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无信号源的自激式激磁电源的设计|亚博买球

2021年5月16日 - 科技

本文摘要:励磁电源是同步电机、旋转变压器、感应同步器、电感移相器等微型和特殊电机不可缺少的电源,也是旋变数字转换器(RDC)模块的主要电源之一,广泛应用于惯性导航、雷达、自动跟踪等自动化设备中。

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励磁电源是同步电机、旋转变压器、感应同步器、电感移相器等微型和特殊电机不可缺少的电源,也是旋变数字转换器(RDC)模块的主要电源之一,广泛应用于惯性导航、雷达、自动跟踪等自动化设备中。传统的励磁电源设计采用的是重新设计正弦信号源,再进行波动或缩放,然后扩大功率放大的方式。

这种设计工作环节多,导致电路简单、效率低、成本高、温度稳定性差、可靠性提高。低电压、大电流、小体积的功率运算放大器的频繁出现,使得修改励磁电源设计、提高设计质量成为可能。需要利用功率运算放大器构建维恩桥振荡电路,通过自激振荡产生足够驱动功率的正弦波。这样设计的激励电源结构简单,成本低,失真小,频率和幅度稳定,低温波动性能好。

1必要的波动励磁电源的电路组成和工作原理图1是自激励磁电源的原理框图。根据实际电源电压和阻抗的显式抑制,可以获得三个频率完全相同、幅度不同的正弦波输入。基于功率运算放大器的维恩桥式振荡器产生基本正弦波输入;功率运算放大器反相后,可以从转换器的输入端和输出端获得相同频率的正弦波输入。对于感性阻抗,利用LC串联谐振原理,通过串联谐振电容,可以获得较高幅度的输入。

1.1核心器件的配置包括作为激励电源核心器件的维恩桥功率运算放大器,拒绝适应环境中较大范围的电源电压,可输入小电流,不具备良好的低温波特性。考虑到性能和体积参数,与BB公司的高压大电流功率运算放大器OPA548(TO-220-7PCB)配套,可采用单、双电源供电。

双电源的供电范围是?~?0V,互易工作输入电流3A(峰值5A),输出电压在-40 ~ 85范围内的温漂为?0矿/,不具备输入使能控制、热逆变器维护、电流允许固定等功能。1.2振荡器维恩桥振荡器的稳幅稳频工作原理及其互易驱动电路如图2右图所示。波动频率是R1、R4、C1、C3要求的,基本不受功率运放本身和电源的影响。

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省级城市采用1/1000精密金属薄膜电阻和高性能聚酯电容,确保频率稳定。自激振荡器的工作原理:运算放大器不是理想的器件。一旦电路通电,运算放大器将不会产生输入噪声,而是通过系统网络R4和C3将系统连接到运算放大器的同相输出端,从而成为输出信号。由于反馈效应,形成正弦波动,幅度逐渐减小。

相似电源电压后,输入幅度超过饱和状态。通过调节可变电阻R3,改变运算放大器增益,使输入正弦波幅度超过被拒绝的范围。

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根据巴克豪森状态方程,AB=1是涨落的临界条件。因此,维恩桥的自激振荡应符合增益a 3的抑制。0PA548限流控制端子,通过限流电阻接收电源端子,可以设置电流大小。

限流电阻R1在公式中:I是OPA548允许的、R1要求的输入电流(O“L”5A)。当电路限流时,它仅次于不能输入的电流参数I。振荡电路使用双向齐纳二极管来稳定幅度,如图2右图所示。

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D7为双向齐纳二极管,型号为2CW234.系统的输出端在运算放大器处振幅稳定。D7是稳定正弦波幅度的关键器件,自身的温度稳定性必须更好。D7是低温波产品
1.3 LC串联谐振功率正弦波振荡器的转换器输入和输入电压幅度与振荡器电源电压密切相关。一般来说,自动控制系统使用的励磁功率有效值为36v或26v。

为了产生有效值为36V的激励功率,正弦波的峰峰值至少是单级运算放大器所必需的。低压电源的输出范围。

如果用于?0v双电源,0PA548中包含的振荡器可以获得最小有效值为21v的激励功率,经过逆互变换,可以获得有效值为26v或36v的激励功率。但是对于只有常规低压电源的系统,比如?5v供电的系统不能获得有效值为26v或36v的激励电压。此时,电压的有效值可以通过LC串联谐振的方式提高到36v。

等效电路如图3右图所示。图3中,l为旋转变压器的电感,c为串联电容,R为电路总电阻,即R=RL RC(RL和RC分别为电感元件和电容元件的电阻);US是激励电源,等于图2中输入1和输入2之间的激励电源输入,是电源角频率。

当电路输入阻抗Z几乎谐振时,电感两端的电压可能与额定电压一样高。R3可以调节,使输入电压的有效值为36V。

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