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电流有效值定义知整流桥前后的电流有效值相等,图1中i1即为漏电流值。考虑在线测试时三极管集电极电位较高,以三极管发射极电流有效值i3作为测量信号。控制电压v2为1.4~4.8v,2sd272、2sd594的hfe分别为40和50,r3取1ω,r2的值由下式确定: 因er很小,可认为i1=i3。∵ v3=i3r3,由v3即可测得漏电流i1的值。1.2 断电检测电路在测试漏电保护器的动作特性时,必须准确测知漏电保护器的动作时刻。本系统设计的断电检测电路见图2。 6n138为光电二极管与达林顿光电晶体管封装的光电耦合器,一次侧工作电流if为1.6ma,ifmax为20ma,vfmax为1.7v。考虑到整流桥的正向导通压降vdmax为2.4v,6n138一次侧电流if由下式确定: 从v1的零时刻开始使if增加到1.6ma所需的时间t可由式(1)求得:t=0.4ms。因为if为脉动直流信号,所以if小于1.6ma的连续时间t′=2t=0.8ms。如果6n138连续的关断时间大于0.8ms,即可判断电网断电、漏电保护器已动作。我们设计的判断时间为1ms
电流电压检测电路 交流侧的每相电流检测采用的是ta17系列电流互感器ta17-04,由运算放大电路将互感器输出的电流信号转换成对应的电压信号,供单片机采样。图2(a)所示的是其中a相的电流检测电路。ta17-04的输入电流范围为0~40a,输出电流范围为0~20ma,而单片机的采样电压范围为0~3v,所以取反馈电阻rf1=150ω。 图2交流电流电压检测电路 3、直流电压检测电路 直流电压检测是通过取滤波电容两端电压,经过电阻分压后转换成0~5v电压信号,然后经过线性光电耦合器6n138整定为0~3v的电压信号,通过电压跟随器输出供单片机a/d通道采样。 4、故障检测与处理电路 pm20csj060有自保护功能,当出现过流、欠压、短路或过热时,imp的栅极驱动单元就会关断电流并输出一个故障信号(fo);当u, v或w相的任一个上桥臂出现故障时,也会从相应的输出端输出故障信号,另外系统增加的过压/欠压保护电路也有两个故障输出端。 5、pwm脉冲输出电路 驱动ipm内部的六路igbt的pwm脉冲先是从lpc2292内部pwm脉宽调制器输出的,然后通过光耦隔离后再送到
控制指令。铃音识别时, 450 hz 的正弦铃音信号从dtmf in 端口输入, 经过一个中心频率为450 hz、带宽为250 hz 的滤波器, 如果信号落在滤波器的通带内, 则irq 端口输出同频率的方波。 2. 1. 4 电话接口电路 电话接口电路包括自动摘机电路、振铃检测电路和断线检测电路。 自动摘机电路实现模拟自动摘机, 当拨号报警或远程控制时, 系统自动摘机, 接入电话网络。在远程控制时, 振铃检测电路能检测到电话振铃信号, 从而自动摘机。振铃检测电路主要由高速光耦6n138 和电压比较器lm393 构成。根据程控交换机协议, 交流振铃信号为25 hz, 90 v 的正弦波。振铃信号经过直流隔离电容和限压电阻后, 驱动光电耦合器, 光电耦合器的逻辑输出端产生脉冲, 经过电压比较器整形后, 得到方波脉冲。脉冲信号输入单片机, 单片机可以对脉冲进行计数, 计到一定的脉冲数后, 自动摘机。当系统没有正常连接到电话网络时, 断线检测电路能自动检测到故障并进行提示。 2. 1. 5 语音电路 系统采用isd1760 作为语音录放芯片。单片机通过spi 串行总线与
,导致过大的电流流过igbt,且电流变化非常快,元件承受高电压、大电流,因此需要一种能快速检测出过大电流的电路。可以采用2sd315a自身检测和检测直流母线的双重检测以及在故障发生时,采用软、硬件同时封锁的方法。直流母线电压的变化,对整个逆变系统有较大的影响。当母线电压过低,电网输出不能达到系统要求时,需要尽快切断电源,防止对电机或者逆变系统造成破坏;相反,母线电压过高,很容易使功率驱动管烧毁。为有效地保护功率igbt和直流滤波电容,系统设计了母线电压过欠压保护电路,故障检测原理如图4所示。图中6n138为一个线性光电隔离器,输出电压信号与母线电压成正比,当通过光电隔离器件后,可以直接供给dsp控制系统进行采样。同时,将输出vlimit信号送至dsp,触发中断保护。 图4 故障检测原理图 1.3 系统控制算法软件实现 dsp数字控制能够实现较之模拟控制更为高级而且复杂的控制策略,与模拟控制电路相比较,数字控制电路拥有更多的优点。由数字pid代替传统的模拟pid具有设计周期短、灵活多变易的控制策略和电磁干扰小等优点。数字控制系统主程序图如图5所示,主程序模块主要功能是完成系统的初
信号的重复采样,并且在单片机中完成数据转换。稳压稳流模块的功能是采用 pid控制算法并结合 80c196单片机输出的 d/a电压信号进行调节,从而实现电压或电流的稳定,且具有软启动功能。 3.6 火花快速检测的实现方式 要提高静电除尘电源的除尘效率,每个除尘反应器都要工作在最佳火花率下。为了实现火花控制,必须检测火花放电现象。当产生火花放电时,会引起二次电流大幅度增加,利用这一特点就可以采用硬件直接比较的方法,通过 lm393将二次电流反馈值与设定的火花放电阈值进行比较,经 6n138光耦和 rs触发器后,接至单片机 80c196kc的外部中断口。由于中断级别很高(外部中断 xint1),当检测到火花放电时,就执行相应的火花放电程序,记忆当前放电时的运行电压,并将当前运行电压降低到设定的火花回压点,运行电压再从回压点以分段上升的方式上升至上次放电时的运行电压,这样就保证了静电高压除尘电源始终保持在临界放电电压状态。 4. 结语 基于单片机 80c196kc的静电除尘电源智能控制系统实时响应快、精度高、可监控性好、抗干扰性强,通过实际运行证明,能够自动跟踪电场的变化
有限公司ta8429htoshiba zip12 06+ 1000 9.80元深圳市金锐力科技有限公司xf2m-1015-1aomronelectronics 2010+ 1000 4.60元深圳峰科电子有限公司 irf7526d1pbfir msop8 09+ 4000 1.10元深圳市华联盛科技有限公司mbrs130lfairchild do-214aa 09+ 5000 0.31元深圳市英捷达科技有限公司ca3140intel dip 07+ 2210 2.00元深圳市鸿之派电子有限公司6n138 sop/dip 295 2.50元广州明华科技电子有限公司ee2-3snuhnec 2010+ 10 45.00元深圳峰科电子有限公司ta8429htos zip12 08年 113 3.00元广州明华科技电子有限公司
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6n137 跟6n1386n137 跟6n138 地区别是什么?
通过光隔控制不了164或595的问题,光隔输出信号不干净本人用595做显示应用,串行信号由单片机通过光隔(521)后提供,发现输出乱码如果不用光隔隔离就一切正常,但设计是要求隔离的。用示波器看波形发现光隔输出信号不干净,分析是信号经过光隔后产生畸变光耦速度是比较慢的,其输出波形上升下降沿不够陡。而595不是施密特输入的。把光藕换成了100k的6n138还是输出乱码再加了30p和1k的阻容滤波也还是信号不干净,换成10000p和1k的阻容滤波结果没输出了,都被滤掉了,中间值的电容手上没有,也许取中间值可以吧?但这并不是好方法啊!
fairchild/agilent的6n137,6n136,6n138,6n139等
总结上述各大哥大姐的意见1 在使用光耦隔离必须有两个不同的电源.2 光耦元件可选用:6n137、6n138、6n19、ps2501、p113等,对使能信号可用p521等。3 tvs选用单向的,如1n5347b、p6ke6.8ca等。4 ptc可选用ntc5d-9、60x040等.***********************************************还有问题请教liudewei,tvs管为什么要使用单向的????------------------------------------------------------------------liudewei 发表于 2006-4-6 20:59 技术交流 ←返回版面 rs485使用ptc电阻的作用估计不太大,电流太小,反应太慢 lz电路中rs485总线上的tvs管应该使用单向的,否则保护不了负电平的干扰。对rs485而言,加tvs保护比加光耦隔离显得更重要,因为差分接口不受损才能保证电路内部逻辑的正常工作,它是对外部的第一道屏障,为了保证更可靠的工作则加光耦也是必须的,它们缺一不可。