在科学实际和生产实践中,会遇到大量的非正弦波。传统测量仪表采用的是平均值转换法来对其进行测量,但这种方法存在着较大的理论误差。为了实现对交流信号电压有效值的精密测量,并使之不受被测波形的限制,可以采用真有效值转换技术,即不通过平均折算而是直接将交流信号的有效值按比例转换为直流信号。 在电子测量领域,真有效值(RMS,Root Mean Square)转换技术对于精确测量非正弦波形的交流电压至关重要。传统的平均值转换方法在处理非正弦波时会产生显著的理论误差,而真有效值转换则能直接将交流信号转换为与其有效值成比例的直流信号,从而提供更准确的测量结果。AD736是一款专为此目的设计的集成电路,它是一种经过激光修正的精密真有效值转换器,适用于各种RMS仪表电路。 AD736的工作原理包括多个内部组件,如输入放大器、全波整流器、有效值单元(RMS CORE)、偏置电路和输出放大器。信号通过2脚输入,经过输入放大器和全波整流器处理后,进入RMS单元转化为直流电压,最后通过输出放大器输出。偏置电路确保了芯片内部电路正常工作所需的电压。AD736采用8脚DIP封装,各管脚功能明确,例如+Vs和-Vs为电源端,Cc用于接入低阻抗输入,VIN则用于高阻抗输入,COM为公共端,Vo为输出端,CF为输出滤波电容,而CAV是决定测量精度的关键外围元件,用于平均值运算。 AD736的应用电路多样,包括双电源供电和单电源供电方案。在高阻抗输入方式下,可以采用分压器将被测电压降低至适合的范围,同时使用限流电阻和双向限幅二极管进行保护。而对于低阻抗输入,需要直接连接到信号源,可能需要额外的电路调整以适应不同类型的信号。 在设计基于AD736的RMS仪表时,有几个关键点需要注意。如果被测电压超过200mV RMS,应使用分压器进行衰减。测量交流电流时,需要在AD736前加装分流器。为了获得高精度,必须考虑被测电压的波峰因素Kp,以选择合适的CAV容量。对于不同波形,如正弦波、方波、三角波和锯齿波,Kp值不同,因此CAV的选取应确保足够的平均时间,减少因Kp过大引起的误差。 AD736作为真有效值转换器,在RMS仪表设计中扮演着核心角色,能够处理各种非正弦波形的交流信号,提供精确的直流输出,且其应用电路灵活,可以根据实际需求进行调整,以满足不同的测量和精度要求。在实际应用中,注意电路设计的细节和参数匹配,可以有效地提高测量系统的性能和准确性。
2024-07-29 16:35:55 140KB 开关|稳压
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随着能源危机、资源枯竭以及大气污染等危害的加剧,我国已将新能源汽车确立为战略性新兴产业,车载充电器作为电动汽车的重要组成部分,其研究兼具理论研究价值和重要的工程应用价值。采用前级AC/DC和后级DC/DC相结合的车载充电器结构框图如图1所示。   当车载充电器接入电网时,会产生一定的谐波,污染电网,同时影响用电设备的工作稳定性。为了限制谐波量,国际电工委员会制定了用电设备谐波限制标准IEC61000-3-2,我国也发布了国标GB/T17625.为了符合上述标准,车载充电器必须进行功率因数校正(PFC)。PFC AC/DC变换器一方面为后级DC/DC系统供电,另一方面为辅助电源供电,其设计的好
2024-03-13 10:18:45 479KB
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但是传统的开关电源除了PWM 和功率MOSFET之外还包括50个左右的分立元件,这不但增加了成本、体积,而且还使可靠性受到了影响。这主要是生产工艺上的原因,开关电源在集成化上一直没有突破。
2024-02-25 17:54:05 329KB 技术应用
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North-American-Charging-Standard-AC-DC-Pin-Sharing-Appendix.pdf
2024-02-24 21:02:40 403KB tesla
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模型保存的版本为matlab2020a
2023-12-27 01:17:41 49KB matlab simulink 电力电子
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模型保存的版本为matlab2020a
2023-12-26 20:45:42 34KB matlab simulink 电力电子
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AC-DC手机PD充电器适配器65W亚成微RM1342S氮化镓PWM驱动IC,兼容按森美NCP1342-65W100W120W电源方案
2023-05-19 00:57:47 633KB AC-DC 氮化镓 PD充电器 PD适配器
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对于电动汽车车载充电器,其前端PFC AC/DC变换器输出存在二倍频脉动功率,传统解决方法导致充电器使用寿命和安全可靠性的直接下降。为此,论文采用的方法降低了变换器输出脉动功率和电容容量,并基于功率解耦电路工作原理的分析,完成其关键参数的确定。针对PFC AC/DC变换器设计无模型非线性功率控制器,旨在提升变换器的动静态性能和鲁棒性,针对2 kW车载充电器,建立了集成功率解耦电路的PFC AC/DC变换器的SIMULINK仿真模型,通过系统仿真研究证实所建立的集成功率解耦电路的PFC AC/DC变换器一体化解决方案的可行性和有效性。
2023-04-18 15:27:56 340KB PFCACDC变换器
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1 概述   自20世纪以来,我国煤矿井下开始大量使用127V照明电源及其综合保护装置。到目前为止,我国煤矿井下选择的照明器材仍以传统电源为主,都是将工频变压器、组合开关及综合保护装置组合在一起,装在一个隔爆外壳中,为煤矿井下设备供电。随着井下开采规模增大,巷道与综采工作面加长,井下供电电压的提高,近几年出现了使用大容量6kVA、8kVA乃至10kVA的电源。但这些电源大多还是以工频变压器为设计主体,其体积大、质量大、效率低,在将660V电压变为127V电压的过程中造成了比较严重的能量损耗。   使用电力电子变压器进行调压近年来得到快速发展,其主要性能有:无电网污染;输出电压稳定;功率因数
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1 概述   自20世纪以来,我国煤矿井下开始大量使用127V照明电源及其综合保护装置。到目前为止,我国煤矿井下选择的照明器材仍以传统电源为主,都是将工频变压器、组合开关及综合保护装置组合在一起,装在一个隔爆外壳中,为煤矿井下设备供电。随着井下开采规模增大,巷道与综采工作面加长,井下供电电压的提高,近几年出现了使用大容量6kVA、8kVA乃至10kVA的电源。但这些电源大多还是以工频变压器为设计主体,其体积大、质量大、效率低,在将660V电压变为127V电压的过程中造成了比较严重的能量损耗。   使用电力电子变压器进行调压近年来得到快速发展,其主要性能有:无电网污染;输出电压稳定;功率因数
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