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大频谱流体衡稳电源的用法

   
    发布日期:2013-08-19         
阅读:72     
 
 
  放大器增益大。比较放大器的增益也是保证精度的一个重要方面,放大器的增益越大,则设定值与实际值间的误差就越小,精度也就越高,我们选用开环增益高达105的运算放大器,并使之处于开环工作状态(因为开环使用易产生振荡,一般不使用)。

  电流源供电,响应速度快。因为电子线路的负载铁磁功率控制可等效地看成一个大电感,时间常数S=L/R较大,要减少时间常数,唯一途径是增大等效电阻R,所以我们用电流源供电。因为电流源等效内阻R高,这样就大大提高了系统的响应速度。其次用PD(比例微分)控制,对提高系统的瞬时响应,避免振荡也是有利的。如上所述多种措施的采用有效地克服了磁惯性,也保证了动态稳定性。

  简单而切实可行的电流互感器采样。电流互感器采样的作用是电流电压量纲转换,其输出电流与采样电压之间的关系基本上是线性的。

  微机控制的稳流源磁放大器的缺点是:磁惯性大(响应时间长),动态范围小,正弦波失真大,功率因数低。为达到稳流的高指标,又设计了微机控制的稳流源与磁放大器互补。微控稳流源的原理、电压分节网络,如中所示。微机控制的稳流源原理显然,A,B,C,D...不同双向可控硅的的导通(或断开)会输出不同电压值,因为双向可控硅是过零触发,因此输出的是完整正弦波。

  总之用双向可控硅作为电子开关组成电压分节网络,双向可控硅过零触发,组成新颖的电子调压器。电压分节网络的不同的双向可控硅导通,可输出0~220V电压,由于双向可控硅是在交流电过零时触发、更新,所以输出的正弦波是完整的。

  用51系列单片机组成控制系统硬件原理。单片机用AT89C52,其中集成了CPU、RAM、CTC、8K闪速ROM,并行输出接口用8255,显示和键盘接口用8155.交流电过零检测电路接口及显示键盘电路接口及并行输出触发电路及电压分解网络升流变压器控制变压器光电耦合CT采样整流滤波A/D转换INT051系列单片机微机系统原理框由过零检测电路在交流电过零时每10ms(50Hz)产生一个过零负脉冲,此负脉冲向CPU申请中断,CPU根据采样值与设定值比较、数据处理,由并行输出口输出更新的输出电压,整个系统是一个反馈控制系统,从而达到稳流的目的。

 

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