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电路设计
具有感性负载的恒流模式下的大电流直流电源
2019-07-16 10:19
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电路设计
6922
1
1086
我需要确定选择哪种直流
电源
。要求是:
供电开启后,我需要有10 A的固定电流。在这种情况下负载将是电阻〜5 mOhm。即我将有0.05V的小电压
然后感应负载将开始创建反电动势。反电动势的幅度可能在0-30 V范围内。但我仍然需要保持10 A的固定电流值。
我也可能需要用当前的100 A做同样的实验。反电动势范围也是一样的。
我读过有关恒定电流模式的内容。任何人都可以告诉我的任务是否适合通常可用的恒流模式直流电源?对特定型号的任何建议?
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1条回答
是你驱使我
1楼-- · 2019-07-16 10:23
通过使用开关模式电路,可以在没有严重损耗的情况下实现10A或100A恒定DC电流至毫欧范围负载。基本思想是利用归纳法。电感可以是您的负载或仅用于电流调节的额外电感。
电感器的工作原理:当一个直流电压施加到电感器时,其电流开始以速率电压/电感增长。
如果电感器具有并联反电动势抑制二极管,则可以在没有火花的情况下断开直流电压。在断开之后,电感器电流以速率Vd /电感减小。Vd表示二极管的向前伏安压降。通过以足够高的频率关闭直流,电流在两个值之间摆动,就像恒温器使温度在上限和下限之间摆动一样。这是电路的原理:
Rs是电流测量分流器(毫欧)。Osc有一个施密特触发器,用于打开和关闭胎儿以及适合胎儿的高速驱动电路。在Osc中没有更多的系统是一个自由运行的振荡器。
开关模式电源控制IC肯定适用于PWM控制和所需的工作频率。通过缩小当前滞后,可以将自由运行系统移动到更高的频率。
可以将一毫欧范围的电阻负载与电感器串联插入。如果电感器由于外部磁场而产生额外的电动势,+ Vs必须赢得它以保持电流。如果感应负载是移动铁的电磁铁,则可以预期高外部电动势脉冲。
D1必须是快速关断和低电压降类型,并且额定为反向电压Vs +外部电动势。为了记住速度和低压,我画了一个肖特基二极管。
发展思路:
1)100安培听起来很高。研究是否有适用于大电流电机的现代开关元件肯定是有用的。
2)如果没有电感,胎儿的耗散会变得很大。为了安全起见,应该增加一些同时保持高电流和电压的保护方案。
3)D1的耗散量可能高得令人无法忍受。有源开关可以具有低得多的向前压降。降低50%意味着耗散量减少50%。这很重要,因为电流大部分时间都通过二极管运行,而胎儿只在需要时才会发出新的声音。
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电感器的工作原理:当一个直流电压施加到电感器时,其电流开始以速率电压/电感增长。
如果电感器具有并联反电动势抑制二极管,则可以在没有火花的情况下断开直流电压。在断开之后,电感器电流以速率Vd /电感减小。Vd表示二极管的向前伏安压降。通过以足够高的频率关闭直流,电流在两个值之间摆动,就像恒温器使温度在上限和下限之间摆动一样。这是电路的原理:
Rs是电流测量分流器(毫欧)。Osc有一个施密特触发器,用于打开和关闭胎儿以及适合胎儿的高速驱动电路。在Osc中没有更多的系统是一个自由运行的振荡器。
开关模式电源控制IC肯定适用于PWM控制和所需的工作频率。通过缩小当前滞后,可以将自由运行系统移动到更高的频率。
可以将一毫欧范围的电阻负载与电感器串联插入。如果电感器由于外部磁场而产生额外的电动势,+ Vs必须赢得它以保持电流。如果感应负载是移动铁的电磁铁,则可以预期高外部电动势脉冲。
D1必须是快速关断和低电压降类型,并且额定为反向电压Vs +外部电动势。为了记住速度和低压,我画了一个肖特基二极管。
发展思路:
1)100安培听起来很高。研究是否有适用于大电流电机的现代开关元件肯定是有用的。
2)如果没有电感,胎儿的耗散会变得很大。为了安全起见,应该增加一些同时保持高电流和电压的保护方案。
3)D1的耗散量可能高得令人无法忍受。有源开关可以具有低得多的向前压降。降低50%意味着耗散量减少50%。这很重要,因为电流大部分时间都通过二极管运行,而胎儿只在需要时才会发出新的声音。
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