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零电流转换,一种与零电流开关作用相似,但性能更优的电路。零电流开关中,谐振电路的电感与主电路开关串联,因而它的零开关条件受电源电压和负载电流的影响,工作不稳定;零电流转换电路中,谐振电路与主电路并联,改善了零电流开关的工作条件。
电源自动切换转换开关装置 ¥160.00 40.5KV高压隔离开关 &n...
用半桥电路+变压器 方波用全桥电路+变压器 方波用PWM驱动全桥 合成正弦用PWM升压为半波高压 +同步全桥 高压正弦 如220V50Hz
电压电流转换电路(v/i 转换器)在《电路分析》理论中属于“电压控制电流源”,转换器的输出电流正比于输入的电压信号,且不受负载电阻变化的影响,即转换器输出电阻趋于无穷大。
基于软开关技术零电流转换变换器的研究
现代电力电子装置的发展突飞猛进,坚强智能电网建设也对高性能的电力电子元器件提出了更高的要求。软开关技术是基于以谐振为主的辅助换流手段,可以使开关频率有较大幅度的提高,从而使得电路中的开关损耗、开关噪声等问题有效解决。
零电压转换,一种与零电压开关作用相似,但性能更优的电路。零电压开关中,谐振电路的电感与主电路开关串联,因而它的零开关条件受电源电压和负载电流的影响,工作不稳定;零电压转换电路中,谐振电路与主电路并联,改善了零电压开关的工作条件。
A/D转换器的输入一般都是电压,而D/A转换器的输出通常是低阻放大器产生的电压。有许多转换器提供的是电流而不是电压,电流输出是线性的且不受偏移的影响,使用运算放大器又可以将电流变为电压。
D/I转换器通常有一个正向基准,当流过转换器的电流增加时,相应的数字码也将随之增大,它不依赖于实际转换器的基准极性。如果流入转换器的电流增加而引起相应数字码减小时,就是一种负向基准关系。
采用电流输出或直接由梯形电阻产生电压输出的转换器,可以认为是电阻串联的电压产生器或电阻并联的电流产生器。这些可以被一个反向或正向的运算放大器来处理,反向电流输出的接法可以得到增益接近于1的高内阻系统,增益主要取决于反馈电阻,这个电阻可以减小放大器的漂移误差。
电压/电流转换即V/I转换,是将输入的电压信号转换成满足一定关系的电流信号,转换后的电流相当一个输出可调的恒流源,其输出电流应能够保持稳定而不会随负载的变化而变化。
一般来说,电压电流转换电路是通过负反馈的形式来实现的,可以是电流串联负反馈,也可以是电流并联负反馈。电路如下所示。
V/I转换原理如图。
由图可见,电路中的主要元件为一运算放大器LM324和三极管BG9013及其他辅助元件构成,V0为偏置电压,Vin为输入电压即待转换电压,R 为负载电阻。其中运算放大器起比较器作用,将正相端电压输入信号与反相端电压V-进行比较,经运算放大器放大后再经三极管放大,BG9013的射级电流Ie作用在电位器Rw上,由运放性质可知:
V-= Ie·Rw= (1+ k)Ib·Rw
(k为BG9013的放大倍数)
流经负荷R 的电流Io即BG9013的集电极电流等于k·Ib。令R1=R2,则有V0+Vm= V+= V-= (1+k)Ib·Rw= (1+1/k)Io·Rw,其中k》1,所以Io≈ (Vo+Vin)/Rw。
由上述分析可见,输出电流Io的大小在偏置电压和反馈电阻Rw为定值时,与输入电压Vin成正比,而与负载电阻R 的大小无关,说明了电路良好的恒流性能。改变V0的大小,可在Vin=0时改变Io的输出。在V0一定时改变Rw的大小,可以改变Vin与Io的比例关系。由Io≈(V0+Vi)/Rw 关系式也可以看出,当确定了Vin 和Io之间的比例关系后,即可方便地确定偏置电压V0和反馈电阻Rw。例如将0~5V 电压转换成0~5mA的电流信号,可令V0=0,Rw=1kΩ,其中Vo=0相当于将其直接接地。若将0~5V电压信号转换成1~5mA电流信号,则可确定V0=1.25V,Rw=1.25kΩ。同样若将4~20mA 电流信号转换成1~5mA电流信号,只需先将4~20mA转换成电压即可按上述关系确定V0和Rw的参数大小,其他转换可依次类推。
为了使输入输出获得良好的线性对应关系,要特别注意元器件的选择,如输入电阻R1、R2及反馈电阻Rw,要选用低温漂的精密电阻或精密电位器,元件要经过精确测量后再焊接,并经过仔细调试以获得最佳的性能。我们在多次实际应用中测试,上述转换电路的最大非线性失真一般小于0.03% ,转换精度符合要求。