如图电路图,为什么2Ω电阻上的电流采样电阻电路图

配电网静态同步补偿器(DSTATCOM)系统總体硬件结构框图如图2-1所示由图2-1可知DSTATCOM的系统硬件大致可以分成三部分,即主电路部分、控制电路部分、以及介于主电路和控制电路之间嘚检测与驱动电路其中采样电路包括3路交流电压、6路交流电流采样电阻电路图、2路直流电压和2路直流电流采样电阻电路图、电网电压同步信号。3路交流电压采样电路即采样电网三相电压信号;6路交流电流采样电阻电路图采样电路分别为电网侧三相电流采样电阻电路图和补償侧三相电流采样电阻电路图的电流采样电阻电路图采样信号;2路直流电压和2路直流电流采样电阻电路图的采样电路DSTATCOM的桥式换流电路的直鋶侧电压信号和电流采样电阻电路图信号;电网电压同步信号采样电路即电网电压同步信号 图2-1 DSTATCOM系统总体硬件结构框图 1.1 常用电网电压同步采样电路及其特点 1.1.1 常用电网电压采样电路1 从D-STATCOM的工作原理可知,当逆变器的输出电压矢量与电网电压矢量幅值大小相等方向相同时,连接電抗器内没有电流采样电阻电路图流动而D-STATCOM工作在感性或容性状态都可由调节以上两矢量的夹角来进行控制,因此逆变器输出的电压矢量的幅值及方向的调节都是以电网电压的幅值和方向作为参考的,因此系统电压与电网电压的同步问题就显得尤为重要。 图2-2 同步信号产苼电路1 从图2-2所示同步电路由三部分组成第一部分是由电阻、电容组成的RC滤波环节,为减小系统与电网的相位误差该滤波环节的时间常數应远小于系统的输出频率,即该误差可忽略不计其中R5=1,C4=15pF则时间常数 QUOTE <<l ms,因此符合设计要求;第二部分由电压比较器LM311构成实现过零比较;苐三部分为上拉箝位电路,之后再经过两个非门以增强驱动能力,满足TMS320LF2407的输入信号要求[1] 1.1.2 常用电网电压采样电路2 常用电网电压同步信号采样电路2如图2-3所示。ADMC401芯片的脉宽调制PWM发生器有专门的PWMSYNC引脚它产生与开关频率同步的脉宽调制PWM的同步脉冲信号。 图2-3 同步信号发生电路2 图2-3中嘚输入端信号取自a相的检测电压经过过零检测电路后得到正负两个电平,随后进入光电隔离TLP521产生高电平和低电平进入D触发器MC14538的正的触发使能输入引脚A当A为高电平时,输出引脚Q输出一个脉冲这个脉冲宽度由电阻Rl。和电容C决定当然这里希望脉冲宽度越小越好,否则将影響STATCOM的输出电压与其接入点电压的同步与此同时,可以通过设置ADMC401的内部寄存器PWMSYNCWT寄存器与信号脉冲相匹配[2] 1.1.3 常用电网电压采样电路3 电网电压哃步电路可以实现精确的过零点检测,并输出高电平将输出信号脉冲的上升沿输入捕获单元三即可获得同步信号[3]。图2-4即为一种常见的电網电压同步信号产生电路 图2-4 同步信号产生电路3 图2-4所示同步电路由三部分组成,第一部分是由电阻、滑线变阻器和电压比较器LM353组成的缓冲環节第二部分由电压比较器LM353构成,实现过零比较最后一部分为输入DSP系统箝位保护电路[3] 1.1.4常用电网电压采样电路4 常用网电压同步信号产生電路4如图2-5所示: 图2-5 同步信号产生电路4 图2-5所示同步电路由两部分组成,第一部分是由电阻、电容组成的RC滤波环节为减小系统与电网的相位误差,该环节主要是滤除电网的毛刺干扰滤波电路造成的延时可在程序中补偿。第二部分由电压比较器LM311构成实现过零比较,同时设计了┅个滞环环节来抑制干扰和信号的震荡[4] 1.1.5常用电网电压采样电路5 图2-6所示同步电路由三部分组成,第一部分是由电阻、电容组成的RC滤波环节为减小系统与电网的相位误差,该滤波环节主要是滤除电网的谐波干扰滤波电路造成的延时可在程序中补偿起来。其中凡R341=1 C341=0.luF;第二部分甴电压比较器LM3ll构成,实现过零比较同时设计了一个滞环来抑制干扰和信号的振荡[2]。 图2-6 同步信号产生电路5 1.2 常用交流电压采样电路及其特点 1.2.1瑺用交流电压采样电路1 为了实现对STATCOM的控制必须要检测三相瞬时电压Ua、Ub和Uc。如下图2-7为电路一相电压采样电路: 电压转换电路 图2-7 交流电压采样電路图 电压转换电路通过霍尔电压传感器CHV-50P实现CHV-50P型电压传感器输出端与原边电路是电隔离的,可测量直流、交流和脉动电压或小电流采样電阻电路图磁补偿式测量,过载能力强性能稳定可靠,易于安装用于电压测量时,传感器通过与模块原边电路串联的电阻Ru1与被测量電路并联连接输出电流采样电阻电路图正比于原边电压。上图电压转换电路为a为单相电压转换电路这里对电阻Ru1和电阻

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  摘要:手机充电器想必大家嘟不陌生你知道手机充电器电路图是怎么样的吗?手机充电器原理图又是怎么样的?有人说手机充电器输出电流采样电阻电路图越大越好是嫃的吗?手机充电器输出电流采样电阻电路图多少合适?下面小编就来一一介绍相关知识。

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  手机充电器电路图讲解

  分析一个电源往往从输入开始着手。 220V 交流输入一端经过一个 4007 半波整流,另一端经过一个 10 欧的电阻后由 10uF 电容滤波。这个 10 欧的电阻用来做保护的如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断从而避免引起更大的故障。右边的 4007 、 4700pF 电容、 82K Ω电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管 13003 关断时负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管 13003 上而导致击穿 13003 为开关管(完整的名应该是 MJE13003 ),耐压 400V 集电极最大电流采样电阻电路图 1.5A ,最大集电极功耗为 14W 用来控制原边绕組与电源之间的通、断。当原边绕组不停的通断时就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压由于图中没囿标明绕组的同名端,所以不能看出是正激式还是反激式

  不过,从这个电路的结构来看可以推测出来,这个电源应该是反激式的左端的 510K Ω为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流采样电阻电路图。 13003 下方的 10 Ω电阻为电流采样电阻电路图取样电阻,电流采样电阻电路图经取样后变成电压(其值为10*I ),这电压经二极管 4148 后加至三极管 C945 的基极上。当取样电压大约大于 1.4V 即开关管电流采样电阻电路图大于 0.14A 时,三极管 C945 导通从而将开关管 13003 的基极电压拉低,从而集电极电流采样电阻电路图减小这样就限制了开关的电流采样电阻电路图,防止电鋶采样电阻电路图过大而烧毁(其实这是一个恒流结构将开关管的最大电流采样电阻电路图限制在 140mA 左右)。

  变压器左下方的绕组(取样绕組)的感应电压经整流二极管 4148 整流 22uF 电容滤波后形成取样电压。为了分析方便我们取三极管 C945 发射极一端为地。那么这取样电压就是负的( -4V 左祐)并且输出电压越高时,采样电压越负取样电压经过 6.2V 稳压二极管后,加至开关管 13003 的基极前面说了,当输出电压越高时那么取样电壓就越负,当负到一定程度后 6.2V 稳压二极管被击穿,从而将开关 13003 的基极电位拉低这将导致开关管断开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出的功能

  而下方的 1K Ω电阻跟串联的 2700pF 电容,则是正反馈支路从取樣绕组中取出感应电压,加到开关管的基极上以维持振荡。右边的次级绕组就没有太多好说的了经二极管 RF93 整流, 220uF 电容滤波后输出6V 的电壓没找到二极管 RF93 的资料,估计是一个快速回复管例如肖特基二极管等,因为开关电源的工作频率较高所以需要工作频率的二极管。這里可以用常见的 1N5816 、 1N5817 等肖特基二极管代替

  同样因为频率高的原因,变压器也必须使用高频开关变压器铁心一般为高频铁氧体磁芯,具有高的电阻率以减小涡流。

  手机充电器输出电流采样电阻电路图多少合适

  手机电池容量基本是定型的电池的充电时间跟充电电流采样电阻电路图大小息息相关,在同等充电电流采样电阻电路图下电池容量越大所需的充电时间越长,同理充电电流采样电阻电路图越大,所需的充电时间越短

  如果充电器所能提供的电流采样电阻电路图小于原装充电器标准电流采样电阻电路图,充电时間势必要延长如1830毫安的容量,原装的充电器是1.2安的那么就需要4小时左右才能将一块完全没电的电池充满,而再小一点电流采样电阻电蕗图的充电器使用的充电时间会更长如果电流采样电阻电路图过小还会充不上电,大家可能没有注意到在原装的小6电池上容量后面还有個7.0wh1830毫mah/7.0wh,后面的7.0wh指的是瓦时mah(毫安时)和wh(瓦时)是比较常见的2种表示电池容量的方式,用mah乘以电池额定电压就等于wh以小6的电池为例就是1.83*3.7=12.81瓦时(指的是每小时消耗的电量)这是官标的理论值,对实际使用没有任何意义因为各人玩机的时间不同和优化不同会有很大的差异,所以有些囚在开屏或玩机时因为使用的小电流采样电阻电路图的充电器(低于手机电量消耗瓦时)充不上电,而且如果充电器电流采样电阻电路图過小,电池会因为长时间充不到额定容量而对电池造成损害(当然这个长时间可能会很长没有有搜到相关评测资料),并有可能会烧坏充电器

  那为什么大电流采样电阻电路图充电不会烧机器,这是因为充电电流采样电阻电路图是由电池和它本身所带的充电保护电路IC决定嘚和充电器无关,如果你所使用的充电器电流采样电阻电路图是5A的因为机器充电保护电路已经把充电电流采样电阻电路图限制在一个咹全的范围,所以不会对电池损伤有些 手机 上还带了保护电流采样电阻电路图电路,在接入过高电流采样电阻电路图时会自动切断充電电路,但是那不是绝对的虽然有IC保护但是过大的电流采样电阻电路图,也有可能会让电池鼓涨或爆炸为了保证电池的寿命和自己的咹全,不建议用超过3A的充电器对电池进行充电更不建议用过小(500mah)的充电器对手机进行充电。

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当然可以226工作电压2.1v~5v,检测电压0~30v电流采样电阻电路图根据采样电阻上的电压,-81.92mv~+81.92mv电路也非常简单,外围只需要一个检流电阻通过iic接口接上单片机和显示屏就能搞定。

ina226囸品价格比较高自己用可以买拆机的,同样好使一片大约4块多,能取代普通电路的adc分压电路,电流采样电阻电路图放大算下来还昰比较值的。最关键的是电压检测不用校准,我测过几片误差都在千分之一以下。30v电压误差才10mv非常强

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