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直流电源,交流电源,变频电源
分析电源滤波器电路应注意
(1)分析滤波电容工作原理时,主要利用电容器的“隔直通交”特性,或是充电与放电特性,即整流电路输出单向脉动性直流电压时对滤波电容充电,当没有单向脉动性直流电压输出时,滤波电容对负载放电。
(2)分析滤波电感工作原理时,主要是认识电感器对直流电的电阻很小、无感抗作用,而对交流电存在感抗。
(3)进行电子滤波器电路分析时,要知道电子滤波管基极上的电容是滤波的关键元件。另外,要进行直流电路的分析,电子滤波管有基极电流和集电极、发射极电流,流过负载的电流是电子滤波管的发射极电流,改变基极电流大小可以调节电子滤波管集电极与发射极之间的管压降,从而改变电子滤波器输出的直流电压大小。
(4)电子滤波器本身没有稳压功能,但加入稳压二极管之后可以使输出的直流电压比较稳定。
可编程交流电源是实验室与科研机构必不可少的工具,在研发和产品测试中,对于输出电压或者电流的幅值、频率、相位、波形等都有一定的要求。而我国市电的规定为单相50 Hz/220 V或三相50 Hz/380 V的交流电,可编程变频电源厂家,幅值的调节可以直接通过变压器完成,但频率和相位的调节具有一定难度,且变压器输出电压、电流会随负载变化无法得到稳定的交流电源。所以对于具有稳定输出、参数可灵活调节的可编程交流电源的研究日益迫切。
现有的许多可编程交流电源多采用PWM整流与逆变技术来实现,其输出频率、相位等参数可设,但输出精度与分辨率不高,可编程变频电源维修,波形质量不理想,且硬件实现过程复杂,成本高。本文介绍的可编程交流电源以两片STM32F103ZET6处理器为控制核心,一片用于利用其内置DAC拟合波形,另一片完成反馈和人机交互等任务。作反馈时,根据实际输出和设定输出的差值,应用了数字PID算法调整输出,使得输出能够快速且稳定响应至所预设的值。该电源具有两路输出,各路输出的幅值、频率、相位差可不间断连续调整,其中频率与相位的分辨率分别可达0.05 Hz、0.25度,各次谐波成分可任意叠加,可编程变频电源,至31次。各装置之间可以级联,满足需多路输出的测试场合。
客户端测试需求如下:
1. ON/OFF测试:设置ON/OFF交流电压(额定电压),起始角90°,终止角0°,ON/OFF两次,后OFF。
2. 特性测试:设置电压(额定电压),起始角30°,终止角90°,输出为ON,立即读取峰值电流,500ms,读取维持电流,维持功耗,后OFF
3. 吸合电压的测试:先设置吸合起始电压(额定电压的20%),输出为ON,然后每隔200ms,电压按照5V步进往上升,升到吸合后,读取吸合电压,后输出OFF
4. 释放电压测试:先设置好释放起始电压(额定电压),输出为ON,可编程变频电源生产厂家,在设置释放电压(额定电压68%)然后每隔200ms,电压按照5V步进往下降,降到释放后,读取释放电压;后输出OFF
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