控制板硬件電路是程序運行和數字計算的平臺、是控制方案具體實施的基礎。本控制電路**芯片采用TI公司的TMS320F2812DSP控制芯片,圍繞F2812搭建控制電路。控制板硬件設計包括:硬件方案設計、DSP以及外圍器件選型、原理圖設計、PCB設計、硬件的焊接和調試等。在本控制電路中需要采集兩路電流和電壓信號,然后將采集到的信號進行計算處理控制開關管的通斷,整個電路數據量不大,DSP內部寄存器即可滿足數據處理的要求,故而不需要設計**RAM、FLASH電路。F2812內部自帶有A/D模塊,但由于考慮到其內部A/D模塊精度不夠,本電路自行設計**A/D模塊。板之間的磁場將創建一個完整的交流電路沒有任何硬件連接。無錫高精度電壓傳感器廠家現貨
磁現象是物理界中**為基本的現象之一,人們發現,在磁場中,原子、分子的電子態能量和磁矩都發生了變化,于是在科學研究中,很多的實驗都將磁場環境作為實驗的研究背景,磁場也成為了許多科學研究的基本工具。在以強磁場為實驗環境的研究領域,人們已經取得了眾多重大的科研成果,強磁場在現代科學研究中占有越來越重要的位置。作為一種極端的科學研究條件,強磁場在高溫超導體、材料學、原子分子研究、化學以及生命科學等領域的研究都提供了極端的研究環境。除了科學研究領域,強磁場在工業工程領域也發揮著重要作用。因此對強磁場的研究無論是對于我們探索自然奧秘,還是促進人類文明進步都有極其重要的意義。佛山功率分析儀電壓傳感器價格我們知道一個電容器由兩個導體(或兩個板)組成。
采用雙電源供電,為M57962芯片搭建比較簡單的外圍電路后,正負驅動電壓為+15V和-9V,可以使IGBT可靠通斷。并且M57962內部集成了短路和過電流保護,內部保護電路監測IGBT的飽和壓降來判斷是否過流,當出現短路或過流時,M57962將***驅動信號實施對IGBT的關斷,同時輸出故障信號。如圖為驅動芯片M57962的驅動效果,將輸入的高電平為5V、低電平為0V的電壓信號放大為高電平為15V,低電平為-9V的驅動信號。-9V的低電平確保了IGBT可靠關斷。
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。LCCL濾波器相對于LCL濾波器具有穩定的優點。
首先滯后橋臂上開關管零電壓開通時,只有諧振電感提供換流的能量。諧振電感儲能必須大于滯后橋臂上諧振電容儲能加上變壓器原邊寄生電容儲能,在實際當中, 變壓器的原邊匝數較少, 且原邊大都用多股漆包線并繞。同時在滯后橋臂上開關管開通時,原邊電流近似為恒定,須在開關管觸發導通前諧振電容完成充放電。現在死區時間取為1.2us,結合滯后橋臂上開關管工況,諧振電感不僅為諧振電容提供充放電的能量,還向電源反饋能量,故電流ip小于超前橋臂上開關管開通時對應的電流,計算可得:Ip(lag)==10.6μH。結合諧振電感的參數協調確定諧振電容的值為10μH。在電壓傳感器中,測量是基于分壓器的。珠海高精度電壓傳感器供應商
目前只有電壓閉環反饋,接下來須引入電流閉環實現 對電路輸出電流的控制。無錫高精度電壓傳感器廠家現貨
PWM波可以由DSP芯片內部的事件管理器EVA或EVB產生,在DSP內部,事件管理器EVA和EVB是完全相同的兩個模塊。它們都有3個比較單元,每一個比較單元都可以產生一對互補的PWM波,一共可以提供6路PWM波。在此選用其中的4路來驅動逆變橋上的開關管。4路PWM波中選用一路作為基準,將比較寄存器設置為增減模式,在下溢中斷和周期中斷的時候分別重置比較寄存器的值,并且所重置的這兩個數值之和為比較寄存器的周期值。設置好PWM波輸出的其他必須配置就可以產生一對互補的PWM波作為超前橋臂上的驅動。下面主要問題是如何產生另一對具有相位差的互補的PWM波。基于對DSP的研究,在此采用全比較單元的直接移相脈沖生產方法。無錫高精度電壓傳感器廠家現貨