一种总线式测控技术在高频开关组合电源中的应用
系列保护测控装置技术使用说明书
一、前言迅猛发展的电子技术促进了与之关联行业整体技术水平的增长,保护测控装置的CPU由当年的8位、16位单片机升级为现今32位处理器,慢速的串行通讯技术逐渐被现场总线或以太网通讯技术取代,复杂昂贵的CPU系统外围扩展也为经济优化的片上系统(SOC)让路。
我公司顺应技术发展及用户的要求,不断学习创新,将最新的电力电子技术与传统的电力保护、测制理论相结合,总结多年电力系统产品开发及工程实际经验,以TI公司最新32位DSP芯片TMS320F2812为核心,成功开发了RSP2000硬件平台,顺利完成了产品的升级换代。
二、总则RSP2000系列产品广泛吸取了国内外现有的技术和经验,在技术上锐意创新,其产品(系列)涵盖了110kV及以下电压等级的输配电线路、主设备的保护和测量控制系统,并提供了各个电压等级的变电站、发电厂自动化的完整解决方案。
RSP2000系列产品的开发研制,其根本基础是多年来变电站自动化技术的成功经验,特别是分层分布式系统结构的实践,使变电站、发电厂自动化系统的结构和性能发生了重大的变化。
在强化分层分布概念上,本系统不但强化间隔层设备及功能配置的合理分布,同时也强调变电站、发电厂层功能及配置的可组态、可移植性;通过采用高标准化的硬件平台及多种运行维护分析工具,强化了变电站、发电厂设备的运行信息透明化程度,消除不明原因的事故,提高产品设计水平。
RSP2000系列产品直接采用现场总线通信技术,系统内部各模块之间采用增强型无瓶颈的平衡式eCAN通信方式,从而实现了一整套快速响应系统。
2.1适用范围RSP2000系列微机保护控制自动化系统广泛适用于110Kv及以下电压等级变电站、发电厂、开关站及用户变的新建与改造工程。
2.2RSP2000微机保护装置主要特点●高标准硬件设计:多CPU设计,主CPU采用主频高达150MHz的32位DSP及总线不出芯片技术,A/D转换为14位同步芯片,精度高、响应快、系统稳定性好;●人机界面友好:液晶中文显示,实时更新,操作简单方便,菜单简洁明了;●可靠的自检功能:完善的装置自我诊断功能,使维护简便,提高了安全运行可靠性;●高标准的电磁兼容性能:RSP2000系列微机保护控制自动化系统对提高产品的整体电磁兼容性能给予了前所未有的重视。
机电一体化系统设计基础试题
机电一体化系统设计基础试题一、填空题1.控制及信息处理单元一般由控制计算机、控制软件和硬件电路接口组成。
2.机电一体化产品按用途可以划分为民用机电一体化、半工机电一体化和产业机电一体化产品。
3.机电一体化系统设计的质量管理主要体现在质量目标管理、实行可行性设计和进行设计质量评审三个方面。
4.市场预测主要包括定期预测和定量预测方法。
5.机电一体化系统中,机械传动要满足伺服控制在精度、稳定性和快速响应等方面的要求。
6.在多级传动中,为了减小传动误差,传动比的分配应遵守先小后大原则。
7.当负载折算到电机轴上的惯量等于转子惯量时,系统能达到惯性负载和驱动力矩的最佳匹配。
8.机械传动系统中,影响系统传动精度的误差可分为传动误差和回程误差两种。
二、简答题1.机电一体化系统中,传感测试部分的作用是什么?传感测试部分的作用是对系统运行中所需要的本身和外界环境的各种参数及状态进行检测,变为可识别的信号,使输到信息处理单元。
经分析处理后产生控制信息。
2.简述机电一体化产品设计的工程路线(主要步骤)拟定产品开发目标和技术规范,收集资料,市场分析,可行性分析和技术经济型分析,总体方案设计,总体方案的评审和评价,详细设计,方案的评审和评价,试制样机,样机实验测试,技术评价与审定,小批量生产,试销,正常生产,销售。
3.为什么采用机电一体化技术可以提高系统的精度?机电一体化技术使机械传动部分减少,因而使机械磨损,配合间隙及受力变形等所引起的误差大大减少,同时由于采用电子技术实现自动检测、控制补偿和校正因各种干扰因素造成的误差,从而提高精度。
4.影响机电一体化系统传动机构动力学特性的主要因素有哪些?系统的负载变化、传动系统的惯性、传动系统的固有频率、传动系统中的摩擦与润滑。
5.转动惯量对传动系统有哪些影响?在传动系统中,转动惯量增大使机械负载增加,功率消耗大,使系统相应速度变慢,降低灵敏度,使系统固有频率下降,容易产生谐振。
6.为减小机械系统的传动误差,可采用哪些结构措施?适当提高零部件本身的精度,合理设计传动链,减小零部件制造、装配误差对传动精度的影响,采用消隙机构以减小或消除回程误差。
国网继电保护专业考试题库(最新版)
B、IEC61850-9-1 C、IEC60044-8 D、IEC60870-5-103 答案:A 46.智能终端具有信息转换和通信功能,当传送重要的控制命令时,通信机制采 用()方式,以满足实时性的要求。 A、硬接点 B、手动控制 C、GOOSE D、遥信 答案:C 47.CID 是()的缩写。 A、CapabilityIEDDescription B、CurrentIEDDescription C、CapabilityIntelligentDevice D、configuredIEDDescription 答案:D 48.相一地制高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是()。 A、高频阻波器 B、耦合电容器 C、结合滤波器 答案 42.大型发变组非全相保护,主要由()。 A、灵敏负序或零序电流元件与非全相判别回路构成 B、灵敏负序或零序电压元件与非全相判别回路构成 C、灵敏相电流元件与非全相判别回路构成 D、灵敏相电压元件与非全相判别回路构成 答案:A 43.合并单元常用的采样频率是()Hz。 A、1200 B、2400 C、4000 D、5000 答案:C 44.发电机装设纵联差动保护,它作为()保护。 A、定子绕组的匝间短路 B、定子绕组的相间短路 C、定子绕组及其引出线的相间短路 答案:C 45.采样值传输协议的()标准技术先进,通道数可灵活配置,组网通信需外部 时钟进行同步,但报文传输延时不确定,对交换机制依赖度很高,且软硬件实现 较复杂。 A、IEC61850-9-2
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C、其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套后备保护共用一组直流 答案:C 23.断路器和隔离开关的控制使用()实例。 A、XCBR B、XSWI C、CSWI D、RBRF 答案:C 24.变电站内的组网方式宜采用的形式为()。 A、总线结构 B、星型结构 C、环型结构 D、树型结构 答案:B 25.在操作箱中,关于断路器位置继电器线圈正确的接法是()。 A、TWJ 在跳闸回路中,HWJ 在合闸回路中 B、TWJ 在合闸回路中,HWJ 在跳闸回路中 C、TWJ、HWJ 均在跳闸回路中 D、TWJ、HWJ 均在合闸回路中 答案:B 26.零序电压的发电机匝间保护,要加装方向元件是为保护在()时保护不误动 作。
基于CAN总线的开关电源并联运行的均流
基于CAN总线的开关电源并联运行的均流摘要:本文介绍了开关电源并联运行时的一种均流方法,通过控制器之间的CAN通信来传递控制信息,就能实现均流控制。
电源的控制部分以DSP 的TMS320LF2407A为核心构成,通过DSP控制器之间的CAN通信和相应的算法实现电源并联时的均流运行。
文章最后通过实验验证了该方法的正确性,其效果良好。
关键词:开关电源;均流;数字信号处理器;CAN总线1.前言与传统的相控整流电源相比,开关电源具有效率高、体积小、重量轻、功率因数高等优点,目前开关电源已经被广泛应用于各种工业。
本文设计并开发了一种新型的开关电源,每台电源的额定输出为12V/1000A;可以实现多台电源并联运行,输出更大的电流,以满足工业的实际需要,最多可16台电源并联运行,而采用多机并联运行有许多优点:1)输出功率可以扩展,易于安装维护;2)可以实现功率冗余,提高系统可靠性;3)每台电源只处理较小的功率,降低了电力电子器件的电流应力;4)能够降低损耗。
对电源并联运行的基本要求是[1]:1)并联的各台电源电流能自动平衡,实现均流;2)为提高系统的可靠性,尽可能地不增加外部均流控制措施;3)当输入电压或负载电流变化时,应保持输出电压的稳定,并使均流的瞬态响应好。
电源并联运行时,应使负载电流在电源间平均分配,称为均流。
均流的目的是保证各电源之间电流应力和热应力均匀分配,防止一台或多台电源运行在电流极限值状态,而另外的电源轻载运行,甚至空载运行,由此将导致分担电流多的电源热应力大,寿命下降,降低可靠性[3]。
并联运行的电流不均衡度是并联均流控制的最重要指标之一,其定义为[1]:(1)式中S:表示电流不均衡度:表示第k个电源所承担的电流;:表示第k个电源的额定输出电流;:表示并联系统的负载电流;:表示并联的电源数量。
目前关于开关电源的并联运行控制,出现了多种均流方法,如外特性下垂法、主从均流法、自动均流法、民主均流法等[4-5]。
继电保护判断题模拟试题+参考答案
继电保护判断题模拟试题+参考答案一、判断题(共100题,每题1分,共100分)1、电力系统通用服务协议应用时,通信双方所交换的数据类型为基本数据类型,且数据个数较少的情况下可采用参数数据单元进行数据交换。
A、正确B、错误正确答案:A2、检查工作票中安全措施和危险点防范措施是否正确和完善是工作票签发人的安全职责。
A、正确B、错误正确答案:A3、正弦整步电压的特点是整步电压的周期与频差成反比,反映频差的大小。
A、正确B、错误正确答案:B4、在安装接线图上,设备之间的连接并不是以线条直接相连,而是采用一种“相对编号法”来表示。
A、正确B、错误正确答案:A5、目前500kv远方跳闸的通道类型有专用光纤、复用载波、复用数字微波和复用光纤的PCM。
A、正确B、错误正确答案:A6、开工前工作负责人应组织工作班人员核对安全措施票内容和现场接线,确保图纸与实物相符。
A、正确B、错误正确答案:A7、电压切换接点接触不良,不会造成距离保护动作出口。
A、正确正确答案:B8、在任意三相电路中三个线电流的相量和必为零。
A、正确B、错误正确答案:B9、工作前,设备运维管理单位应告知现场电气设备接线情况和安全注意事项。
A、正确B、错误正确答案:B10、电容器具有隔直流、通交流的性能。
A、正确B、错误正确答案:A11、当线圈加以直流电时,其感抗为零,线圈相当于“短路”。
A、正确B、错误正确答案:A12、电阻R1,R2并联,已知R1>>R2,并联后的等值电阻近似等于R1,即R≈R1。
A、正确B、错误正确答案:B13、在三相对称电路中,功率因数角是指线电压与线电流之间的夹角。
A、正确B、错误正确答案:B14、测控装置遥测采集功能调试通电前应检查电源是否存在短路现象、机柜是否可靠接地等内容。
A、正确B、错误正确答案:A15、极板硫化及隔离物的内阻大等,都能使电压降低、容量减小。
B、错误正确答案:A16、随着现代企业不断发展,现代培训体现以人为本,注重实效,相比传统企业教育有了明显的提升。
电网监控技术题库
1、试述电网监控系统的组成。
答:电网监控系统由以下四大局部组成:1)数据采集、处理,命令输出子系统:数据采集、处理,命令输出和数据传输处理等[主要指RTU 或变电站自动化系统中的测控和通信局部)2)信息传输子系统:数据通信通道局部3)信息收集、处理和命令控制子系统:主要指前置机、系统效劳器等4)人机联系子系统:主要指调度员工作站等各种应用工作站、大屏森投影或模拟屏、打印机等此外,还有电网信息测量、变换和命令执行局部:其中测量设备主要包括:各类变送器:把各类强电的模拟量信息〔电压、电流有效值,有功功率、无功功率等)变换成标准的直流电压〔0~5V 〕或电流10~1mA∕4~20mA)信号。
2、试述调度自动化EMS 系统的主要功能?答:EMS 系统功能主要包括:1) )SCADA 功能:数据采集:YC 、YX 、YM.YS ;数据的记录、显示、打印;命令与控制:YK 、YT ;越限告警;数据预处理;实时数据库和历史数据库;事故追忆和事件顺序记录SOE;2) AGC/EDC 功能自动发电控制AGC;经济调度EDC3) PAS 电力分析应用软件网络拓扑、状态估计、调度员潮流、短路电流计算、平安分析、电压无功优化、短期负荷预报4) DTS 调度员仿真培训3、试述调度自动化系统的数据采集和监控功能。
答:数据采集和监控功能即SCADA 功能,同2〔1〕4、调度自动化系统高级应用软件(PAS )主要包括哪些功能?答:PAS 功能,包括:网络拓扑、网络建模、状态估计、调度员潮流、短路电流计算、平安分析、电压无功优化、短期负荷预报5、试画出交流电流变送卷的结构框图,并说明各局部的功能。
TAm --- 把0~5A 电流变换成mA 级微电流:R1—把电流信号转换成电压信号;精密整流——把交流信号精密整流成脉动直流;低通滤波——港除脉动直流中的交流成分,输出直流信号;恒压输出——使输出电压与负载电阻大小无关。
6、试从有功功率的定义出发,说明有功功率变送器应由哪几局部构成。
高速、_高压、_高频PIN管开关驱动器设计
IF IR
)
( 2)
TRF 主要取决于 I 区的宽度 W, 下面的表格给出了
一些典型的数据。
表 1 不同 I 区宽度的不同 TRF
在 我 们 的 应 用 中 , IF 可 以 达 到 500mA, 假 设 IR 为 10μA, 则 TFR 远小于 0.049。对于 M/A- COM 公司的 PIN
! 二极管 MA4P2000 系列来说, 它在 500MA 处的载流子 寿命是 7μS, 则 TFR 远小于 0.343μs。查该二极管的电 气特性, 发现反向偏置时间在 100V 时只有 1μs, 对于远 高于 100V 的电压来说, 这个时间应该远小于 1μs。由此 可见, 对于 μs 级以上的开关要求来说, PIN 管特性在开 关系统中所占的比重是可以忽略不计的, 影响开关速度 的主要因素是开关驱动器。
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通信对抗
2005 年
均存 储 电 荷 Q, 它 们 把 I 区 的 有 效 电 阻 减 小 到 Rs。 当 PIN 管处于零或者反偏时, I 区没有电荷, 此时二极管就 等效为一个电容 CT 和一个与之并联的电阻 Rp。通过改 变 I 区的宽度 W 和二极管区域的面积可以制造不同几 何结构的 PIN 二极管, 他们有相同的Rs 和CT 特性, 有相 似的小信号特性, 但是厚 I 区的器件具有较高的击穿电 压和较好的失真特性, 反之, 薄 I 区的器件则具有较快 的开关速度。
图 8 反偏电压为 24V 时的下降沿
参考文献: [1] Gerald Hiller. Design with PIN Diodes. Application
Notes, M/ A- CO M
作者简介: 顾 卫 东( 1968- ) , 男 , 高 级 工 程 师 , 1990 年 毕 业 于 西 安 电
电子设计题目
电⼦设计题⽬1. 《A VR⾼速嵌⼊式单⽚机原理与应⽤》2. 《数字电路元件》3. 《数字电⼦技术》电⼦教案4. 《通⽤集成电路速查⼿册》5. 51单⽚机+程序+书籍+教案+应⽤设计6. 400HZ中频电源7. 555集成电路应⽤800例8. 2003电⼦设计⼤赛智能车9. 2008年求是杯智能寻线⼩车10. A VR单⽚机+程序+书籍+教案+应⽤设计11. A VR可⽤程序12. cd4094串⼝扫描13. CMOS 4000系列60钟常⽤集成电路的应⽤14. CPLD15. danpianjichengxu16. DS18B20控制风扇转速17. ds1302时钟芯⽚应⽤万年历18. isd256019. L298N驱动步进电机资料20. nRF2401 ⽆线传输模块21. pc智能家电控制盒22. PDF格式23. PLL电路的研究及在信号产⽣中的应⽤24. S52可⽤程序25. usb下载线制作26. ⼋位数字密码锁27. ⽐较全⾯的⼿机原理资料28. 毕业论⽂格式29. 便捷式单⽚机实验开发装置30. 变压器的智能绕线功能系统31. 步进电机32. 步进电机调试33. 步进电机控制调速器34. 蚕种催青⾃动化测控系统电脑终端35. 超级点阵,上位机发送任意汉字到单⽚机显⽰资料36. 超声波测距原理图37. 成品设计资料38. 出租车计价器39. 触模屏ocmj8x15b40. 串⾏通信41. 串⾏通信的电⼦密码锁42. 单⼯⽆线发射接收系统43. 单⽚机红外遥控系统设计44. 单⽚机软件45. 单⽚机实训46. 单⽚开关电源的设计与应⽤47. 导游助理机48. 倒车雷达49. 灯光控制集成电路与灯光控制器制作50. 第三届全国⼤学⽣“飞思卡尔”杯智能汽车51. 点阵52. 电⼦拔河53. 电⼦单⽚机教案54. 电⼦设计55. 电⼦万年历设计56. 电⼦万年历设计与制作57. 多功能电机控制器58. 风扇调速59. ⾼频电路实训装置60. 光纤通信复⽤技术的研究61. 合泰杯资料62. 红外遥控电路设计63. 华苑杯200864. 基于AT89S52单⽚机和DS1302的电⼦万年历设计65. 基于CPLD的三相多波形函数发⽣器66. 基于IGBT的变频电源设计67. 基于PLL信号发⽣器的设计68. 基于两个单⽚机串⾏通信的电⼦密码锁69. 交通灯控制系统70. 交通控制器设计71. 经典之经典单⽚机设计72. 开关电源73. 开关电源的设计与应⽤74. 开关稳压电源75. 开关稳压电源——原理、设计与实⽤电路76. 凌阳单⽚机资料77. 密码锁78. 频率和占空⽐同时可调电路79. 七悬迪厅灯80. 汽车尾灯控制电路设计81. 实⽤电⼦电路⼤全82. 实⽤家⽤电器功能扩展器制作83. 使⽤电⼦线路集84. 数控频率计85. 数控直流电流源86. 数字抢答器87. 数字⽰波器的制作88. 数字温度计89. 数字应⽤电路90. 通信电源新技术与新设备丛书通信⽤⾼频开关电源91. 图书馆资料92. 万年历93. 危险⽓体泄露报警器设计94. 微型打印机控制电路的设计95. 温度测量96. 温湿显⽰系统97. ⽆线电制作精汇98. ⽆线调频发射器的设计99. ⽆线视频监控系统设计100. ⽆线数据收发系统101. ⽆线遥控设计102. 下载线103. 项⽬-360度天线显⽰104. 项⽬-360度天线显⽰带36指⽰灯105. 芯⽚资料106. 新型电源107. 新型开关电源实⽤技术108. 新颖开关稳压电源109. 新颖实⽤电⼦设计与制作110. 寻线机器⼈系统设计实例111. 遥控系统的设计112. 液晶资料113. 智能风扇调速系统114. 智能家电控制盒115. 智能键盘⽆线遥控电路116. 智能温度报警系统117. ⾃动加料控制系统118. 《不怕掉电的超级万年历》源程序及⽂件资料119. 《⾼频电⼦线路》实验指导书120. 《汽车底盘电⼦技术》实验指导书121. 《数字电⼦技术》实验指导书122. 《⽆线电通信技术》期刊参考⽂献著录格式123. 1.5V调频⽆线话筒电路制作124. 1.8 GHz CMOS 有源负载低噪声放⼤器125. 1.8V 5.2 GHz 差分结构CMOS 低噪声放⼤器126. 2A、2MHz同步降压/升压型DC/DC转换器127. 6位数显频率计数器.rtf128. 16×16点阵(滚动显⽰)资料129. 30kHz⾼频开关电源变压器的设计130. 40kHZ_超声波测距131. 44b0开发板原理图和PCB图132. 48V50A开关电源整流模块主电路设计133. 51单⽚机C语⾔编程实验134. 51控制硬盘135. 400HZ中频电源设计资料136. 430通⽤型变频器137. 3208LED点阵屏电⼦钟制作全资料资料138. 8051单⽚机⾃动控制交通灯及时间显⽰的⽅139. 12232液晶显⽰程序140. 12864-12 LCD模块与射频SoC nRF9E5的串⾏接⼝设计141. 145152频率合成器及其应⽤142. AD0809在数据采集中的应⽤143. AT89C51编程密码控制器144. AT89C51单⽚机温度控制系统145. AT89C51单⽚机在⽆线数据传输中的应⽤146. A题直流稳定电源147. c8051f020中⽂版148. C8051FXXX单⽚机FLASH程序的⾃动升级149. CDMA通信系统中的接⼊信道部分进⾏仿真与分析资料150. CMOS 混频器的设计技术151. CMOS 斩波稳定放⼤器的分析与研究152. DDS-PLL组合跳频频率合成器153. DDS波形合成技术中低通椭圆滤波器的设计154. DownPaper155. EDA技术及其应⽤156. EDA技术及其应⽤设计资料157. Flash单⽚机实验课件的制作158. FM调制器(三知杯)159. GPS⾼精度的时钟的设计和实现160. I2C总线数字式温湿度传感器SHT11及其在单⽚机系统的应⽤161. ISD2560芯⽚在汽车报站器的应⽤162. ISD2560语⾳芯⽚在排队机系统中的应⽤163. JDM PIC编程器的原理与制作164. KD-2000型LED智能显⽰系统165. Keil C51中⽂教程166. LC振荡器制作⽅案167. led⼤屏幕点阵资料168. LED显⽰屏动态显⽰和远程监控的实现资料169. MC1648两种改进型VCO的压控170. MC1648两种基本型VCO的压控特性171. MC34262系列PFC控制芯⽚的应⽤研究172. MC145151173. MC145163P型锁相频率合成器的原理与应⽤174. MCGS数据采集单⽚机数据传送175. MCGS数据采集单⽚机数据传送设计资料176. MCS51单⽚机应⽤系统设计177. MCS-51单⽚机温度控制系统178. MCS-51单⽚机温度控制系统的设计179. MSP430超声波测距180. MSP430和nRF905的⽆线数传系统设计181. nRF905的⽆线数据传输系统1182. nRF905的⽆线数据传输系统183. N阶多环反馈低通滤波器的系统设计184. PDP 中的模拟视频数字化电路设计185. pid调节规律和过程控制186. PLC控制电梯制作资料187. PWM开关调整器及其应⽤电路188. RCC电路间歇振荡的研究189. RCC电路间歇振荡现象的研究190. RCD箝位反激变换器的设计与实现191. RFID产品⼏个技术问题的说明192. RFID傻⽠书193. S51下载线的制作——单⽚机实⽤技术探讨194. SL-DIY02-3:单⽚机创新开发与机器⼈制作的核⼼控制板195. SPCE061A在电冰箱中应⽤196. SPI总线在51系列单⽚机系统中的实现197. TDA2822M198. TEA1504开关电源低功耗控制IC199. terex⼯程车1200. TL494脉宽调制控制电路201. TX-1B单⽚机实验板使⽤⼿册-good202. UC3842N组成的开关电源203. UC3842典型应⽤电路204. UC3842应⽤于电压反馈电路中的探讨205. UC3843 是⾼性能固定频率电流模式控制器专为离线和直流变换206. UC3843A的内部等效电路框图207. UC3843控制多路输出开关电源设计与实现208. UC3844组成的开关电源209. UCC3895全桥控制集成电路开关电源210. US_FL_IOM_001_0803211. USB接⼝设计212. U盘制作资料(原理图、⽂档、底层驱动源程序)213. VHDL基本语法单元214. XC6371系列直流变换电路215. 按照实验指导书的要求216. ⼋路红外遥控开关的设计资料217. ⼋路抢答器218. 半导体三极管测量设计219. 编码器与译码器.ppt220. 别墅区可视对讲系统221. 波形发⽣器(A题)222. 步进电机223. 步进电机的单⽚机控制224. 步⾏者机器⼈225. 采集与发射系统设计226. 采⽤CoolSET-ICE2B265的30⽡开关电源设计227. 采⽤MEC002A制作远程调频发射机228. 采⽤PROG-110制作的打铃器电路229. 餐厅⽆线呼叫系统设计230. 仓库温湿度的监测系统231. 测⼒传感器设计的应⼒集中原则232. 常导超导磁悬浮演⽰试验装置的控制233. 常见放⼤电路集锦234. 常见监控视频⼲扰分析235. 常见监控视频⼲扰分析236. 超级点阵,上位机发送任意汉字到单⽚机显⽰资料237. 超声波测距238. 超声波在超声波测距中的应⽤239. 出租车多功能计费器的设计240. 出租车计费器设计与实现241. 出租车计价器242. 出租车计价器243. 出租车计价器程序244. 出租车计价器论⽂245. 串⾏接⼝键盘控制器SK5278及其在单⽚机系统中的应⽤246. ⼤功率开关电源中功率MOSFET的驱动技术247. 单电源运放图解资料⼿册248. 单端反激开关电源变压器设计249. 单⼯⽆线发射接收系统设计资料250. 单⼯⽆线呼叫系统1251. 单⼯⽆线呼叫系统252. 单⼯⽆线呼叫系统-good253. 单⽚机C语⾔编程与实例254. 单⽚机超声波测距仪255. 单⽚机串⾏通信发射机256. 单⽚机⼤屏幕温湿度测控电路257. 单⽚机定时闹钟258. 单⽚机构成的精确测距系统259. 单⽚机和图形液晶显⽰器接⼝应⽤技术260. 单⽚机交通灯.txt261. 单⽚机课程设计__电⼦密码锁报告262. 单⽚机控制的吊扇多功能控制器263. 单⽚机控制固态继电器SSR的264. 单⽚机控制红外线防盗报警器265. 单⽚机控制机械⼿臂的设计与制作266. 单⽚机控制交通灯267. 单⽚机控制语⾳芯⽚的录放⾳系统的设计268. 单⽚机内存资源冲突的问题269. 单⽚机上⽹计时器270. 单⽚机实训271. 单⽚机实验板使⽤与C语⾔源程序272. 单⽚机实验指导书273. 单⽚机是怎样在液晶上显⽰字符的274. 单⽚机数字时钟275. 单⽚机数字时钟资料276. 单⽚机温度控制系统在电阻炉中的应⽤277. 单⽚机温度控制应⽤设计—温室电炉控制278. 单⽚机学习机及编程器的设计与制作279. 单⽚机应⽤技术选280. 单⽚机应⽤系统设计技术教学⼤纲281. 单⽚机应⽤中的⼏种软件抗⼲扰⽅1282. 单⽚机应⽤中的⼏种软件抗⼲扰⽅法283. 单⽚机游戏设计284. 单⽚机与软盘驱动器的接⼝285. 单⽚机语⾔C51应⽤实战集锦286. 单⽚机原理与应⽤287. 单⽚机在超声波测距中的应⽤288. 单⽚机在家⽤电器中的应⽤289. 单⽚机在炉温控制中的应⽤290. 单⽚机制作的新型安全密码锁291. 单⽚机综合开关保护器292. 单⽚及的综合技术应⽤-good293. 单⽚开关电源的快速设计法294. 单⽚微机控制的全⾃动交流稳压电源295. 单相Boost功率因数校正电路优化及仿真296. 单相相位触发器TC782A的设计及应⽤297. 单向⽆线数据传输系统的设计298. 单周期控制BoostDC/DC变换器分析与设计299. 低成本DC-DC转换器34063的应⽤300. 低功耗10Gbs CMOS 1∶4 分接器301. 第⼋届“挑战杯”全部⽂件302. 点阵电⼦显⽰屏制作资料303. 点阵电⼦显⽰屏资料304. 电磁波实验指导书305. 电动智能⼩车资料306. 电⼒电⼦实验指导书2007307. 电容降压电源原理和计算公式308. 电容阵列开关时序优化在A D 转换器中的应⽤309. 电视监控及其发展310. 电视节⽬“多维组合”分类法及其编码设计311. 电视⾳乐的结构特殊性详细内容312. 电信运营商收⼊保障系统设计与实现资料313. 电压控制LC 振荡器314. 电压控制LC 振荡器(A 题)315. 电压控制振荡器(2004 年吉林省⼤学⽣电⼦设计竞赛) 316. 电源的分类及知识317. 电源技术与电⼦变压器318. 电源输⼊端⼝的电磁兼容设计319. 电⼦车速⾥程表的单⽚机实现⽅案320. 电⼦密码锁321. 电⼦闹钟322. 电⼦琴323. 电⼦设计⼤赛点阵电⼦显⽰屏资料324. 电⼦时钟资料325. 电⼦实验指导丛书326. 电⼦式多功能电能表的设计与实现327. 电⼦式⾥程表328. 电⼦万年历设计329. 电⼦万年历设计设计资料330. 电⼦万年历设计与制作设计资料331. 电⼦线路课程设计题332. 电⼦学习资料[适合初学者]333. 电⼦语⾳导游机334. 电阻电容在线测试及LCD显⽰335. 调幅发射机电路的设计336. 调频收⾳机设计337. 调频⽆线话筒接收机电路338. 对“C51语⾔应⽤编程的若⼲问题”339. 对电⼦设备防雷击有关问题的看法340. 多参数可调扩频信号源的设计341. 多功能数字时钟2004342. 多功能数字时钟2004资料343. 多功能数字时钟毕业设计344. 多功能数字时钟毕业设计资料345. 多功能数字钟设计346. 多功能数字钟设计.rtf347. 多路读写的SDRAM接⼝设计348. 多路⽆线呼叫数显系统349. 多媒体教室综合控制器350. 多相位低相位噪声5GHz 压控振荡器的设计351. 发射三极管352. 反激式DC—DC电源的集成化研究353. 反激式电源中电磁⼲扰及其抑制354. 房间电器综合控制系统设计资料355. ⾮对称纯后级功率放⼤器的电路设计356. 肺活量测量仪357. 改进的并⾏积分算法低通滤波器的FPGA设计358. 改善8051系统⽤电效率的微控制器359. ⾼保真⾳响设计制作360. ⾼精度正弦全⾃动激励信号源的设计与实现361. ⾼灵敏⽆线探听器电路362. ⾼频电路实训装置设计资料363. ⾼频电⼦线路实验364. ⾼频电⼦线路实验指导书(初稿)365. ⾼频电⼦线路实验指导书366. ⾼频⾼效DC-DC模块电源367. ⾼频开关电源368. ⾼频试验箱369. ⾼清电视⾳频解码的定点DS P 实现370. ⾼线性度上变频混频器设计371. ⾼压开关电源的应⽤电路设计372. 个⼈总结373. 个⼈总结的89s52单⽚机的c语⾔程序374. 给初学单⽚机的40个实验375. 关于单端反激变换器的变压器设计376. 光纤通信复⽤技术的研究设计资料377. 焊后热处理温控装置378. 红外电路379. 红外遥控电风扇控制系统设计380. 红外遥控电路设计设计资料381. ⽕灾⾃动报警系统的发展及案例382. ⽕灾⾃动报警系统设计383. 获奖作品FM调制器384. 基才酒店⽆线呼叫系统设计385. 基于16位单⽚机的语⾳电⼦门锁系统386. 基于51单⽚机的3线双向零等待IO通讯机制387. 基于51单⽚机的CRC16校验的程序388. 基于89C51的计算机可锁定加密键盘设计389. 基于8051单⽚机制作多光束激光围栏390. 基于8051的CF卡⽂件系统的实现391. 基于8051的KVM系统设计392. 基于145152-2芯⽚的频率合成器的设计393. 基于AT89C51SND1C单⽚机的MP3硬件播放器的实现394. 基于AT89C205 1和ISD2560的录放⾳系统设计395. 基于AT89S51的液位控制系统396. 基于AT89S52单⽚机和DS1302的电⼦万年历设计设计资料(低价... 397. 基于A VR及⽆线收?⒛?榈穆霾嗖庀低成杓?398. 基于CPLD/FPGA的出租车计费399. 基于CPLD/FPGA的出租车计费器400. 基于CPLD的三相多波形函数发⽣器设计资料401. 基于CPLD和接触式图像传感器的图像采集系统402. 基于CPLD控制的DDS数字频率合成器设计403. 基于DDS的雷达中频信号源设计与实现404. 基于DDS的信号源405. 基于D类功放的宽范围可调开关电源的设计406. 基于FPGA的四阶IIR数字滤波器407. 基于FPGA的⼩功率⽴体声发射机的设计408. 基于FPGA多通道采样系统设计409. 基于FT245BM的简易USB接⼝开发410. 基于GPS的⾼精度⽆误差倒计时牌的设计411. 基于GSM短信模块的家庭防盗报警系统412. 基于GSM模块的车载防盗系统设计资料413. 基于IGBT的变频电源设计设计资料414. 基于MSP430和nRF905的多点⽆线通讯模块415. 基于nRF9E5的⽆线光标控制系统416. 基于nRF905的⽆线数据多点跳传通信系统417. 基于nRF905射频收发模块的设计418. 基于nRF905芯⽚的⽆线传输设计与实现419. 基于nRF905芯⽚的⽆线呼号系统设计与实现1 420. 基于nRF905芯⽚的⽆线呼号系统设计与实现421. 基于nRF2401的⽆线数据传输系统422. 基于PLC的锅炉内胆⽔温控制系统设计423. 基于PLL信号发⽣器的设计424. 基于PLL信号发⽣器的设计制作资料425. 基于PSTN的家⽤电器远程控制系统426. 基于UC3843的反激式开关电源反馈电路的设计427. 基于USB的经络信号的检测系统与设计428. 基于USB接⼝的温度控制器429. 基于VHDL语⾔的出租车计费系统设计430. 基于µPD78F0034单⽚机的出租车计费器的设计与实现431. 基于⼤容量IC卡AT45D041的出租车数据采集系统432. 基于单⽚机AT89C51的节拍器的设计与制作433. 基于单⽚机的超声波测距系统434. 基于单⽚机的电集中抄表435. 基于单⽚机的红外通讯设计436. 基于单⽚机的迷你型软磁盘读写装置设437. 基于单⽚机的喷墨打印机控制技术438. 基于单⽚机的频率计设计439. 基于单⽚机的数字电⼦钟的设计与制作440. 基于单⽚机的数字频率计设计与制作441. 基于单⽚机的数字式电⼦钟的设计与制作442. 基于单⽚机的数字钟设计443. 基于单⽚机的⽔温控制系统资料444. 基于单⽚机控制的开关电源445. 基于电流控制传送器的电可调梯形滤波器446. 基于电位计实现⾃⾏车机器⼈的拟⼈智能控制447. 基于汇编语⾔的数字时钟448. 基于阶梯阻抗发夹谐振器的⼩型低通滤波器449. 基于两个单⽚机串⾏通信的电⼦密码锁制作资料450. 基于软件⽆线电的多制式信号发⽣器的设计与实现451. 基于射频收发芯⽚nRF903的⽆线数传模块设计452. 基于锁相频率合成器的电压控制LC振荡器453. 基于⽹络的虚拟仪器测试系统a) 基于⽆线传输技术的多路温度数据采集系统设计b) 基于⼩波变换的谐波检测法454. 基于准浮栅技术的超低压运放及滤波器设计455. 集群通信技术在GPS车辆监控系统中的应⽤456. 计算机控制灯阵列457. 计算机组装与维护.ppt458. 家⽤⾳响设计、制作459. 简单实⽤的通⽤单⽚机控制板460. 简易数字电压表的设计.rtf461. 降压/升压DC—DC转换器四开关控制⽅法462. 交通灯系统设计463. 交通控制器设计制作资料464. 揭开电视图像的“神话”⾯纱-图像意义⽣成过程演⽰465. 解析⼏种有效的开关电源电磁⼲扰的抑制措施466. 开关电源(SMPS)的发展趋势467. 开关电源EMC设计468. 开关电源保护电路的研究469. 开关电源测试参考470. 开关电源冲击电流控制471. 开关电源的⼲扰及其抑制472. 开关电源的设计与应⽤473. 开关电源的制作及学习474. 开关电源电感器的选⽤475. 开关电源⾼频变压器设计——正激式476. 开关电源论⽂477. 开关电源论⽂最终478. 开关电源原理及各功能电路详解479. 开关电源原理及其应⽤480. 开关电源原理与维修481. 开关式稳压电源的⼯作原理482. 开关稳压电源的设计483. 抗⼲扰能⼒强的反射式传感器484. 可提⾼Buck型DC/DC转换器带载能⼒的斜坡补偿设计485. 课程设数字?氡淼纳杓?486. 空调室温控制的质量与节能487. 宽频带数控频率合成器488. 宽频鱼雷⾃导⽬标回波模拟仿真489. 款基于单⽚机技术的电⼦抢答器490. 扩频通信491. 来⽔⼚全⾃动恒压供⽔监控系统492. 利⽤AT89C2051单⽚机与DS18B20和两个数码管显⽰温度493. 利⽤MC145152-2设计吞脉冲锁相频率合成器494. 利⽤TL431作⼤功率可调稳压电源495. 利⽤计算机设计单⽚开关电源讲座(1)496. 利⽤计算机设计单⽚开关电源讲座(2)497. 利⽤计算机设计单⽚开关电源讲座(3)498. 利⽤计算机设计单⽚开关电源讲座(4)499. 利⽤计算机设计单⽚开关电源讲座(5)500. 利⽤计算机设计单⽚开关电源讲座(6)501. 利⽤计算机设计单⽚开关电源讲座(7)502. 利⽤计算机设计单⽚开关电源讲座(7)503. 利⽤计算机设计单⽚开关电源讲座(8)504. 利⽤位置式PID控制算法实现对恒温箱的控制505. 两种调制506. 楼宇智能化系统的过程控制507. 论⽂—多点⽆线数据传输系统508. 论⽂—多点⽆线数据传输系统资料509. 论⽂-功率放⼤器510. 脉冲⽆线电技术511. 密码⼩键盘512. 模糊免疫PID在主汽温控制系统中的应⽤513. 牧场智能挤奶与综合信息管理系统514. 频率计0-100.txt515. 频率计516. 频率计.txt517. 频率记518. 汽车尾灯设计519. 汽车ESP⽤传感器及其接⼝技术520. 汽车尾灯控制电路设计设计资料521. 汽车智能MP3⽆线发射器的设计522. 浅谈开关电源的过流保护电路523. 浅谈智能⼤厦保安监控系统524. 嵌⼊式POL DC/DC转换器设计525. 全遥控数字⾳量控制的D 类功率放⼤器526. 如何使⽤4N27光耦合器来设计开关调整器527. 设计论⽂全部资料528. 射频SoC nRF9E5及⽆线数据传输系统的实现529. 射频模块nRF9E5在污⽔数据监测系统中的应⽤530. 深井泵⾃动控制器531. 实验指导书532. 实⽤电⼦技术系列讲座第三讲功率放⼤电路的设计与制作533. 实⽤电⼦技术系列讲座——第七讲数字电⼦技术基础知识534. 使⽤315MHz收发模块制作的遥控插座535. 使⽤PWM得到精密的输出电压536. 使⽤315MHz收发模块制作的遥控插座537. 使⽤PWM得到精密的输出电压538. 使⽤SN8P1702A的低成本上下限通⽤数字表头539. 使⽤单⽚机制作的毫欧表540. ⼿把⼿教你学单⽚机的C语⾔程序设计(⼗六)541. ⼿把⼿教你学单⽚机的C语⾔程序设计(⼗七)542. ⿏标:罗技V450激光⽆线⿏标543. 数控直流电流源资料544. 数控直流电源545. 数控直流稳压电源完整论⽂资料546. 数码管动态扫描⽰例程序.txt547. 数显实验电源的制作548. 数字电视技术549. 数字电⼦技术基础实验指导书550. 数字电⼦实验指导书551. 数字化会议系统的分析与设计552. 数字化舞台布光灯具控制器的设计553. 数字滤波器参数的设计554. 数字密码锁设计资料555. 数字抢答器(数字电路)资料556. 数字⽰波器的制作557. 数字式秒表⽂档资料558. 数字锁相环的设计559. 数字温度计论⽂560. 数字温度计论⽂资料561. 数字显⽰“L、C”表的制作电路562. 数字钟课程设计报告资料563. ⽔库564. ⽔箱单⽚机控制系统资料565. 四通道温度-脉宽转换器MAX6691566. 谈开关电源的指标及检测567. 通恒电⼦-开关电源的电路设计568. 通信电源现状分析569. 通信原理实验指导书570. 同步电机模型的MATLAB仿真资料571. 同步整流DC/DC升压芯⽚中驱动电路的设计572. 椭圆滤波器边带优化设计⽅法研究573. 危险⽓体泄露报警器设计资料574. 微机接⼝技术实验指导书575. 微机原理及应⽤实验指导书576. 微型打印机控制电路的设计资料577. 未来电视台摄录设备分析578. 温度579. 温度监控系统的设计资料580. 温度控制系统资料581. 温度控制虚拟对象的设计及其组态王控制582. ?业穆畚纳杓频缱⽤苈胨?583. ⽆线调频发射器的设计资料584. ⽆线呼叫器585. ⽆线呼叫系统的设计586. ⽆线你我他——认识红外线接⼝587. ⽆线射频识别系统⽆线射频识别系统588. ⽆线识别装置589. ⽆线视频监控系统设计资料590. ⽆线收发芯⽚nRF905的原理及其在单⽚机系统中的应⽤591. ⽆线数传模块及其应⽤592. ⽆线数据传输系统的设计与实现593. ⽆线数据收发系统资料594. ⽆线遥控设计595. ⽆线遥控设计设计资料596. ⽆线语⾳遥控智能车597. ⽆线语⾳遥控智能车资料598. ⽆线智能报警器的设计599. 五种PWM反馈控制模式研究600. 吸尘器设计资料601. 下载电缆串⾏编程AT89S5X ISP602. 下载线+接⼝电路——制作实⽤的单⽚机编程器603. 显⽰测试系统数字I O ⼝控制的设计与实现604. ⼩崔风⽕轮简易版,开源全部资料!605. ⼩型机载计算机电源的设计与研究606. ⼩型机载计算机电源的设计与研究607. ⼩型机载计算机电源的设计与研究资料608. 新潮电风扇专⽤集成电路应⽤⼤观_609. 新建Microsoft Word ⽂档610. 新建⽂本⽂档.txt611. 新型彩⾊LCOS 头盔微显⽰器光学系统612. 新型单⽚机开关电源的设计与应⽤613. 新型单⽚开关电源的设计614. 新型集成电路简化嵌⼊式POL DC/DC转换器设计615. 新型开放式液滴驱动芯⽚616. 新型开关芯⽚TOP224P在开关电源中的应⽤617. 新型温控仪的研制618. 新⼀代单⽚PFC+PWM控制器619. 信号与系统实验系统620. 悬挂运动控制系统资料621. 遥控系统的设计资料622. 也谈单⽚机掉电数据623. 也谈⽤单⽚机控制624. 液体点滴速度监控装置625. 液体点滴速度监控装置资料626. ⼀款新颖的插座式⾃动温控器627. ⼀些经典的滤波电路.ppt628. ⼀种低功耗的锂离⼦电池保护电路的设计629. ⼀种点对多点⽆线数据传输系统的设计630. ⼀种电池供电的单⽚机电源电路631. ⼀种基于AT89C51的433MHz⽆线呼叫系统的设计632. ⼀种基于nRF9E5的⽆线监测局域⽹系统的设计633. ⼀种简单有效的限流保护电路634. ⼀种精准的升压型DC—DC转换器⾃调节斜坡补偿电路635. ⼀种输出电压4~16V开关稳压电源的设计636. ⼀种⽆线多点远程监控系统的设计与实现637. ⼀种⽆线数据传输⽅案及实现638. ⼀种⼩型化⾼压⼩功率电源639. ⼀种新的适于集成的模拟温度补偿晶体振荡器的设计640. ⼀种新颖的消除DC-DC中斜坡补偿影响的电路结构641. ⼀种⽤单⽚机制作的⾼频正弦波逆变器642. ⼀种⽤⽅波驱动⿏标光标移动的⿏标电路的设计643. ⼀种⽤于单⽚机的红外串⾏通信接⼝644. ⼀种直接采⽤计算机串⾏⼝控制步进电机的新⽅法645. ⾳乐播放器646. ⾳响技术与声学原理647. 应⽤单⽚机制作可调超低频⽅波信号源及程序设计648. 应⽤电⼦、继电线路设计649. 应⽤电⼦、继电线路设计资料650. ⽤51单⽚机控制RTL8019AS实现以太⽹通讯651. ⽤51单⽚机设计的时钟电路(毕业论⽂)652. ⽤145152实现具有四模数653. ⽤89C2051控制的简易拨号报警器654. ⽤89C2051控制的可变频率和655. ⽤89C2051控制的智能密码锁656. ⽤89C2051实现远程电源控制657. ⽤89C2051制作⼋路电热⽔器658. ⽤89C2051制作的寻迹机器⼈659. ⽤89C2051制作多功能⽔位⾃动控制器660. ⽤89C2051制作⾳乐播放电路661. ⽤89C2051⾃制⾼精度三路倒计时器662. ⽤AT89C51制作四位数字转速测量计663. ⽤AT89C2051设计超声波测距仪664. ⽤A VR单⽚机制作电视信号发⽣器665. ⽤A VR单⽚机制作廉价⾼性能的多路伺服电机控制器666. ⽤nRF2401实现的⾼速⽆线测量系统667. ⽤单⽚机和点阵图型LCD显⽰屏制作流动图像668. ⽤单⽚机控制的?鲎獬导萍燮?669. ⽤单⽚机控制⼿机收发短信息670. ⽤单⽚机控制直流电机资料671. ⽤单⽚机控制字符型液晶显⽰模块672. ⽤单⽚机设计的测速表673. ⽤单⽚机实现温度远程显⽰资料674. ⽤单⽚机制作的定时开关控制器675. ⽤单⽚机制作的简易信号发⽣器676. ⽤单⽚机制作的来电号码显⽰器677. ⽤单⽚机制作的直流稳压可调电源678. ⽤单⽚机制作电池容量测试仪679. ⽤单⽚机制作多功能⽔位⾃动控制器680. ⽤单⽚机制作多路输⼊电压表681. ⽤单⽚机制作简易电⼦琴682. ⽤单⽚机制作温度计683. ⽤单⽚机制作显⽰器信号源684. ⽤单⽚机制作意⼤利MEZZERA卷染机计数器685. ⽤微机作单⽚机调试⼯具686. ⽤移位寄存器制作步进电机驱动电路687. 油⽥区域⽹⽆线综合测控系统软件模块的设计688. 有效负载电阻——评估DC/DC转换器效率的新⽅案689. 于CPLD/FPGA的出租车计费器690. 于LTC3780的开关电源模块及其在蓄电池中的应⽤691. 语⾳回放系统692. 语⾳录放模块693. 语⾳⽂字短信⽆线发射机设计694. 远程温度控制系统1695. 远程温度控制系统696. 运动控制系统中的上位控制单元697. 噪声图像的分形压缩编码研究698. 增量式PID控制在温控系统中的应⽤699. 正弦信号发⽣器700. 正弦信号发⽣器⽰列资料701. 制作51和CPLD通⽤下载线702. 制作MCS-51串⾏HEX调试器703. 制作PIC单⽚机低电压编程器704. 制作你⾃⼰的爬⾍机器⼈705. 智能充电器706. 智能化⾃寻迹程控车模707. 智能家⽤电热⽔器控制器资料708. 智能楼宇的电⽓保护与接地709. 智能⼩区安防系统710. 智能型充电器的电源和显⽰的设计资料711. ⾃动加料机控制系统资料712. ⾃动检测80C51串⾏通讯的波特率713. ⾃动温控系统在客车采暖中的应⽤714. 综述单⽚机控制系统的抗⼲扰设计715. 综述单⽚机控制系统的抗⼲扰设计资料716. 租车多功能计费器的设计。
PGD系列直流电源屏使用说明书
第一章概述1、产品用途:PGD系列直流电源屏广泛用于电站、变电所、城乡电网、铁道系统、工矿企业、邮电通信等场所的直流电源系统;供给:*断路器正常的分、合闸等操作电源;*仪器仪表、继电保护等控制电源;*事故时的应急电源(事故油泵、事故电机、应急照明等);*通讯电源;*载波电源;*交流UPS等。
2、产品型号及其分类:合闸母线电压控制母线电压电池组数×容量设计序号产品编号浙江三辰公司直流屏举例说明:如:PGD6-IV-2×100-220/220 为:浙江三辰电器公司免维护电池直流屏,高频开关电源方案,微机控制,触摸屏或液晶显示;设计方案采用IV方案,电池采用双组100AH,合闸母线电压220V,控制母线电压220V。
产品编号说明:PGD1:镉镍电池直流屏,无微机控制方案;PGD2:免维护电池直流屏,无微机控制方案;PGD3:通讯电源直流屏,无微机控制方案;PGD4:免维护电池直流屏,电抗器方案,微机控制;PGD5:免维护电池直流屏,电抗器方案,微机控制,触摸屏或液晶显示;PGD6:免维护电池直流屏,高频开关电源方案,微机控制,触摸屏或液晶显示;PGD7:免维护电池直流屏,高频开关电源方案,微机控制,触摸屏或液晶显示,总线式结构。
3、直流电源屏的组成:图1-1 直流电源屏系统图由上图可以看出,直流屏主要由交流电源输入单元、整流器单元、电池充放电控制单元、蓄电池组、直流馈出、母线监察(电压测量、绝缘、闪光)等几个部分组成。
带微机控制的直流屏,增加了中央监控单元,使直流屏的介面更友好、操作、控制更简单。
上图中直流系统所采用的整流器是由一个或多个高频开关电源模块所组成整流。
高频开关电源模块具有体积小,重量轻,效率高,输出纹波低,动态响应快,控制精度高,模块可叠加输出等优点,近年来已被大规模应用在直流电源系统中,取代了原来直流系统中的“干式工频变压器+硅整流系统”成为直流系统整流器的主流。
上图中控制母线所采用的调压装置的组成形式为“降压二极管模块+自动调压装置”。
110kV变电站典型设计应用实例
110kV变电站典型设计应用实例传统的110kV变电站主要以户外设计和安装为主,占地面积大,且设备容易被腐蚀,尤其在高污秽地区,还极易造成污闪事故的发生。
为了建设坚强电网,发挥规模优势,提高资源利用率,提高电网工程建设效率,国家电网公司在2005年提出“推广电网标准化建设,各级电网工程建设要统一技术标准,推广应用典型优化设计,节省投资,提高效益”。
典型设计坚持以“安全可靠、技术先进、保护环境、投资合理、标准统一、运行高效”的设计原则,采用模块化设计手段,做到统一性与可靠性、先进行、经济性、适应性和灵活性的协调统一。
海阳市供电公司积极响应国家电网公司的号召,积极推广110kV变电站典型设计。
本文就海阳市供电公司110kV变电站典型设计的应用实例予以阐述,以说明推广典型设计的重要意义。
1 110kV变电站典型设计应用实列海阳市供电公司2006年开始采用110kV变电站典型设计,到目前为止,已经完成3座110kV变电站的设计、建设工作。
从实际效果来看,具有较好的经济效益和社会效益,下面以110kV望石变电站为例对典型设计进行分析。
110kV望石变电站位于海阳市新建的临港产业区,该区域规划面积较小,但是电力负荷较为集中。
该区域包括以莱福士造船厂在内的多个用电大户正在兴建中,而山东核电设备制造公司已经投产。
根据该区域负荷预测及用电负荷性质,海阳市供电公司按照安全可靠、技术先进、投资合理、运行高效的原则,结合该站用电负荷集中、土地昂贵、临近海边(Ⅳ级污秽区)、电缆出线多等客观事实,对110kV望石变电站作了如下设计。
该站为半户内无人值班变电站(半户内布置方式即除主变压器以外的全部配电装置,集中布置在一幢主厂房的不同楼层的电气布置方式),变电站主体是生产综合楼,除主变压器外所有配电装置均安装在综合楼内。
以生产综合楼和主变压器为中心,四周布置环形道路,大门入口位于站区东南角,正对生产综合楼主入口。
综合楼共两层,一层为10kV配电装置室、电容器室、接地变压器室及主控室,二层为110kV GIS室。
复杂测控系统用智能电源
复杂测控系统用智能电源[摘要]随着测控系统规规模越来越大,测控系统对工作电源的要求也越来越高。
本文介绍了一款复杂测控系统用高频pwm控制的反激式智能电源,从系统结构、主电路、控制电路、性能指标等几个方面进行了说明,并给出了几个值得深入探讨的问题。
[关键词]复杂测控系统智能电源 pwm控制性能指标1 引言电源是各种电子设备不可或缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。
目前常用的直流稳压电源有线性电源和开关电源两大类。
由于开关电源本身消耗的能量低,电源效率比普通线性稳压电源提高一倍,被广泛用于电子计算机、通讯、家电、工控等各个行业。
随着社会各行各业自动化、智能化、网络化程度的不断提高,各类测控系统的功能要求越来越高,系统的复杂程度也越来越大,节能、无人值守、远程监控、自故障处理、高精度协同控制、运行可靠等已成为大型测控系统的基本要求。
不断复杂化的测控系统,对其工作电源也不断提出新的要求,一般要求具有有序供/断电、稳压与限流、自动检测与保护、以及远程调节与监控等功能,以满足复杂测控系统对工作电源不断趋于复杂的需求。
电源技术及电子信息技术的快速发展,为复杂测控系统用智能电源的实现提供了技术基础,目前,智能电源模块的功能不断趋于丰富。
2 系统概况智能电源系统一般由主电路、控制电路、保护电路等组成,包括抗浪涌过滤噪声模块、ac/dc模块、dc/dc转换模块、控制及保护模块,数据传输及远程调节模块,显示模块等六个部分,其系统框图如图1所示。
图1 智能电源系统框图3 主电路复杂测控系统一般采用分布式电源供电,单个电源模块的功率并不大,一般在100w以内,所以电源变换电路多采用单端反激方式,图2所示为一款智能电源模块的主电路部分。
图2(a)为智能电源模块ac/dc变换部分,220v/50hz单相交流电源经cx2差模滤波、l1-cy1-cy2共模滤波、brd1全桥整流、e1-e2工频整流滤波后得较高电压的直流电压(300v左右)作为dc/dc变换的输入;电路中串入的scr1作为远程开机控制开关。
通信监控系统
摘要随着科学技术的突飞猛进,我国的通信事业有了飞速的发展,通信网本身随着基础技术和系统技术的发展走向更高的层次,相应地对电源系统和空调系统的要求越来越高。
通信事业和科学技术的迅速发展,使通信设备的自动化性能有了很大提高,为通信系统的集中监控管理提供了可行性。
通信电源设备的迅速分散,大量电源设备和空调设备分散在各个模块局内,通过集中监控系统,维护人员可以发现设备故障,如果有必要,可以派人到现场处理,从而使通信局站不必配备一定的维护人员昼夜值守在机房内,进行巡视、抄表等日常维护工作和必要的设备维修、故障处理等。
本论文详细介绍了电源监控的各项知识,包括集中监控的设计原则、集中监控的监控内容、集中监控的结构组成及硬件的功能,详细论述了监控设备的网络结构。
关键词:通信电源集中监控系统ABSTRACTWith the development of the science and technology, the communication enterprises grow quickly. Based on the progress in the basic and systematic technology,the communication networking is also improving to a higher level. Accordingly, thereare more requirements on the power supply system and air conditioning system.Furthermore,moreautomatical communication devices provide more possibilities ofcentral monitoring system. A great deal of power supply devices and air conditioningdevices are distributed in separate modules. Using the monitoring system, themaintenance staff can find the malfunction and then send workers to solve the problemson site if it is necessary. Consequently the communication office doesn't need to keepcertain maintenance workers in the computer room whole day and whole night to patrol,take note, repair and correct failure.This thesis introduces the detailed information of power supply control system,such as design principle, content, composition, hardware function and networking structure.Key words: communication power concentrates themonitoring system摘要 (1)ABSTRACT (2)第一章概述 (5)1.1 通信电源监控系统简介 (5)1.2 监控系统的网络构成 (6)1.2.1监控系统组成 (6)1.2.2监控中心(SC)组成 (7)1.2.3现场局站监控中心(SS)组成 (8)1.2.4监控单元(SU)组成 (8)1.2.5模块监控(SM)组成 (10)1.3 主要研究内容 (11)第二章模块监控总体方案设计 (12)2.1 AC/DC电源系统总体结构方案 (12)2.2 模块监控结构 (13)第三章模块监控硬件设计 (15)3.1 单片机最小系统 (15)3.2 时间记忆电路设计 (16)3.3 模块地址定义 (18)3.4 V/F变换电路的设计 (19)3.5 光隔器件的选择 (21)3.6 报警电路设计 (21)3.7 通信电路的设计 (22)3.8 电压归一化设计 (25)3.9 多路模拟量通道设计 (26)第四章模块监控软件设计 (28)4.1 编程语言选择 (28)4.2 程序总体设计 (28)4.3 功能模块程序设计 (30)4.3.1 各通信命令处理定义 (30)4.3.2 系统控制字初始化,T0关中断,通信开始接收 (31)4.3.3 读开关量 (32)4.3.4 采样中断计数 (33)4.3.5 测频计时 (33)4.3.6 计算采样值 (34)4.3.7 读模块状态量 (35)4.3.8 数据刷新函数 (36)第五章通信协议设计 (39)5.1 通信协议概述 (39)5.2 物理接口设计 (40)5.3 通信方式设计 (40)5.3.1 基本过程 (40)5.3.2 转发命令过程 (41)5.3.3 查询命令过程 (42)5.3.4 广播过程 (44)5.3.5 信息类型及格式 (44)5.3.6 信息格式 (45)结论 (51)第一章概述1.1 通信电源监控系统简介通信电源是电信通信网络的心脏,是保障通信系统正常运行的“源动力”。
TOP9520G-20E智能电力测控保护装置说明书(v2.01)OK
2.2 技术参数
装置电源:
频 率: 功率消耗:
85~265VAC 或 110~346VDC (订货时请注明) 50Hz(额定) 电源回路不大于 8W(正常运行) /12W(保护动作) 交流电压回路不大于 0.5VA/相 交流电流回路不大于 0.5VA/相
2.3 精度指标
测量精度: 保护精度:
电流 1.0 级(允许 2 倍过载)
2
TOP9520G-20E 使用说明书
4.9 装置告警............................ 21 4.10 事件记录功能....................... 21 4.11 PT、CT变比设置..................... 21 第五章 人机界面操作说明 ................... 23 5.1 装置面板布置图...................... 23 5.2 键盘说明............................ 23 5.3 信号灯指示说明...................... 24 5.4 显示菜单说明........................ 24 第六章 用户调试细则 ....................... 39 6.1 通电前检查项目...................... 39 6.2 通电检查项目........................ 39 6.3 模拟保护试验........................ 40 第七章 定值一览表 ......................... 41 附录A TOP9520G-20E原理接线图 ............. 44 附录B TOP9520G-20E端子接线图 ............. 45 附录C TOP9520G-20E外形尺寸 ............... 47 附录D TOP9520G-20E实物图 ................. 50
成都理工大学 绵阳实习报告
四川绵阳生产实习报告专业:电子信息工程学号:200905010208班级:二班姓名:杨宇日期: 2012.4.9——2012.4.191实习目的及意义实习对于即将走出校园,走上工作岗位的大学生来说,既是对理论知识进行深刻总结,也是通过实际操作为今后顺利走上工作岗位铺路。
在学校的三年半的学习中,我们对理论知识进行了系统的学习。
但是,我们在学校和工作岗位之间缺少了一个过渡的过程。
走出校门,到相关的企事业单位进行实习,其目的是要求我们能把理论知识与实际操作紧密地联系起来,培养自己的动手操作能力,拓宽知识面,对生产有更成熟的认识。
电子信息工程专业的目标是培养适应二十一世纪科技发展需要,德、智、体全面发展,综合素质高,具有坚实的理论基础和创新能力,较系统地掌握测控技术、自动化仪表技术、电子技术、信息技术、控制理论和计算机应用技术等宽广的专业知识,并能在国民经济各部门从事测量与控制领域内有关技术、仪器与系统的设计制造、科技开发、工程设计、科学研究和管理能力的高级工程技术人才和管理人才。
因此,进入有关电气类生产基地,进行实践学习对我们今后的实际工作有很大帮助。
2实习任务及要求1.学习CRT彩电的技术知识,了解彩电各模块的工作原理。
2.学习CRT彩电、等离子彩电和液晶彩电的主要显示方式,比较三者之间的优缺点。
3.参观生产车间,了解现代化生产工序。
4. 对实习过程做好总结,认真撰写《实习报告》,并就有关问题进行分析和探讨。
3实习时间及地点1. 2012年4月10日~2012年4月18日,在长虹技术培训中心实习。
2.2011年4月13日上午,在长虹电视有限公司和长虹空调有限公司进行参观认识实习;下午在九州股份有限公司参观。
4.2、实习内容4.1基本电子器件识别实习刚开始,老师给我们进行了一次专门的《基本电子器件识别》讲座,期间老师详细介绍了诸如电阻、电感、电容以及二极管、三极管等一些常用的基本电子元器件的相关基础知识,其中重点内容就是电阻、电容等器件的色环表示法的辨识,弥补了之前在学校理论学习阶段对此知识要点的盲区,不仅对以前所学基础理论知识有所回顾与巩固,同时为后续几天的更深一步实习内容做好了准备,确保了实习的深入进行。
锰锌软磁铁氧体磁性材料特点以及在电源中的应用
锰锌软磁铁氧体磁性材料特点以及在电源中的应用锰锌(MnZn)系软磁铁氧体概述锰锌系软磁铁氧体主要是具有尖晶石结构的mMnFe2O4·nZnFe2O4 与少量 Fe3O4 组成的单相固溶体,用锰锌系铁氧体磁性材料做成的电感磁芯及其它磁性元器件,应用频率从数百赫兹到几千兆赫兹,是最重要的软磁铁氧体材料,其产量占了软磁铁氧体磁性材料总产量的60%以上,因此,锰锌铁氧体的发展更为引人注意。
锰锌铁氧体材料主要分为高频低功耗铁氧体(又称功率铁氧体,初始磁导率通常小于5000,多数在2000左右)和高磁导率即高μi(初始磁导率)铁氧体两类。
初始磁导率ui是磁性材料的磁导率(B/H)在磁化曲线初始区的极限值,即μ0为真空磁导率 permeability in vacuum (4π×10-7H/m),单位亨/米H为磁场强度 magnetic field strength (A/m)B为磁通密度 magnetic flux density (T)(1)锰锌功率铁氧体概述功率铁氧体的主要特征是在高频(几百千赫)高磁感应(几千高斯,1T=10000Gs)的条件下,仍旧保持很低的功耗,而且其在一定的温度范围内功耗随磁芯的温升而下降,在80℃左右达到最低点,从而可以形成良性循环。
功率铁氧体的主要用途是以各种开关电源变压器和彩电回扫变压器为代表的功率型电感器件,用途十分广泛,是目前产量最大的软磁铁氧体。
如下是天通'TDG'的TP4系列的温度和磁芯损耗关系。
我国新发布的'软磁铁氧体材料分类'行业标准,把功率铁氧体材料分为PW1~PW5 五类,其适用工作频率也逐步提高。
如适用频率为15~100kHz 的 PW1 材料;适用频率为 25~200kHz 的 PW2 材料;适用频率为100~300kHz 的PW3 材料;适用频率为300~1MkHz 的 PW4 材料;适用频率为 1~3MHz 的 PW5 材料。
高频集成电路放大器芯片及应用电路
PPT DESIGN
CLC425在低噪声宽带放大器设计中 的应用
• 低噪声宽带放大器:从无线电接收机宽带 放大器模块对射频小信号进行低噪声放大
• 发挥芯片的低噪声优势,在保证放大增益 的同时尽量少的引入附加噪声。
PPT DESIGN
CLC425在低噪声宽带放大器设计中 的应用电路组成
• 低噪声宽带放大器由两级运算放大电路、 电源电路和滤波电路构成。
1脚音频信号输入 2脚负反馈 3脚负电源 4脚音频信号输出 5脚正电源
LM1875单双电源供电电路
LM1875单电源供电的音频功率放大电 LM1875双电源供电的音频功率放大电路 路
LM1875制作功放电路图
LM1875功放板由一个高低音分别控制的衰减式音调 控制电路和LM1875放大电路以及电源供电电路三大部 分组成,音调部分采用的是高低音分别控制的衰减式 音调电路
指标是非常诱人的,好的功率集成电路其失真和信噪比(S/N)都是很不 错的,LM4766能做到在人耳可闻频段,30W功率输出的情况下仅仅只有 0.06%的失真和噪声值
LM3886
LM3886优异的性能,使得它在近几 年音响制作中广泛的应用,许多成 品功放机中就有直接的应用它担任 后级功放或者用它作为重低音放大 电路。采用了美国NS公司(国家半 导体公司)推出的新型高保真音响 功放集成电路LM3886TF作功率放大 ,用运放NE5532或AD827作前置线 性放大和音调放大。
光电检测技术与应用XXX课后答案
光电检测技术与应用XXX课后答案光电检测技术与应用课后答案第1章1、举例说明你说知道的检测系统的工作原理。
(1)光电检测技术在工业生产领域中的应用:在线检测:零件尺寸、产品缺陷、装配定位…(2)光电检测技术在日常生活中的应用:家用电器——数码相机、数码摄像机:自动对焦---红外测距传感器自动感应灯:亮度检测---光敏电阻空调、冰箱、电饭煲:温度检测---热敏电阻、热电偶遥控接收:红外检测---光敏二极管、光敏三极管可视对讲、可视图像获取---面阵CCD医疗卫生——数字体温计:接触式---热敏电阻,非接触式---红外传感器办公商务——扫描仪:文档扫描---线阵CCD 红外传输数据:红外检测---光敏二极管、光敏三极管(3)光电检测技术在军事上的应用:夜视瞄准机系统:非冷却红外传感器技术激光测距仪:可精确的定位目标光电检测技术应用实例简介点钞机(1)激光检测—激光光源的应用用一定波长的红外激光照射第五版人民币上的荧光字,会使荧光字产生一定波长的激光,通过对此激光的检测可判袂钞票的真假。
由于仿制困难,故用于辨伪很正确。
(2)红外穿透检测—红外信号的检测红外穿透的工作道理是利用人民币的纸张比力坚固、密度较高以及用凹印技术印刷的油墨厚度较高,因而对红外信号的吸收能力较强来判袂钞票的真假。
人民币的纸质特征与假钞的纸质特征有一定的差异,用红外信号对钞票举行穿透检测时,它们对红外信号的吸收能力将会不同,利用这一道理,能够实现辨伪。
(3)荧光反应的检测—荧光信号的检测荧光检测的工作道理是针对人民币的纸质举行检测。
人民币采用专用纸张制造(含85%以上的优质棉花),假钞通常采用经漂白处理后的普通纸举行制造,经漂白处理后的纸张在紫外线(波长为365nm的蓝光)的照射下会呈现荧光反应(在紫外线的激发下衍射出波长为420-460nm的蓝光),人民币则没有荧光反应。
所以,用紫外光源对活动钞票举行照射并同时用硅光电池检测钞票的荧光反应,可判别钞票真假。
电流互感器在开关电源中的应用
电流互感器在开关电源中的应用摘要:电流互感器可以用来检测高频开关电源中的单极性电流脉冲。
分析了电流互感器构成的电流检测电路工作过程。
比较了磁芯自复位、强迫复位的特点。
给出了试验结果。
关键词:电流互感器;磁芯复位;开关电源1 引言在高频开关电源中,需要检测出开关管、电感等元器件的电流提供给控制、保护电路使用。
电流检测方法有电流互感器、霍尔元件和直接电阻取样。
采用霍尔元件取样,控制和主功率电路有隔离,可以检出直流信号,信号还原性好,但有μs级的延迟,并且价格比较贵;采用电阻取样价格非常便宜,信号还原性好,但是控制电路和主功率电路不隔离,功耗比较大。
电流互感器具有能耗小、频带宽、信号还原性好、价格便宜、控制和主功率电路隔离等诸多优点。
在Push-Pull、Bridge等双端变换器中,功率变压器原边流过正负对称的双极性电流脉冲,没有直流分量,电流互感器可以得到很好的应用。
但在Buck、Boost等单端应用场合,开关器件中流过单极性电流脉冲;原边包含的直流分量不能在副边检出信号中反映出来,还有可能造成电流互感器磁芯单向饱和;为此需要对电流互感器构成的检测电路进行一些改进。
2 电流互感器检测单极性电流脉冲的应用电路分析根据电流互感器磁芯复位方法的不同,可有两种电路形式:自复位与强迫复位。
自复位在电流互感器原边电流脉冲消失后,利用激磁电流通过电流互感器副边的开路阻抗产生的负向电压实现复位,复位电压大小与激磁电流和电流互感器开路阻抗有关。
强迫复位电路在原边直流脉冲消失期间,外加一个大的复位电压,实现磁芯短时间内快速复位。
2.1 电流互感器检测电路常用的电流互感器检测电路如图1(a)所示。
图1(b)表示原边有电流脉冲时的等效电路,电流互感器简化为理想变压器与励磁电感Lm模型,Rs为取样电阻。
当占空比D<0.5时,在电流互感器原边电流脉冲消失后,磁芯依靠励磁电流流过采样电阻Rs产生负的伏秒值,实现自复位〔如图1(d1)~(i1)所示〕,由于采样电阻Rs很小,所以负向复位电压较小;当电流脉冲占空比很大时(D>0.5),复位时间很短,没有足够的复位伏秒值,使得磁芯中直流分量Id增大,有可能造成磁芯逐渐正向偏磁饱和〔如图1(d2)~(i2)所示〕,失去检测的作用,所以自复位只能应用于电流脉冲占空比D<0.5的场合。
K801用户手册-GPS主时钟
◆GB/T16435-1996
远动设备和系统
接口(电气特性)
◆GB/T17463-1998
远动设备和系统
时精度达30nS。
采用精准的测频与智能驯服算法,使振荡器时间频率信号与GPS卫星/外部B码时间
基准保持精密同步。由于装置输出的1PPS等时间信号是内置振荡器的分频秒信号输出,
同步于GPS信号但并不受GPS秒脉冲信号跳变带来的影响,相当于UTC时间基准的复现。
采用了“智能学习算法”的GPS时钟,在驯服晶振过程中能够不断“学习”晶振的运行
IRIG-B信号生成 利用中心处理单元输出的时间基准信号(1PPS和RS232
7
电路
串口信号)生成标准的IRIG-B时间码。
输出正弦调制(AC)信号、TTL电平信号、RS232电平信 8 IRIG-B输出接口
号或RS422电平信号的IRIG-B码。
RS-232/422/485 输出当地时间、日期等串行信息。 9
通过导线或光纤接收其它主时钟发送的时间信号 (IRIG-B码,TTL电平或422电平),作为本装置的“后 备”外部时间基准。正常情况下,主时钟的时间信号接 收单元独立接收GPS卫星发送的时间基准信号;当主时
-5– 星联电力自动化技术有限公司
K801主时钟
技术说明书
钟的GPS卫星信号不可用时,该主时钟能自动切换到B码 信号输入单元提供的“后备”外部时间基准,实现时间 基准信号互为备用。当主时钟的GPS卫星信号接收单元 恢复正常时,该主时钟能自动切换到正常状态工作。
距离传输造成的时间延迟,从而保证了时间基准信号的精度。
装置采用SMT表面贴装技术生产,大规模集成电路设计,以高速芯片进行控制,具
有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、
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一种总线式测控技术在高频开关组合电源中的应
用
摘要:针对高效、低污染的绿色电源设计之需要,高可靠、易维护、功能齐备、结构紧凑的电源监控系统就显得十分必要。
介绍了一种总线式测控技术在智能电源监控系统中的设计原理,并提供了总线测控接口的硬件电路与软件设计。
如何对电源产品进行可靠、便捷的测控,是智能高频开关电源的核心问题。
电源测控涉及到数据的测量、控制、通信和人机对话等技术,其中测量与控制方案的合理性是电源系统可靠性的关键。
本文针对这一点,着重探讨了一种总线式测控方案在智能高频开关组合电源中的具体应用。
智能高频开关组合电源,一般采用双路市电通过电气互锁作为交流输入,并提供防雷措施和用户交流分路。
其输入的交流经高频开关整流模块整流后,产生用户所需要的直流电(通常有12V、24V、48V、110V、220V等电压等级),然后将输出直流连接到电池组、用户直流分路上,这就是智能高频开关组合电源的基本原理,如图1所示。
2设计原理
电源监控系统需对电源的各种模拟量,开关量进行精确测量,它包括:交流单元的电压、电流、频率,防雷模块及交流分路的工作状态;直流单元的系统合闸母线电压、控制母线电压,各控制母线分支电流及工作状态;电池单元的电池组电压和电流,单节电池电压,电池温度及充电和开关量(门窗开关、空调开关,火警、水警、烟警,有无人职守等)情况;绝缘检测单元的各母线支路的绝缘状态;每个整流模块运行参数的瞬态变化情况;以及对市电切换,降压硅堆调压,电池管理(均充、浮充、限流、稳流、放电测试、电池温度补偿、馈线电阻补偿),多级电池深放电保护,用户告警节点等进行实时控制;对各种运行参数进行分类设置,及时响应远程用户的集中监控的各种要求;同时还要考虑系统电气设计的合理性,装配和调试的可操作性,工程服务的易维护性。
根据以上功能情况,特提出如下的测控方案,如图2所示。
图1智能高频开关电源原理框图
图2电源监控系统总线测控原理框图
该电源监控测试方案的明显特点是:在测控总线BUS上外挂了交流检测板,直流检测板,电池检测板,绝缘检测板,环境检测板,电气控制板。
这6种板可根据用户需要进行
取舍,并且在整机电气设计时,这些板可根据设计人员的需要任意布局,克服了那种把所有信号线一律接到监控器背部的各种接口上的弊端,从而大大提高了装配调试和工程服务人员的工作效率,同时克服了各种检测、控制板与监控器以通信方式进行数据交流而导致测控实时性、可靠性大打折扣的弱点。
3硬件设计
3.1测控主板
测控主板以PCF80C552为核心,向外扩展了INS8250A通用异步收发器UART芯片,作为电源系统实现集中监控或远程监控的通信接口。
在图3中,PCF80C552的PWM0、PWM1用作整流模块内部反馈环节的控制信号接口,MAX813作为单片机的自动复位电路,ATMEL93C66用作保存系统运行参数的EEPROM,在P0口的8位数据总线上扩展了4×4行列式键盘接口和240×128点阵式的液晶显示接口。
另外扩展了由D触发器SN74HC574、反相器SN74HC04、施密特触发器SN74HC14构成的8位数据驱动接口,作为总线测控接口(插座X1的脚9~16)的8位输入控制信号(DC0—DC7),总线测控接口插座X1的脚1、3、5分别是检测板的+15V、GND、-15V,脚7、8分别是检测板输出的数字信号Digital、模拟信号Analog,来自各检测板的开关量Digital分时送入单片机的P1.0口。
12位并行输出的高速A/D转换器MAX120,把每块检测板的Analog信号精确、高速、分时地转换成12位Digital信号送入80C552的P5(低8位)和P4口(高4位),并且通过总线测控接口的8位输入控制信号(DC0—DC7)可以对电气控制板进行驱动触发。
所以,总线测控接口兼有单片机的前向通道和后向通道的双重作用,实现模拟信号、数字信号的检测和电气控制。
3.2总线测控接口电路
如图4所示,在测控总线上外挂了8块检测、控制板(特殊用户需要多组电池,故设计了3块电池检测板),而且控制信号(DC0—DC7)与采样信号(Analog、Digital)的硬件电路是各检测板的共享通道。
这就需要单片机能自动识别8块检测板。
因此,必须对8位控制信号(DC0—DC7)进行译码。
由模拟转换开关U5(SN74HC4051)和地址开关X2构成8块检测板的板选地址电路,DC5、DC6、DC7分别送入U5的A、B、C口,以000~111选通X0~X7,在调试时,只须打开每块检测板上的X2地址开关中的一路即可起到板
选功能(见表1)。
然后,板选信号送入到与非门U8A、U8B、U8C(SN74HC10)单元,同时经施密特触发器U6B(SN74HC14)单元送入或门U7A(SN74HC4075)单元。
如果板选信号为低电平(L)时,U7A、U8A、U8B、U8C的输出信号为高电平(H),分别对模拟开关U1、U2、U3、U4的INH口进行封锁,检测板无信号输出或输入;如果板选信号为高电平(H),U7A和U8A、U8B、U8C的输出只取决于DC3、DC4。
当DC4、DC3为00时,只有U7A输出低电平去选通U1,U8A、U8B、U8C输出为H而使U2、U3、U4被锁住;当DC4、DC3为01时,只有U8A输出L选通U2;当DC4,DC3为10时,U8B选通U3;当DC4、DC3为11时,U8C选通U4(见表2)。
DC3与DC4经过由小或非门(由U7B、U6E、V4组成)和大或非门(由V1、V2、U6A和R2构成),实现对U5的选通控制。
在U1~U4其中之一被选通时,通过DC0、DC1、DC2分别送入其A、B、C 口,从而控制模拟转换开关对输入信号X0~X7的数值进行采样,或对输出信号X0~X7进行控制(见表3)。
U1、U2共采集16路数字信号DIG1~DIG16(如:防雷状态,交流分路和直流分路开关状态,母线绝缘状态等),被选通的数字信号(Digital)分时地经过总线测控接口的脚7输入到CPU(PCF80C552)的P1.0
图4总线测控接口电路
SJMP RDAX
DC: MOV R6,#HIGH(DCBUF)
MOV R7,#LOW(DCBUF)
SJMP RDAX
AMI: MOV R6,#HIGH(AMBUF)
MOV R7,#LOW(AMBUF)
RDAX:MOV R2,#16 ;16路检测量
MOV R4,#0 ;R4存放检测量的起始地址
Digit: LCALL RdAux0 ;巡检16路数字量
MOV A,#0
MOV C,P1.0
RLC A
MOV DPH,R6
MOV DPL,R7
MOVX @DPTR,A
INC DPTR
INC R4
DJNZ R2,Digit
MOV R2,#16
Analog:LCALL RdAux0 ; 巡检16路模拟量
LCALL ADCVER ; MAX120的A/D转换
MOV A,P5
MOVX @DPTR,A ;保存A/D低8位
INC DPTR
MOV A,P4
ANL A,#0FH
MOVX @DPTR,A ; 保存A/D高4位
INC DPTR
INC R4
DJNZ R2,Analog
RET
RdAux0:MOV DPTR,#IOBUF ; 取巡检值
MOV A,R4
MOVX @DPTR,A
LCALL DELAY; 延时子程序
EndAux:RET
5结语
总线式测控技术是智能高频开关组合电源达到高可靠性、智能化、可维护性的基础,也是少人或无人值守的高效、可靠、低污染绿色电源的智能化核心技术之一。
其显著特点是:1)满足了各种型号电源的不同监控方案的要求;
2)软硬件的模块化极大地方便了新产品的开发工作;
3)增强了电气设计人员整机布局的灵活性;
4)提高了工程服务的维护效率。