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上海高精度電壓傳感器設計標準

來源: 發布時間:2025-05-26

控制電路的軟件設計實則是控制方案的具體實施,其中包含了很多模塊的程序編寫,比如DSP的各個單元基本功能的實現、AD的控制、數據的計算處理等。在此只簡述DSP對AD的控制、DSP輸出PWM波移相產生的方式以及控制系統PID閉環的實施方案。對于任何一個數字控制電路來說,要實現對被控對象的實時的、帶反饋的控制則必須要實時監測和采集被控對象的狀態值。AD模塊是被控對象狀態值采集的必要環節,實現數據的準確采集就必須要實現對AD的準確控制。本試驗中選用的AD的芯片是MAX125。在這里,我們將高阻抗的傳感元件插入到一個串聯的電容耦合電路中。上海高精度電壓傳感器設計標準

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在產生移相脈波時,計時器的計時都有一個固定的時基,計時器以時基為參考點開始計數,當比較寄存器中的值和設定值相等就會產生一個比較中斷。由此機理,移相角的改變有兩種方法:1)不斷改變時基;2)不斷更新比較值。DSP比較寄存器處于增減計數模式,一般時基是固定的。由于增減計數模式中每一個周期都會產生一個周期中斷和下溢中斷,于是我們可以利用這兩個中斷將設定值重置來實現另外一對PWM波的移相。超前橋臂上一對互補PWM波由比較單元1產生,對應的比較寄存器為T1CMPR,即為比較寄存器1的設定值,計數寄存器為T1CNT。滯后橋臂上一對互補的PWM波由比較單元2產生,對應的比較寄存器為T2CMPR,即為比較寄存器2的設定值,為了保證參考坐標的一致性,比較單元2和比較單元1共用同一個計數寄存器。廣州化成分容電壓傳感器廠家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。

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圖3-6和圖3-7所示分別為輸出端電壓值和電壓紋波(圖中橫縱坐標分別為時間和電壓),經過PID閉環反饋后,輸出電壓值的紋波系數可達0.16%。因為本仿真實驗中只加入了電壓單閉環反饋,進一步提高精度需要再在外環加入電流反饋環。仿真電路很好的驗證了試驗參數計算的正確性和合理性,在本電路的初步設計中可以按照仿真電路中參數進行實驗電路的搭建。傳統的控制技術多是以模擬電路為基礎的,其固有的缺陷是顯而易見的, 比如 電路本身復雜、模擬器件本身存在差異性、溫漂明顯、不可編程性。基于這些固有 的缺點,數字化的控制技術優勢便展現出來。

磁體的電源系統已有電容器電源和脈沖發電機電源組成,為了進一步減小脈沖平頂磁場的紋波,我們對磁體的電源系統加以改進,基于電容器電源和脈沖發電機電源,再輔助以基于移相全橋直流變換器的補償電源,**終得到高精度高穩定度的可控脈沖電源。三組電源系統一起向磁體供電。相對于電容器電源和脈沖發電機電源,移相全橋補償電源容量小、開關工作頻率高,諧波頻率高,系統反應快速。磁體的三個電源系統**工作,分別向磁體供電,所以本課題主要研究移相全橋補償電源部分。電容器電源和脈沖發電機電源作為電源系統的主體部分,他們已為磁體提供了大電流。其大致原理是原邊電壓通過外置或內置電阻。

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若設定比較器周期值為T1PR,當啟動計數器計數時,計數寄存器T1CNT的值在每個周期由0增加至T1PR然后再減為0,如此循環。在每個周期中當出現T1CNT=T1CMPR和T1CNT=T2CMPR時,則相應的PWM波就會發生電平轉換。每一個周期中,當T1CNT=0時會產生下溢中斷,當T1CNT=T1PR時會產生周期中斷。由此,當發生下溢中斷和周期中斷時我們分別進入中斷重新設置比較寄存器T1CMPR和T2CMPR的值就可以改變PWM波發生電平轉換的時間,通過改變T1CMPR和T2CMPR之間的差值大小就可以改變兩對PWM波的相位差,如此便實現了移相。在試驗中我們是固定比較寄存器T1CMPR的值,在每一次周期中斷和下溢中斷時改變T2CMPR的值來實現移相。按測量原理來分可以分為電阻分壓器、電容分壓器、電磁式電壓互感器、電容式電壓互感器、霍爾電壓傳感器等。廣州化成分容電壓傳感器廠家

但其體積大,頻帶較窄,一般只能用于工頻或其它額定頻率測量,并且具有諧振和輸出不能短路等問題。上海高精度電壓傳感器設計標準

隨著現代實驗研究不斷的深入和科學的不斷發展,科學家對強磁場環境的要求也越來越高,從而對脈沖強磁場的建設也提出了更高的要求。在歐美以及日本等發達國家已經較早建立了強磁場實驗室,主要有美國國家強磁場國家實驗室、法國國家強磁場實驗室、德國德累斯頓強磁場實驗室、荷蘭萊米根強磁場實驗室以及日本東京大學強磁場實驗室。我國強磁場領域起步較晚,近年來,華中科技大學脈沖強磁場中心開展了大量  關于脈沖強磁場的研究工作。上海高精度電壓傳感器設計標準