首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 562 毫秒
1.
蓄电池储能中由大量蓄电池串联带来的电池端电压过高的问题为电压检测以及容量监测带来许多困难.这里,基于对数字光耦线性度校正的基础上提出一种蓄电池电压的无源隔离检测方案.该方案包括数字光耦隔离采样电路,电流-电压转换电路,多路模拟量选择电路以及基准电压四部分.本文着重分析了光耦的传输特性和温漂特性,并针对这些特性提出了分段线性校正的方法.最后,实验结果证明该方案能够很好地实现弱电隔离以及无源检测.  相似文献   

2.
介绍了高精度线性光耦HCNR201的工作原理。提出了基于线性光耦的直流电压检测方法及其硬件电路,该检测电路具有较强的电气隔离特性。给出了基于该电路的试验结果,运用最佳平方逼近原理对实验数据进行分析,证明了该直流电压检测方法的线性度好、精确度高。  相似文献   

3.
模拟量线性光电隔离的新设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
讨论了模拟量线性光电隔离的一种新设计方法,此方法通过常用的光耦隔离元件与简单的电路就能达到精度较高的模拟量光电隔离。传统的模拟量光电隔离电路虽然能实现高精度,但都必须采用特殊的光耦隔离元件与多组互相隔离的电源,此方法则克服了这些缺陷,只需采用普通光耦产品,用到1组电源,一样能实现较高精度的模拟信号光电隔离,从而降低成本。新电路已成功应用于弹载黑匣子的电压采样电路中。  相似文献   

4.
线性光耦HCNR201在模拟电压测量中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
在模拟信号的测量电路中,为了防止各种千扰对信号的影响,必须进行电气隔离。选用线性光耦进行隔离的成本最低、传输精度最好。通过介绍线性光耦HCNR201的特点、内部结构及工作原理,分析了一个实际应用的线性光耦隔离电路。针对线性光耦在高精度电压测量应用中出现的传输精度不理想的情况,给出了一种误差修正算法,通过软件处理来提高传输精度,并在实际应用中取得了很好的效果。  相似文献   

5.
通用变频器检测与保护电路的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
张承慧  潘世英 《电气传动》2005,35(3):16-19,29
给出了几种相对较新的变频器检测与保护电路,包括电流、电压、过热、电源缺相和接地故障等的检测电路.其中基于线性光耦的检测电路因具有线性度好、便于隔离和灵敏度高的特点而引人注目,应用前景广阔.这些检测与保护电路可直接用于变频器的设计和实现,使用效果良好.  相似文献   

6.
本文设计了复合励磁永磁同步发电机端电压采样隔离电路,简要介绍了新型线性光耦器件HCNR200的工作原理,也给出了隔离电路的硬件电路图、参数计算公式及其注意事项.通过实验证明该电路正确实用.  相似文献   

7.
本文采用改进的二阶RC滤波电路和高线性模拟光耦相结合,介绍了一种电气上隔离的高精度正脉冲电压测量电路。该电路结构简单、原理易懂,测量精度较高,适合用于测量占空比可变的正脉冲电压。本文主要从线性光耦工作原理、硬件电路设计及实验验证等方面进行详细介绍。  相似文献   

8.
本文研究了CyberC3无人驾驶电动汽车电源管理系统的电磁干扰现象,分析了产生电磁干扰的原因,运用硬件隔离和软件滤波的方法对原有电源管理系统进行了硬件和软件两方面的抗干扰设计.通过对原有常规采样调理电路和基于HCNR200的线性光耦隔离调理电路的抗干扰对比实验,发现隔离电路的结果明显优于常规电路.表明硬件隔离和软件滤波是非常有效的抗干扰方法.  相似文献   

9.
基于线性光耦HCNR200的DSP采集电路设计与实现   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了Agilent公司的高线性度模拟光耦HCNR200的基本结构及工作原理。利用该器件设计了一种模拟信号与DSP隔离与检测的硬件电路,较好地解决了将AGC信号采集到DSP过程中测量范围小、线性度低的问题。最后用最小二乘法对实验数据进行分析,结果表明该电路具有较高的电压检测精度和线性度,在高稳定性、高线性度的模拟信号隔离的场合具有广泛的应用前景。  相似文献   

10.
变频调速系统中要精确地实现矢量控制,需要对三相定子侧电压和直流母线电压进行实时测量,以便对电机参数进行辨识.为了防止被测电压串入控制器的弱电系统中,需要对被测强电进行隔离.基于高精度线性模拟光耦器件HCNR201设计了一款具有隔离功能的电压检测电路,并封装在15×32 mm的PCB板上.实测表明,该电压隔离检测电路具有良好的线性度,能够安全、准确地应用于交流变频调速系统中进行电压的隔离检测.  相似文献   

11.
范红勇  李红斌  张艳 《高压电器》2006,42(5):388-389,392
高压光纤电流互感器高压侧大多采用激光供电方式。为了提高系统可靠性,要求高压侧电路功耗尽可能低,对高压侧信号调制方法提出了较高的要求。相对于一般的A/D转换电路,V/F转换电路结构简单,功耗低,并且转换速度可以满足计量及稳态保护的要求。介绍了一种基于V/F转换原理的空芯电流互感器高压侧信号调制方法,并在低压侧实现解调。经试验,系统线性度在5%~120%额定输入测量范围内达0.04%,高压侧电路功耗仅23mW。  相似文献   

12.
介绍了一种应用于DC/DC电源模块功率老炼试验过程中的能量转换电路;通过对转换电路原理及结构的简要分析,阐述了转换电路实现能量循环利用、节能降耗的特点.  相似文献   

13.
光纤隔离变换器在高压充电电源中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
石一  杨小卫  高迎慧  严萍 《高电压技术》2008,34(7):1422-1426
为了将高压充电电源的负载地与控制电路地进行电气隔离,使充电电源安全稳定工作,介绍了基于电压/频率,频率/电压转换原理的光纤隔离变换器在高压充电电源的高压测量单元中的运用。论述了电路的结构、工作原理、硬件设计等,并重点分析了隔离变换器的传输延时情况;给出了利用数字信号处理器(DSP)进行频压转换的一种方法。实际运行表明:该变换器线性度好,满足最高电压上升率为360V/s的充电电压测量要求。此隔离变换器隔离电压等级高,传输精度高,调试简单,可用于需要高压隔离的中低速控制系统中。  相似文献   

14.
一种实用的高压开关电源采样隔离反馈电路   总被引:1,自引:0,他引:1  
夏军 《高压电器》2006,42(4):295-297
介绍了一种采用高线性度光耦HCNR200对输出电压采样进行隔离的反馈电路,应用于高压开关电源的闭环控制系统。通过参数的灵活设计,可以满足不同的输出电压隔离要求,应用于不同的模拟信号隔离场合。  相似文献   

15.
介绍利用AD7542单片数/模转换器和OP467集成运算放大器芯片设计的与微机接口的可变增益放大电路,对该可变增益放大电路的实验电路进行了编码关系测试和增益线性测试,并分析了测试结果。  相似文献   

16.
宽带大动态范围自动电平控制技术研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
简要介绍了自动电平控制的作用及工作原理,深入分析了自动电平控制电路设计中的关键技术及难点,提出了一种应用于宽带大动态范围信号源中的自动电平控制技术方案,针对检波中根据输入信号的大小呈现的平方律线性特性,设计了双斜率对数放大电路,使对数放大器输出电压在大信号和小信号时始终与输入功率成线性比例关系,并对该电路进行了详细的理论分析,通过实验对设计的电路进行了验证,结果表明该设计稳定可靠,性能优良。  相似文献   

17.
介绍了一种新颖的Buck-Boost型交流斩波器.该交流斩波器将Buck-Boost型DC/DC变换器的开关管双向化,可实现单级降压或升压的AC/AC直接变换和能量双向流动.该变换器使用较少的功率器件实现了单级功率变换和能量双向流动,有利于提高变换器的功率密度和变换效率.详细研究了其工作模态和原理.分析了该变换器的两种PWM调制策略,并指出采用第2种调制策略可降低开关损耗.采用滞环电流控制的Buck/Boost型交流斩波器可对输入电压畸变进行有效抑制,保持了输出电压波形的高度正弦化.仿真和实验验证了分析的正确性.  相似文献   

18.
介绍了一种为电流互感器暂态特性测试提供测试信号的电源的软硬件设计。该电源的功率电路采用单相交直交变频方式;控制电路以TMS320F2812 DSP控制系统为核心;控制策略选择输出电压基波有效值反馈控制方式。实验结果表明,该电源能够满足工业现场对电流互感器暂态特性测试电源的技术要求。  相似文献   

19.
从研究光伏电池的输出特性出发,运用MATLAB建立光伏电池模型进行模拟仿真,分析其工作特性;在此基础上,详细总结了应用于最大功率点跟踪的DC/DC电路的拓扑、工作原理,并搭建了升压型Boost电路的仿真模型;在理论分析与仿真分析的基础上,利用微控制器设计出最大功率点跟踪系统的硬件电路,完成了功率电路,驱动电路,电流电压检测电路以及控制电路的原理图的绘制;最后,设计出以ATmega16控制器为核心的光伏电池阵列的最大功率跟踪控制系统,并对整个电路进行实验研究,验证了所提出控制方法的有效性和可行性。  相似文献   

20.
双向高频环节逆变器具有双向功率流、高频电气隔离、拓扑简洁、功率变换级数少等优点,特别适用于要求双向功率流的逆变场合。深入研究了一种新型的双向高频环节逆变器的电路结构、拓扑与移相控制策略,对逆变器稳态原理进行了分析,并给出了关键电路参数的设计准则。原理试验结果证实了理论分析的正确性。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号