡(luò)C3C4ZR1ZR2決定。本電路的輸出頻率在5kHz左右,其頻率變化要受溫漂影響。電路的起振條件是IC2放大倍數(shù)大于2如累條件不成立,電路就會(huì)停振。IC2為積分放大器,和基準(zhǔn)源D3檢波二極管D1JFET管一起構(gòu)成AGC閉環(huán)電路。
其值會(huì)隨溫度的變化而變化)AGC性能:室溫2355℃,A GS=-1.28V該電壓隨正弦波輸出而變化)輸出Vpp=11.7VWaveoutRMS=4.01Vf=5.1613kHz室溫下測(cè)的結(jié)果。并持續(xù)60分鐘,輸出幅值變化±0.1V該電路經(jīng)過(guò)了嚴(yán)酷的環(huán)境溫度實(shí)驗(yàn),其測(cè)試結(jié)果表明ACC性能是較為理想的用成本低廉的元件實(shí)現(xiàn)了較高的性能指標(biāo),同時(shí)擺脫了必須購(gòu)買專用芯片的限制,實(shí)為一種較好的解決辦法。本文以比較器為基本電路,采用恒流源充放電技術(shù),設(shè)計(jì)了一種基于1.0μmCMOS工藝的鋸齒波振蕩電路,并對(duì)其各單元組成電路的設(shè)計(jì)進(jìn)行了闡述。同時(shí)利用CadencHspice仿真工具對(duì)電路進(jìn)行了仿真模擬,結(jié)果表明,鋸齒波信號(hào)的線性度較好,同時(shí)電源電壓在5.0V左右時(shí),信號(hào)振蕩頻率變化很小;適當(dāng)?shù)碾娫措妷汉蜏囟茸兓秶鷥?nèi)回路電阻測(cè)試儀,振蕩電路的性能較好,可廣泛應(yīng)用在PWM等各種電子電路中。
可能會(huì)帶來(lái)一些問(wèn)題,但是降頻和BurstMode方法在提高待機(jī)效率的同時(shí)。首先是頻率降低導(dǎo)致輸出電壓紋波的增加,其次如果頻率降至20kHz以內(nèi),可能有音頻噪音。
當(dāng)S43電平>C54此時(shí)C54和電平C96相等為0.84V時(shí),圖2為BurstMode電壓控制電路。Burst_on信號(hào)為低電平,關(guān)斷功率管;當(dāng)S43
實(shí)際應(yīng)用中作為AC/DC控制器芯片的核心組成部分之一,本文所設(shè)計(jì)的振蕩器可廣泛應(yīng)用在PWM等各種電子電路中。已隨AC/DC控制器流片并通過(guò)測(cè)試,轉(zhuǎn)換效率>75%待機(jī)功耗<150mW達(dá)到綠色節(jié)能的需要。自激振蕩的初始信號(hào)一般較小,為了得到較大強(qiáng)度的穩(wěn)定波形,起振條件需滿足|A F|>1輸出穩(wěn)定頻率的波形前,信號(hào)經(jīng)過(guò)了選頻和放大兩個(gè)階段。具體來(lái)說(shuō),對(duì)于選定的頻率進(jìn)行不斷放大,非選定頻率的信號(hào)進(jìn)行不斷衰減,結(jié)果就是得到特定頻率的穩(wěn)定波形。
對(duì)輸出電壓Vo進(jìn)行檢測(cè)回路電阻測(cè)試儀,PWM控制器中。加至運(yùn)放的反相輸入端,固定參考電壓Vref加至運(yùn)放的正相輸入端。誤差放大后輸出直流誤差電壓Ve加至PWM比較器的正相輸入端;將斜坡信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生鋸齒波信號(hào)Vosc加至PWM比較器的反相輸入端。Vc和Vosc經(jīng)PWM比較后輸出一個(gè)方波信號(hào),該方波信號(hào)的占空比隨著誤差電壓Vc變化。當(dāng)輸出電壓降低時(shí),Ve值變大,經(jīng)PWM比較后,輸出方波占空比減小回路電阻測(cè)試儀熱穩(wěn)定性強(qiáng),MOS管導(dǎo)通時(shí)間增加,Vin對(duì)電感充電時(shí)間增加,Vout升高。
而這部分功耗是完全無(wú)用的導(dǎo)致了驅(qū)動(dòng)器效率的下降。所以使用線性穩(wěn)壓驅(qū)動(dòng)器時(shí),線性穩(wěn)壓驅(qū)動(dòng)器的整體效率是比較低的主要是由于線性穩(wěn)壓驅(qū)動(dòng)器是依靠功率管分去多余的電壓來(lái)達(dá)到穩(wěn)壓效果。應(yīng)盡量減少輸入與輸出電壓差,其實(shí)際轉(zhuǎn)換效率通常在50%95%之間;由于基本電荷泵其只能倍數(shù)提供輸出電壓,其輸出電壓不能穩(wěn)定在某個(gè)值上,所以通常在電荷泵電路外部連接額外的LDO轉(zhuǎn)換成穩(wěn)壓電荷泵回路電阻測(cè)試儀,這樣導(dǎo)致了電荷泵式驅(qū)動(dòng)器效率在本身功率鞘耗的基礎(chǔ)上,額外增加的LDO驅(qū)動(dòng)器的功率消耗,效率通常在70%85%;電感開(kāi)關(guān)式驅(qū)動(dòng)器以及基本電荷泵驅(qū)動(dòng)器的損耗主要來(lái)自內(nèi)部MOS器件靜態(tài)電流損耗、外部電容以及采樣電阻的功率損耗,其效率可達(dá)80%90%
輸入電壓始終高于LED管壓降,蓄電池電壓通常在1236V之間。這種情況下只需進(jìn)行降壓操作即可,如太陽(yáng)能路燈、機(jī)動(dòng)車燈光系統(tǒng)等。這種情況往往對(duì)LED發(fā)光的一致性要求較低;但對(duì)于發(fā)光亮度要求較高,所以常常采用大功率LED同時(shí)考慮到應(yīng)有盡量高的效率和較低成本,其*佳方案是降壓式電感開(kāi)關(guān)驅(qū)動(dòng)器。
多量程電壓表 b具有串并聯(lián)溫度補(bǔ)償電路的電壓表 c電壓表原理
為了適應(yīng)大量程的需要回路電阻測(cè)試儀,電壓表的表頭同樣就是一個(gè)小量程的電流表。故此在表頭E串聯(lián)了一個(gè)分壓電阻。測(cè)量較大電壓時(shí),由于電阻的分壓作用,只有小部分電壓被表頭分擔(dān),所以這種儀表可以測(cè)量較大的電壓值。
保證測(cè)量精度回路電阻測(cè)試儀的重要意義,為了改善溫度對(duì)電流表的影響。設(shè)計(jì)時(shí)通常在表頭部分串聯(lián)(或并聯(lián))具有溫度補(bǔ)償作用的錳銅電阻。
2電磁系電壓表 這種儀表就是表頭中直接串聯(lián)了一個(gè)附加電阻。
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回路電阻測(cè)試儀原理和主要特點(diǎn)
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