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相似文献
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1.
有的扩音机滤波器输出端接有一只与负载相并联的固定电阻,叫泄放电阻,如图1、2中R所示。泄放电阻R的作用有以下三点:  相似文献   

2.
有的扩音机滤波器输出端接有一只与负载相并联的固定电阻,叫泄放电阻,如图1、2中R所示。泄放电阻R的作用有以下三点:  相似文献   

3.
③分压电路:分压电路可以看成是串联电路的一种变形,如图10、11所示。图10电阻分压电路图11由电阻、电位器组成的分压电路在电路中,Vi是输入电压,Vo是输出电压,I是流过R1、R2的电流,因为无负载,所以流过每个元件R1、R2或B’1、R’2、W的电流是相等的。输出电压Vo的大小,可用下式计算:Vo=R2/R1+R2 Vi 由上式可知:a.当Vi和R2不变,而R1阻值减小时,Vo增大;b.当Vi和R1不变,而R2阻值减小时,  相似文献   

4.
本文介绍的稳压电源,输出电压从0.2~30伏,输出电流1安。由于采取了场效应管作为恒流源负载,从而简化了电路,而且可达到较高的稳定度;并减小了输出电阻。当输出电压调到最高时,它的稳定度优于0.05%;输入电压不变时,负载电流变化引起输出电压变化也很小,它的输出电阻小于0.02欧。本仪器电路如图1,其组成部分见方框图2。  相似文献   

5.
从电压传递函数增益的频率响应的角度,分析了LC输出滤波器对混合有源滤波系统HAPF的影响,说明LC输出滤波器串联电感减小使得电网电流低频谐波减小是由于增大了抵消负载特征谐波的低频注入电流,而电网电流中高频谐波分量的增加是由于个别频率附近的谐波被输出滤波器过度放大而造成的。并且提出采用LCR输出滤波器来减小电压传递函数增益的峰值,从而在串联电感较小时能够同时减小电网电流中高频毛刺的含量。通过实验结果的比较,说明LCR输出滤波器比LC输出滤波器具备更好的性能。  相似文献   

6.
刘光明 《家电维修》2014,(12):57-60
压敏电阻(VARISTOR)是一种以氧化锌为核心而制成的电冲击保护器件。该器件与普通电阻不同,普通电阻遵守欧姆定律,而压敏电阻的电压与电流则呈特殊的非线性关系,不遵守欧姆定律。当加在压敏电阻两端的电压低于某个阈电压(即压敏电压)时,其电阻值极大,为兆欧级(接近无穷大),器件内部几乎无电流流过;当加在它两端的电压超过压敏电压后,它将被迅速击穿导通,并由高阻状态变为低阻状态,其电阻值为欧姆级,甚至毫欧姆级,流过其内部的电流也急剧增大;当其两端电压低于压敏电压时,该器件又能恢复为高阻状态;当两端电压超过其最大限制电压时,压敏电阻将击穿损坏,无法白行恢复。  相似文献   

7.
1工作温度下泄漏电流的测试 GB4706·1标准规定工作温度下泄漏电流测试采用图1所示原理[以单相连接电器(Ⅱ类电器除外)为例]。工作电压接电器电源两端,使电器处正常工作状态;工作电压同时加在电源的任一极与壳体之间。当开关K接通a时,电压加在cb之间,泄漏电流通路如图2所示;当开关K接通b时,电压加在ac之间,泄漏电流通路如图3所示。其中R_(Ga)-电源b极与电  相似文献   

8.
提出了一种适用于可变阻感负载的单相交流调压方案.采用PWM控制的AC/AC降压变换器实现了对负载电压的调节.宽幅电流检测确保了负载容量变化时输出电压和输出电流的质量和稳定性.还给出了变负载情况下输出滤波器的设计方法.1kVA样机的实验结果表明,提出的方案在不同容量的阻感负载下均能精确调压,输出电压和输出电流质量均能满足理论要求.  相似文献   

9.
针对输出滤波器存在的放大网侧电流畸变率、阻尼电阻发热严重的问题,提出一种工程化有源电力滤波器交流侧输出滤波器参数设计方法.采用二阶高通滤波器作为有源电力滤波器输出滤波器拓扑,在综合考虑输出滤波器的开关纹波滤波效果与电流畸变率、电容无功容量、电阻功耗之间关系的基础上,结合理论分析、仿真、实验研究,设计总结了并联有源电力滤波器输出滤波器的参数选择方法.采用该方法为50kVA并联有源电力滤波器设计了一套输出滤波器.实验结果表明:加装输出滤波器后,电流纹波抑制到滤波前的1/4以下,网侧电流畸变率增大约1个点,滤波电阻上90%以上的工频电流被旁路,电阻发热得到有效控制,实验结果验证了该输出滤波器设计方法的有效性.  相似文献   

10.
(2)+B过流保护电路由过流检测管Q7201、取样电阻R7201和12V稳压二极管ZD7201等元件组成。当+B负载行输出电路发生短路、漏电故障引起输出电流增加时,在取样电阻R7201上的电压降增加,使Q7201导通,集电极变为高电位,当R7204上端的电压超过12V时,将稳压二极管ZD7201击穿,向Q7991晶闸管的控制极送入触发电压,进入保护状态(参见5期图4)。  相似文献   

11.
高回路增益的电流负反馈功率放大器特点是,输出阻抗高,一般可看作为电压-电流转换器,输入电压一定,其输出电流基本上不受负载变动的影响,因此用这种放大器推动直流力矩电机,可以有效地降低或消除电机工作时,电刷与整流片间接触电阻变化所造成的力矩波动,从而提高伺服系统的精度。所以直流力矩电机用作高精度伺服系统的驱动机时,一般都用电流负反馈放大器来推动。这时的等效原理图和相应的传递函数框图如图1和2所示。图中R_i、R_i为功放输入和反馈电阻;  相似文献   

12.
(9)+B(140V)过流保护由+B电流取样电阻R855和检测管Q806及外围元件构成。当+B负载行扫描电路正常时,在取样电阻R855上的电压降较小,Q806截止,集电极输出低电平,对ICll01的⑦脚电压不产生影响;当行扫描电路发生短路、漏电故障,引起行输出电流增加时,在R855上的电压降增加,使Q806的发射极电压接近0.7V时,  相似文献   

13.
分析了采用双环控制、虚拟电阻法和负载电流前馈三种控制方法逆变器的输出阻抗,比较了三种控制方法对负载调整率的影响。虚拟电阻法会增大逆变系统在负载调整前后输出电压的幅值变化,影响负载调整率,而负载电流前馈可以改善逆变系统在负载调整时的动态性能。在10kW的采用逆阻型IGBT的三相T字型逆变器平台上进行了实验验证。  相似文献   

14.
30.PLC输出接口应注意哪些事项? PLC大部分输出都是开关量,可以是各种继电器的接点,也可能是固态开关(如晶体管、晶闸管等)。 (1)PLC机的输出为晶体管时,阻断状态也有漏电流通过,为了避免对负载影响,要并联电阻R,把漏电流I减小为I_1。如图41a所示。  相似文献   

15.
大量的异步电动机广泛地应用于现代工业中。它是一个电感性负载,电流i总是落后于电压U,空载时功率因数很低,通常小于0.2,但随着负载的增大,定子电流的有功分量增大,功率因数也相应增高,如图1所示。故当电动机轴上负载减轻时,cosφ降低。另一方面当电网电压降低时,电动机磁通减小,  相似文献   

16.
提出了一种基于输出电压校正的混合有源滤波器(APF)控制策略。将APF控制成电压源,在比例控制的基础上,以系统剩余谐波电流作为反馈量,计算得到一个正弦信号作为APF输出电压的校正信号,以比例控制信号和校正信号之和作为APF输出电压的参考信号,实现APF输出电压校正,达到减小剩余系统谐波电流的目的。利用滑窗离散傅里叶变换方法检测系统剩余谐波电流的幅值和初相位,并给出了控制策略的参数确定方法和校正信号的计算方法。分别仿真分析了不同控制参数下、有无背景谐波情况下和负载不同变化剧烈程度下的滤波效果,并通过并联5次无源滤波器改善了负载变化剧烈时的动态滤波效果。仿真结果表明,所提出的方法参数选择简单有效,对负载谐波变化的响应速度快,谐波滤除率高,在系统含有背景谐波的情况下能够达到较好的滤波效果。  相似文献   

17.
本文推导了同步发电机单机带纯电阻负载时的最大输出功率的计算公式,并分析丁接整流负载的永磁同步发电机的最大输出功率,指出负载中有蓄电池时其电压的匹配问题,提出一些提高电机输出的途径。计算结果与实验结果接近。同时,作者建议根据同步电机的相量图通过测得的电压.电流及转矩角去计算永磁同步电机的同步电抗 x_d 及 x_q 该方法简便,实验结果令人满意。  相似文献   

18.
图1为一款小功率直流高压可调电源的原理图。能输出0~220V左右的直流电压,用于需高电压小电流,如:晶体管击穿电压、二极管反向击穿电压、电容击穿电压等的测量。图中,B1、B2为原边中带有110V抽头的2~5VA的工频变压器,各利用其110V线圈串联后接入市电220V,从其两端可得到大于440V(变压器的付边也串入电路,但应使原、付边的异名端相接,使电压变高)的交流电压。D1~D4为1N4007二极管,C1~C6为2.2μF/630V的涤纶电容,均压电阻R1~R6可用5.1MΩ电阻,R7~R9为1MΩ/1W电阻,R10为10MΩ/1W电阻,W为1MΩ电位器,Q为Vceo≥1000V、β≥30…  相似文献   

19.
为提高级联系统的稳定性,应尽量减小源变换器输出和负载变换器输入阻抗的交集区。一方面,尽量减小源变换器的输出阻抗;另一方面,尽量增大负载变换器的输入阻抗。基于DC-DC变换器的一般性小信号模型,提出以平均输入电流环为内环、输出电压环为外环的双环控制方法,分析在这种控制方式下影响变换器输入阻抗的因素,并给出改变内环电流采样系数前后变换器输入阻抗的量化计算过程。分析表明,当电流内环的截止频率大于电压外环截止频率时,增大电流采样系数,能够提高电流内环环路增益,有效增大负载变换器的输入阻抗。从而在级联系统中,能够有效减小负载变换器的输入阻抗与源变换器输出阻抗的交集,提高级联系统的稳定性。通过仿真和实验验证了所提方法的有效性。  相似文献   

20.
<正>(2)次级过流保护电路:由过流取样电阻R470和HIC1016的②脚内部VT8、D1、稳压二极管ZD4组成。当+B负载行输出电路发生短路、漏电故障,使输出电流增加时,在取样电阻R470上的电压降增加而VT8导通,其集电极变为高电位,将稳压二极管ZD4击穿,通过R14向模拟可控硅电路送入触发电压,使VT6、VT7、  相似文献   

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