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高压脉冲发生器广泛用于电表、家用电器、低压电器、机电等相关行业进行绝缘性能试验。符合GB 7251.1中8.2、GB/T 14048.1-2000中8.3.3.4 、GB/T 16916.1-2003、IEC255-5-8和GB/T14598.3-93(代替GB4858-84)及IEC60335 (GB/4706.1-2005)标准,验证绝缘耐冲击电压性能。
GB 7251.1中8.2、GB/T 14048.1-2000中8.3.3.4 、GB/T 16916.1-2003、IEC255-5-8和GB/T14598.3-93(代替GB4858-84)及IEC60335 (GB/4706.1-2005)
19世纪60年代,高压脉冲电场被证明对微生物细胞具有破坏力。自Sale等系统地研究脉冲电场对微生物失活的影响之后,国内外许多研究机构和企业都开始关注对
PEF技术中关键部件高压脉冲发生器的研究与设计。产生高压脉冲输出的方法有多种,其中一种常见的高压脉冲发生器是由Marx电路产生,其原理图见图。
Marx电路通过电容并联充电、串联放电来实现高压输出。传统的Marx发生器由火花隙开关来控制,导致其重复频率不高。随着半导体开关的发展,逐渐代替火花隙开关,从而提高了Marx输出的重复频率。
通过IGBT串联法设计了一套输出150KV/10A、脉宽为1~20μs的Marx型高压脉冲发生器。李志强等以及甘延青等均对此展开了研究设计。Marx型发生器所需直流电源电压较低、无需使用变压器,因此其体积比较小,但需通过LC充电来补充脉冲期间失去的电荷,所以其重复频率不太高。另外,随 着Marx脉冲发生器级数的增大,导致输出脉冲前沿时间变长,不利于杀菌效率的提高。通过脉冲变压器升压后也可得到高压脉冲发生器。研究者曾利用IGBT模块逆变和脉冲变压器升压搭建了高压脉冲发生器。应雪正以及陈杰等通过脉冲变压器升压法获得高压脉冲发生器。利用脉冲变压器升压法研究设计的脉冲发生器由于均使用脉冲变压器升压,从而降低了高压直流电源的电压等级,简化了变压器初级电路的设计,因而得到广泛应用。但脉冲变压器的应用同时也限制了输出脉冲宽度的变化范围,且脉冲变压器对快前沿脉冲响应较差。另外由于变压器的恢复时间问题,导致脉冲重复频率不能太高。所以研究设计价格低廉、寄生参数小的大功率脉冲变压器是提高此类型高压脉冲发生器参数的一个方向。除了以上两种方法,还可以直接利用开关来控制高压电路的充放电,从而省去脉冲变压器的使用。但是用作高压脉冲发生器的调制开关一般都需要进行串并联组合运用才能达到使用目的。
Seung-Bok等利用IGBT串联技术研制了一台电压幅值40KV、电流150A、频率3KHz、脉宽0~5μs、脉冲前沿小于100ns的高压脉冲发生器。孔甘银等通过开关的串并联得到高压脉冲输出。利用此方法设计的脉冲发生器具有很宽的脉宽和频率调节范围。但该类型脉冲发生器需要一台和输出脉冲幅度相等的高压直流电源作为初级电源,因而其体积庞大,价格昂贵。系统电路设计时需要考虑串并联均压均流、触发隔离以及保护等技术难题,所以电路设计比较复杂。
近年来又出现基于传输线变压器耦合多开关驱动变阻线的脉冲发生器和加法型全固态脉冲发生器。前者原理可概括为:当电容性储能元件充电完成后,因TLT的耦合作用,任意开关导通都将触发其余开关同时导通,储能元件通过TLT驱动变阻线输出高压脉冲。后者主要应用于超高压、大功率脉冲。
怕是只能用示波器才能看到脉冲的咯。 如果只是想看到有无脉冲,则可以使用较高工作电压的瞬变电压抑制二极管串联一个发光二极管,再串联上必要的限流电阻,接在高压脉冲电路上。有高压脉冲输出时,瞬变电压抑制二极...
一般来说,高压脉冲是指脉冲电压在几百伏到几万伏,脉冲宽度在微妙级或毫秒级的脉冲电压,一般由高压脉冲发生器产生,用于需要高电压脉冲的应用,如脉冲氙灯的触发、高压静电发生器等。问题太笼统,无法详说。
因为开关变压器二次侧输出的交流信号频率很高40KHz以上,这要求整流二极管的开关速度必须要足够高才行,一般开关电源的整流电路采用一个快恢复二极管进行半波整流,降低整流二极管的开关损耗,而快恢复二极管的...
1、高压直流电源
高压直流电源的作用是将从电网输入的交流电整流再逆变成高压交流电,然后经过整流变成高压直流电。其主要由整流、功率因数校正、逆变、变压器升压和倍压整流组成。
2、高压脉冲波形
研究设计的高压脉冲发生器产生的脉冲波形主要有方波、指数衰减波以及震荡波等。这几种脉冲波形的杀菌处理效果以方波最好,震荡波最差,且方波脉冲的前后沿越快,对脉冲能量的利用越高,杀菌效率越高。指数脉冲一般由电阻—电容组成的电路产生,其结构简单,价格便宜,已进入工业化应用。但低于最高电压36.8%的电压无杀菌作用,且会使食品温度升高,浪费能量。而方波脉冲杀菌效果好,其一般通过电容器组、电感、电阻以及放电开关组成脉冲形成网络(PFN),但相对于指数脉冲发生器,其制作成本高且调试麻烦。震荡波由于不能对处于高强度电场中的微生物持续施加脉冲作用,因而防止了微生物细胞膜产生大面积不可逆破坏,故其对食品中微生物的致死效果最差。
SG-255
SG-256
SG-258
1.采用PLC可编程控制器和单片机技术,智能自动控制和测量;配合TEST3000数字化测量采集系统,实现远程计算机智能控制,测量和管理(如波形的保存,报告的生成等)。
2.极性自动切换,具有控制,测量、保护、连锁、告警、自动提示功能。
3.控制操作台与控制采用光纤连接,使得控制器与冲击发生器隔离,从根本上解决高压实验的电位抬高对测控系统的影响。
4.操作界面采用液晶触摸屏,可灵活编程并进行控制软件升级。
5.恒流充电和PID调节,使充电平稳,精确,输出稳定。
高压脉冲发生器主要包括充电电路、脉冲成形电路两大部分。此外,脉冲变压器是高压大功率脉冲发生器中的关键部件,其功率转换效率高并对减小脉冲发生器的体积和重量起到决定作用。
1、充电电路
比较常见的高压脉冲发生器充电电路包括电阻充电电路和电感充电电路。电阻充电电路结构简单、技术成熟,但其充电效率低,一般适用于中小功率、脉宽窄或工作比很低的场合;电感充电电路,由于其效率较高,故在大功率、高频场合下经常使用。另外,还有回扫充电电路、阶梯充电电路等。实际应用中需根据具体要求选择合适的充电电路。
2、高压脉冲成形
高压脉冲成形是高压脉冲发生器的主要部分。对于一般的指数型脉冲,可以通过控制调制开关的导通,使储能电容通过调制开关对负载放电,从而在负载上得到输出脉冲。该方法简单、技术成熟,但其杀菌效率明显低于方波脉冲。高压方波脉冲的产生一般采用全桥逆变加脉冲变压器升压。这种脉冲成形电路的优点是降低了初级电路的设计难度,但也存在很大的缺陷,如初级的震荡会传递到次级,从而使输出波形变差,其占空比的调节也比较困难,在频率较低时脉冲变压器体积较大且难设计。随着高压大电流开关的发展,使用高压直流电源、高压调制开关,可以通过控制开关的导通和关断在负载上得到脉冲输出。
该开关通过简单的电路,将功率MOSFET或者IGBT串并联,通过选用低感元件及合理的布局,从而实现脉宽和频率宽范围可调的高压脉冲发生器,且寿命长易于维修,但串并联开关器件导通和关断的控制电路设计比较复杂,需考虑均压均流同步等问题。另外,还有一种线型脉冲调制器,其以人工线(脉冲形成网络)做储能元件,用氢闸流管或晶闸管SCR做开关,实现全部放电的脉冲调制器。其中人工线由电容和电感组成,随着其级数的增加,输出脉冲的波形越趋于方波。但人工线参数一旦确定,其输出脉宽就基本确定,所以该方法不适用于要求输出脉宽大范围可调的场合。实际应用中根据实际输出脉冲的指标要求来选取合适的脉冲成形电路。
3、高压脉冲变压器的设计
高压脉冲发生器中为了解决调制开关器件的电压等级以及阻抗匹配等问题,一般采用脉冲变压器。脉冲变压器的使用会使其最大输出脉冲受限于脉冲变压器磁芯的可利用伏秒特性,为了增加输出脉宽,一般增加去磁电路,以使其磁芯复位。利用脉冲变压器升压的高压脉冲发生器,其初级电路电压等级降低、设计难度减小。但这种结构要求脉冲变压器初级必须流过较大的电流,在脉冲变压器升压比较大时初级电流更大。因此在设计中要根据输出电压幅值、功率大小、脉冲调制开关的开关能力和脉冲参数的要求等方面进行权衡以确定合适的脉冲变压器升压比。脉冲变压器的漏感以及回路分布电感会影响输出脉冲的前后沿,因此在对输出脉冲前后沿要求较高或要求输出窄脉冲时,应设法减小脉冲变压器的漏感以及合理布局放电回路。
型号 | SG-255 | SG-256 | SG-258 |
输出电压波形 | 1.2/50μs | ||
输出电压范围 | 0~10kV (20 kV/30 kV/50 kV/100 kV) | ||
电压极性 | 正或负 | ||
发生器内阻 | 500Ω | 100Ω/500Ω | 12Ω(40Ω) |
操作方式 | 手动/自动 | ||
测定次数 | 1~999 | ||
间隔时间 | 3-100s | ||
工作电源 | AC220 50Hz |
全自动高压脉冲测试系统,可用风力发电、太阳能发电站、高压变频器等机电行业的防雷电冲击试验。
型号 | SG-256G(100 kV) |
输出电压 | 2.5~100 kV±5% |
输出波形 | 1.2/50μs±20% |
电压极性 | 正或负,正负交替(自动) |
阻抗 | 2Ω/500Ω±10% |
充电时间 | ≤30s |
实验间隔 | 整定范围0~999s 整定分辨率1s |
冲击电压不稳定度 | 小于3% |
触发方式 | 自动或手动;可单词触发 |
触发误动率 | 小于2% |
触发范围 | 5%~100%额定电压 |
测量显示精度 | 优于3% |
绝缘强度 | ≤500VRMS(公共端COMMON对参考地PE) |
辅助电源电压 | 220V(±10%)/50Hz |
辅助电源电流 | <10A(连续) |
工作环境 | 10-40°C,35%--80%RH(无凝露) |
基于NE555的脉冲发生器输入电阻分析
基于NE555的脉冲发生器输入电阻分析
脉冲发生器 |
1、液压脉冲发生器
液压脉冲发生器包括一个安装在进水管(1)上的液压气动蓄能器(2),此蓄能器通过第一导管(3)与振荡发生器(4)连接,振荡发生器再通过第二导管(5)与水流转换器(6)连接。水流转换器包括工作喷嘴(7)和排水喷嘴(8)。第二导管(5)至少由两段不同直径的管子(9、10)连接而成,前一段(9)的直径为后一段(10)的直径的两倍。
2、可调宽毫微秒组合高压脉冲发生器
实用新型涉及一种毫微秒脉冲发生器,可用作超声波发生器震源。为改善余波及适应不同频率换能器而设计。由中央控制、脉冲形成及电源三大部件组成。中央控制部分同时生成S1-Sn个正、负脉冲,各脉冲的宽度、间隔时间、幅度可调,由脉冲形成部分对S1-Sn进行波形组合并高压输出。用组合波形中的负脉冲去补偿由正脉冲产生的超声余波,调整脉宽以适应不同频率换能器,经试验有明显提高超声源穿透力和分辨率的作用。
3、用于静态可变补偿器的门脉冲发生器的改进
由可控硅开关电容器构成的静态可变补偿器的门脉冲发生器包括分别检测施加到TSC中反并联连接的可控硅(3u,3x)上的正向和反向电压(Vu,Vx)的电压检测器(5u,5x)。反并联连接可控硅(3u,3x)包括多个正向串接的可控硅(3u)和反向串接的可控硅(3x)。门脉冲发生器监控正向反向电压(Vu;Vx)及确定是否是一个周期(2ms),当反并连接的可控硅(3u,3x)的反相边(3x)各自保持在导通周期(t30-t40)时正反电压(Vu,Vx)为零时的周期是否持续到预定的周期(2ms)。
4、用于车辆的数据传输装置及脉冲发生器
摘要、提出一种用于车辆的由脉冲发生器(1)和控制装置(20)构成的数据传输装置。本发明旨在改善此类装置,以使得由传感器(2)产生的信号不仅如现有技术那样借助信号导线(9)从脉冲发生器(1)传送到控制装置(20),而且当监控装置请求时以编码方式沿数据导线(19)传送。为此,由脉冲发生器(1)产生的信号首先被存储在一个中间存储器中。在发送前存储内容被编码、最好由数据编码标准编码。当到达控制装置(20)时将该编码传送信号与预先以传统方式发送来的并存储在这里的信号相比较。通过该比较以简单方式显示出传送区段上的任何操作。本发明还包括一个适于该改进的数据传送装置的脉冲发生器。
5、用于萃取塔的脉冲发生器
实用新型公开了一种用于萃取塔的脉冲发生器。它具有旋转阀及旋转阀电机,旋转阀周围设有一对吸液罐和一对排液罐,循环泵与吸液罐、排液罐相连,旋转阀电机在旋转阀上方。本实用新型的优点是:1)降低了对旋转阀的密封要求,并适用于处理含有固体物料的液体;2)旋转阀电机可调速,循环离心泵的出口管线装一旁路,可调节脉冲频率与振幅;3)进、出循环泵的管线加装夹套,夹套内通冷却流体。防止循环管路内的液体温度过高。
6、多路输出高压纳秒脉冲发生器
多路输出高压纳秒脉冲发生器属于电脉冲触发信号源装置解决了多通道气体放电激光器触发脉冲前沿陡度低,电压幅值低,能量小等技术侍猓墒迪侄嗦吠笔涑雎龀迩把囟付雀撸ǎ础叮隫/ns,电压幅值达3倍电源电压值,能量大的电脉冲触发信号;适用于触发:多通道气体激光器、多个脉冲激光器同步工作、多个磁脉冲发生器同步工作、内摆线箍束器件(HCP)等方面。
7、射流脉冲发生器和按摩器及方法
一种按摩系统,它具有至少一对可充流体的室(21,22)和交替地将该至少一对可充流体的室(21,22)连接于一压力流体源(17)的一射流开关(10)。该射流开关(10)是一具有一切换室(11)的交叉式射流开关,该切换室具有两个侧壁(13,14),来自流体源(17)的流体从切换室的一个侧壁切换到切换室的另一侧,并分别对可充流体的室(21,22)上的载荷敏感,并有通风通道(19,20)将可充流体的室(21,22)连接于该开关。
8、用于电脉冲发生器的支承管道结构
用于包括多个发生器级(3)的Marx脉冲电压发生器(2)的成一体的管道支承结构被公开。人们已知安装与开关放电器(4)、脉冲电容器(5)和串并联电阻器(7、8)的支承框架分离的,用于冲洗开关放电器(4)的空气的管道。按照本发明,管道(2)对开关放电器(4)和脉冲电路的个别或所有的电气部件(5-10)有支承功能。在一个实施例中管道(2)由三角形筒状的支承结构(2)构成,其中侧壁(11)由绝缘板(11)构成,每个绝缘板上都安装电气部件之一,即开关放电器(4)、脉冲电容器(5)、和电阻(7,8)。本发明的优点是:减少结构的复杂性和节省费用,具有较小的管道横截面积(22)和因此较小的脉冲电路的自感应的较为紧凑的设计;以及,由于被叠放的各至少有一个放电器级(3)的模块(14),较为容易生产、运输和处理。
9、一种充电脉冲发生器,曝光发生装置,以及充电脉冲输出的方法
公开了一种涉及数码摄像领域用于曝光发生装置中的充电脉冲发生器,包括一个接收基准时钟信号的分频、倍频器,还包括一个脉冲控制单元和一个可擦写存储单元,可擦写存储单元接收外部写入的充电脉冲特性值,分频、倍频器和所述脉冲控制单元基于可擦写存储单元接收到的充电脉冲特性值进行相关操作,以产生需要的充电脉冲。本发明所提供的方案,可以适用于不同的充电器,在使用不同的充电器时,可以提前根据充电器的要求编写出所需脉冲的条件,然后开启充电脉冲发生器就可以得到所需充电脉冲,而且可以随时通过编程改变充电脉冲的参数。本发明还公开了基于上述充电脉冲发生器的曝光发生装置和充电脉冲输出的方法。
10、亚纳秒持续时间的超宽带窄脉冲发生器
亚纳秒持续时间的超宽带窄脉冲发生器是一种应用于近距离高速无线通信系统中为其提供通信的“载体”,尤其是一种亚纳秒持续时间的超宽带窄脉冲发生器。该发生器由基带信号源、微分器、基极零偏置放大器、滤波器、宽带低噪声放大器依次相串联组合而成,由基带信号源产生方波信号输入,经微分器、基极零偏置放大器、滤波器后,由宽带低噪声放大器输出亚纳秒持续时间的超宽带窄脉冲。
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