电源滤波器的原理就是一种阻抗适配电源滤波器的原理就是一种阻抗适配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。具体工作原理如下:交流电经过二极管整流之后,方向单一了,但是大小(电流强度)还是处在不断地变化之中。这种脉动直流一般是不能直接用来给无线电装供电的。工作原理虽然施加到一个MOV上的交流线路电压通常不会超过该器件的持续工作电压额定值,
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电源滤波器的原理就是一种阻抗适配
电源滤波器的原理就是一种阻抗适配网络:
电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。
具体工作原理如下:
交流电经过二极管整流之后,方向单一了,但是大小(电流强度)还是处在不断地变化之中。这种脉动直流一般是不能直接用来给无线电装供电的。工作原理虽然施加到一个MOV上的交流线路电压通常不会超过该器件的持续工作电压额定值,但是有可能发生超出这些限制的过压瞬变。要把脉动直流变成波形平滑的直流,还需要再做一番“填平取齐”的工作,这便是滤波。换句话说,滤波的任务,就是把整流器输出电压中的波动成分尽可能地减小,改造成接近恒稳的直流电。

可编程交流电源是实验室与科研机构必不可少的工具,在研发和产品测试中,对于输出电压或者电流的幅值、频率、相位、波形等都有一定的要求。而我国市电的规定为单相50 Hz/220 V或三相50 Hz/380 V的交流电,幅值的调节可以直接通过变压器完成,但频率和相位的调节具有一定难度,且变压器输出电压、电流会随负载变化无法得到稳定的交流电源。脉动系数(S)=输出电压交流分量的基波值/输出电压的直流分量。所以对于具有稳定输出、参数可灵活调节的可编程交流电源的研究日益迫切。
现有的许多可编程交流电源多采用PWM整流与逆变技术来实现,其输出频率、相位等参数可设,但输出精度与分辨率不高,波形质量不理想,且硬件实现过程复杂,成本高。本文介绍的可编程交流电源以两片STM32F103ZET6处理器为控制核心,一片用于利用其内置DAC拟合波形,另一片完成反馈和人机交互等任务。(4)电子滤波器本身没有稳压功能,但加入稳压二极管之后可以使输出的直流电压比较稳定。作反馈时,根据实际输出和设定输出的差值,应用了数字PID算法调整输出,使得输出能够且稳定响应至所预设的值。该电源具有两路输出,各路输出的幅值、频率、相位差可不间断连续调整,其中频率与相位的分辨率分别可达0.05 Hz、0.25度,各次谐波成分可任意叠加,至31次。各装置之间可以级联,满足需多路输出的测试场合。
交流接触器是一种利用电磁力与弹簧弹力相配合,实现触头接通和分断以达到控制负载电路通断的开关装置, 适用于频繁操作和远距离控制,是自动控制电路系统中的重要元件。若A、B两路触发起始位置分别为DATA[n1]、DATA[n2],当n1=n2时,A路与B路的相位差为0°。随着国民经济需求和电力工业的增长,交流接触器的需求持续增长,竞争也日益激烈,为保证产量,交流接触器的测试工作尤其重要。
以下将以某的
开始测试前,我们先了解其工作原理:当交流接触器的吸引线圈通电后,使静铁芯产生电磁吸力,衔铁被吸合,与衔铁相连的连杆带动触头动作,使常闭触头断开,常开触点闭合,两者是联动的,接触器处于得电状态; 当吸引线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在弹簧作用下释放,使常闭触头闭合,常开触头断开,接触器处于失电状态;C3和C4的电容量不宜选得过大,否则容易引起滤波器甚至机壳漏电的危险。
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