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设计制作-照度计

作者:设计制作-照度计  转载自:设计制作-照度计  发布日期:2012/11/9

设计制作-照度计

电压控制LC振荡器应将基本部分和发挥部分综合考虑。明确要求设计制作两个可相互独立的部分:一是制作15~35MHz频率间隔100kHz步进调整和指定频率设置的LC振荡器;二是工作于30MHz点频的高效高频功率放大器。队员需把握好以下两点:
四、二极管的测量
整流二极管…测量时,数字万用表可以测量发光二极管。表笔位置与电压测量一样照度计,将旋钮旋到档;用红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极三用表,这时会显示二极管的正向压降。肖特基二极管的压降是0.2V左右,普通硅整流管(1N40001N5400系列等)约为0.7V发光二极管约为1.82.3V调换表笔,显示屏显示“1.则为正常,因为二极管的反向电阻很大,否则此管已被击穿。
基于TMS320LF2407A 七段式SVPWM实现
运行频率可达到40MHz提高了控制器的实时控制能力。芯片内集成两个事件处理模块EVA 和EVB非常方便生成PWM对称和非对称波形,TMS320LF2407A TI公司专为电机控制而推出的专用控制芯片。具有硬件快速保护引脚PDPINTx和可编程的死区控制单元。片内有32kBFLA SH程序存储器,2KB字的单口RA M544B双口DA RA M此外2407A 集成了加密功能,有效地保护了程序的安全。采用TMS320LF240A 生成对称的SVPWM非常方便且精度高。
但它采用的五段式SVPWM脉宽调制方式照度计,TMS320LF2407A 内部集成了SVPWM脉冲调制波生成电路。电机在低速时会出现不平稳现象。本文采用软件法生成对称七段式SVPWM调制波,如图6所示。采用最优SVPWM算法,并对全频段进行了精确死区补偿,有效地提高了对电机的控制精度。
有三个16位带影子寄存器的实时比较寄存器,TMS320LF2407A 事件管理器EVA 中。比较寄存器的加载可以设置成定时器的值为零时;一个16位定时器可设置为连续增减计数,并在初始化时根据设置的载波频率来设置定时器的周期值;初始化时还要设置引脚PWM135高有效,PWM246低有效。定时器中断服务程序里只需根据SVPWM优化算法计算三个比较寄存器的值,简化了流程图如图7所示。
由于启动电流太大照度计,空调启动的一瞬间。电流表的指针可瞬时打到底,然后返回到空调的正常工作电流值。例如制冷量为3480瓦的空调正常工作电流是7.5A 如果在启动瞬间电流表的指针打到底,然后指针回指在1A 处,说明压缩机没有工作噪音计,而1A 电流值仅说明风扇电机在工作,此时用主控开关来切断压缩机电路。
会使压缩机运行极不正常,二、压缩机运行不稳定。电网电压波动。有时会自动停下来。碰到这种情况,应用主控开关切断压缩机电路,以防烧毁压缩机电机线组。
以避免影响累加器的带宽。但这些低值电阻会消耗功率。此外,将一个经典的模拟累加器与一个采样保持放大器级联对一组模拟电压的采样进行保持。经典的模拟累加器是一个运放加上至少三只精密电阻。这些电阻的值应尽可能低。累加器与采样保持放大器的结构也带来了另一种缺点,当两个输入电压幅度相近而极性相反时,就会显示出这种缺点。此时,即使输入电压幅度很高,得到总和也很低,如果输入电压幅度相等则总和为零。对低电压的采样通常会使输出电压出现相对较大的误差,因为每个放大器都有一些动态误差,如残留的寄生电荷传入存储电容。一个模拟电压采样保持电路:
也等效为一个非线性有损电容。变压器即传递能量,应用于高压的负载如臭氧发生器等。又是谐振电路中的电感部分。高频高压变压器的设计是整个装置中的关键部分,变压器漏感必须与负载匹配,使它工作在20kHz左右的频率,因为这直接影响到负载的工作状态。针对不同的负载,变压器的漏感都要重新设计。而在某些特殊的场合,为使负载匹配,得改变变压器的绕法,由此来改变它漏感值。磁芯结构有E型、口字型、专为耐高压而设计的锥型及多个磁芯组成星型相连的模式等。原、副边的绕法也不尽相同,有原、副边分绕两边或同绕一个柱上等。漏感的大小是一个难以精确计算的值,不仅与磁芯的结构照度计,原、副边的匝数、绕法有关,还与层间绝缘厚度、气隙均匀性及工艺有关。绕好后可以用电感测试仪直接测得,对于同一种绕法,其漏感的大小不会发生很大的变化。负载频率要求不是十分精确的情况下钩式钩表,这种设计方法是可行的但如果测得的漏感与负载要求的谐振电感量大小差别很大,只能改变其绕法。一个常用的有效办法就是改变原、副边的匝数来改变漏感量。本文设计的升压变压器是E型磁芯结构。由于完全利用变压器漏感与负载谐振,变压器输出电压就是谐振电压,将达到1030kV品质因素较高的情况下,变压器的变比可以相对减小。
由式(1知MOSFET寄生电容充放电造成的损耗与fCv2成正比。因此在高频情况下,使用方波电压驱动MOSFET时。如f>1MHz这一损耗将成为主要的损耗。使用传统的自驱动同步整流技术[4]寄生电容引起的损耗将会很大,而使用谐振技术,用正弦波来驱动MOSFET则可以大大减少整流损耗。使用了谐振技术的一种同步整流电路[1]如图4所示。由于谐振电容Cs加入物色分析仪,使得Q1寄生电容Cgd整个周期内与Cs并联:Q1导通时Cg与Cs并联,Q1关断时Cd与Cs并联[1]Q2也是如此。于是Q1Q2所有寄生电容均在一周期内与Cs并联,即寄生电容被谐振电容Cs吸
要求设计并制作一个电压控制LC振荡器。本文对几种采用比较多的方案进行简洁的评析照度计。2003年全国大学生电子设计竞赛试题中的A题。



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