最新简易电子直流负载精编版
电子负载_电路图_设计方案完整版
摘 要本系统是基于MSP430单片机控制的电子负载,首先通过比较器将D/A 给定的值和电路中的电流值反馈回来的电压值相比较。
再将比较结果送给功率器件的门极进行控制。
开关管出来的波形经过滤波之后使用电阻消耗功率。
再采样输入电流信号反馈给比较器,从而形成一个闭环系统达到恒流的目的。
系统中用带中文字库的液晶实时显示采样电流,电压和设定值等。
通过独立按键控制电流步进。
AbstractThe system is based on the MSP430 single-chip electronic load, first through the comparator will D/A the given value and the current in the circuit to value feedback voltage value is compared. The comparison of the result to the power device gate control. Switch tube of the waveform is filtered after using the resistance power consumption. Sampling input current signal is fed to a comparator, thereby forming a closed loop system to achieve the purpose of constant flow. System with Chinese character LCD display real-time sampling current, voltage and the setting value. Through the independent button control current step.一、 方案论证 1. 功率消耗方案方案一:采用功率场效应管(POWER MOS )、绝缘双极型晶体管(IGBT )等功率半导体器件工作在线性放大区,代替电阻等作为电能消耗的载体。
2014.07.23(简易直流电子负载)
XX年全国大学生电子设计竞赛简易直流电子负载(C题)【XX组】XX年X月X日摘要简易直流电子负载主要由恒流电路、电压电流控制电路、输出过压保护电路、电源电路和单片机控制与显示系统五部分组成。
直流电子负载是以MOS管电压转换电流原理为核心,以硬件反馈实现恒流为基础,以单片机控制为中心的高精度作品。
恒流部分的控制端采用运算放大器LM324接成闭环反馈控制形式,并用大功率MOS管作为恒流电路调整管,用水泥电阻做采样电阻,具有良好的调控线性和稳定性。
稳压电源部分设置由多个单电源为各部分电路供电。
显示部分采用液晶显示器,能够直观、方便地显示设定电流和实测电流数据。
系统达到了恒流稳定性高的效果,实时显示电压电流,输出电流为100mA~1000mA,步进为10mA。
直流负载热稳定性高,工作过程中基本不会因发热而产生偏差,且可以持续很长时间,具有过压保护功能,成本低廉,可靠性高。
关键字:电子负载;恒流电路;电压电流检测电路;过压保护电路。
目录1设计方案的论证与选择 (3)1.1系统整体方案 (3)1.2 各部分方案的论证及选择 (4)2电路原理分析与计算 (5)2.1恒流电路部分 (5)2.2控制电路部分 (6)2.3电源电路部分.................................................................................... 错误!未定义书签。
2.4过压保护部分 (9)2.5键盘与显示部分电路 (10)4测试方法与测试结果 (10)4.1测试方法 (11)4.2测试条件及仪器 (11)4.3 测试结果及分析 (12)4.3.1测试结果 (12)4.3.2测试分析 (13)5设计总结 (14)参考文献 (14)附录1整体电路图 (14)附录2源程序 (15)附录3测试数据 (15)附录4 元件清单 (16)简易直流电子负载(C题)【XX组】1设计方案的论证与选择1.1系统整体方案本系统主要由单片机控制模块、电源模块、键盘与显示模块、恒流模块以及过压保护模块组成,以恒流电路为核心,用键盘对单片机进行控制,再通过单片机内部D/A 输出控制MOS管等电路产生恒定电流,当直流稳压电源在一定范围内变化时,流过本直流电子负载的电流保持恒定。
简易直流电子负载
9.2 简易直流电子负载电子负载仪是电源制作和电池性能测试必不可少的一种仪器。
它是由电子器件组成的模拟负载,用来检测各类电源带负荷特性和化学电源输出性能的仪器。
在恒电流测试时加以同步计时,就可精确测出电池容量值。
9.2.1 功能要求设计和制作一台恒流(CC)工作模式的简易直流电子负载。
技术要求:电流设置范围为100mA~1000mA ,设置分辨率为10mA,设置精度为±1%。
当电子负载两端电压变化10V时,要求输出电流变化的绝对值小于变化前电流值的1%。
具有过压保护功能,过压阈值电压为18V±0.2V。
能实时测量并数字显示电子负载两端的电压,电压测量精度为±(0.02%+0.02%FS ),分辨力为1mV。
能实时测量并数字显示流过电子负载的电流,电流测量精度为±(0.1%+0.1%FS),分辨力为1mA。
具有直流稳压电源负载调整率自动测量功能,测量范围为0.1%~19.9%,测量精度为±1%。
为方便,本题要求被测直流稳压电源的输出电压在10V以内。
9.2.2总体方案论证系统的关键在设计恒流源电路和高精度A/D转换电路。
1.恒流源电路方案【方案一】恒流源可以通过一个经典的数控稳压源来实现。
在输出回路串联一个电流取样电阻,通过实测电流与给定电流的比较,运用恰当的控制算法,调整输出电压使实测与给定两个电流相等,就可以达到恒流的目的。
此种方案最大的问题是:不论是输入电源电压变化,还是负载变化,都要经过一段时间才能使电流稳定。
【方案二】最好的方案是一个硬件的闭环稳流电路,稳流的过程几乎不需要时间。
图9.2.1就是一个典型电路。
根据集成运放虚短的概念可得:I L ≈ V i / RR为电流取样电阻,由于R固定,因此I L完全由V i决定,只要V i不变,则I L不变,这就是恒流原理。
对某一特定的V i下的I L,无论是V CC或是R L变化,利用负反馈的自动调节作用,都能维持I L的稳定。
63600-5电子负载说明书
63600-5电子负载说明书63600-5 可编程直流电子负载|台湾Chroma可编程直流电子负载 63600-5技术参数简介:•大功率 : 100W x 2 (双通道),300W & 400W•电压范围 : 可达 600V•可搭载 5 个模块,大达 2000W,负载模块高可达 400W•单一外框高可达 10 个通道•的低电压操作特性 0.4V @ 80A(Typical)•定电流、定电阻、定电压及定功率操作模式•定阻抗(CZ)模式仿真电容性负载开机•并联模式提供大电流及高达 2kW 的高功率应用•多通道同步时序控制•高达 50kHz 的自动变频动态扫瞄(Sweep)•实时的电源供应器负载瞬时响应仿真及电压峰值 (Vpk+/-) 量测•可透过前面板直接编程 100 组时序•高度的电压及电流量测•高速且的数字化(Digitizing)量测/资料撷取•待测物过电流/过载保护时,电压、电流及大功率点(Pmax)的保护点量测•时间量测•短路模拟•开机自我诊断•保护功能 : 过电压、过电流、过功率与过温度保护•Ethernet、USB、GPIB 界面产品详述:63600 系列直流电子负载,主要是供A/D 电源供应器、 D/D 转换器、充电器、电池、配接器(adapter)及一些电力电子元件等产品测试使用,另外,对于研发部门、产品量产及一些进料检验的应用等,63600 都能展现其优异的性能。
63600 运用DSP的新技术开发了的定阻抗 (CZ)操作模式,此模式可模拟非线性负载的实际拉载状况。
63600 系列可在低电压(0.4V) 下拉载其额定电流。
此特性于Point-of-Load 的D/D测试及燃料电池的测试上,仍保有其佳的拉载能力。
Low Voltage & V-I Curve Operating Characteristics (Typical)63600 系列可透过可编程的拉载电流准位、电流爬升率 /下降率、持续时间和Von 点电压等功能来模拟广泛的动态负载应用。
许晓峰版电机拖动电子教案(全)精编版
如果认为直流电机电枢上 有无穷多整距元件分布,则电 枢磁动势在气隙圆周方向空间
分布呈三角波,如图中 Fa所x 示。
由于主磁极下气隙长度基 本不变,而两个主磁极之间, 气隙长度增加得很快,致使电 枢磁动势产生的气隙磁通密度
为对称的马鞍型,如图中Bax
1.2 直流电机的电枢绕组简介
1.2.1 直流枢绕组基本知识
元件:构成绕组的线圈称为绕组元件,分单匝和多匝两种。
元件的首末端:每一个元件均引出两根线与换向片相连,其中 一根称为首端,另一根称为末端。
极距:相邻两个主磁极轴线沿电枢表面之间的距离,用 表示。
D
2P
叠绕组:指串联的两个元件总是后一个元件的端接部分紧叠在前 一个元件端接部分,整个绕组成折叠式前进。
单波绕组的特点是合成节距与换向节距相等,展开图如下 图所示。
两个串联元件放在 同极磁极下,空间位置 相距约两个极距;沿圆 周向一个方向绕一周后, 其末尾所边的换向片落 在与起始的换向片相邻 的位置。
单波绕组的并联支路图: 单波绕组的特点
1)同极下各元件串联 起来组成一条支路,支 路对数为1,与磁极对 数无关;
2)当元件的几何形 状对称时,电刷在 换向器表面上的位 置对准主磁极中心 线,支路电动势最 大;
3)电刷数等于磁极数; 4)电枢电动势等于支路感应电动势; 5)电枢电流等于两条支路电流之和。
1.3 直流电机的电枢反应
直流电机工作中,主磁极产生主磁极磁动势,电枢电流产生 电枢磁动势。电枢磁动势对主极磁动势的影响称为 电枢反应。
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1.3.2 直流电机负载时的负载磁场
直流电机带上负载后,电枢绕组 中有电流,电枢电流产生的磁动势称 为电枢磁动势。电枢磁动势的出现使 电机的磁场发生变化。
M970可编程直流电子负载
M970可编程直流电子负载
M9710可编程直流电子负载(0-150V、0-30A、0-150W)
提供: 1mV,0.1mA的解析度(基电流上升速度2.5A/us)
特点:恒流,恒阻,恒压,恒功率,恒流+恒压,恒阻+恒压模式,动态测试,自动测试功能,电池放电容量测试
M9710可编程直流电子负载-主要特点:
恒流,恒阻,恒压,恒功率,恒流+恒压,恒阻+恒压六种高速动作模式
高亮度,真空,VFD屏,双排,四路同步显示过流,过压,过功率,过热,极性反接保
护
电路软启动时间设定,可根据设定电压值带载支持外部触发输入/输出,远端电压补偿电池测试,短路测试,强大自动测试功能提供动态测试,上升下降斜率设定可选配:RS232,RS485,USB接口通讯线提供外部电流波形监视端子
M9710可编程直流电子负载-应用范围:
生产线(手机充电器、适配器、电池行业、开关电源、线性电源、LED电源)、学校、科研机构、汽车电子,航空航天、船舶、太阳能电池、燃料电池等行业。
多款型号可选:(150W到200KW)。
Chroma 63200 系列可编程直流电子负载说明书
Key Features:Power Rating:2600W,5200W,6500W,10400W,14500W, 15600WVoltage range: 1-80V/ 2.5-500VCurrent range: Up to 1000ACC, CR, CVMaster/Slave paralleling control mode, allow synchronous load control under static and dynamic loading modeDynamic loading: Up to 20KHzOnly need 1V to draw rated currentProgrammable slew rate, up to 41A/uS Measurement: Voltage / CurrentPower/ ResistanceLarge LED/LCD displayExternal loading waveform simulationShort circuit simulation and shortcircuit current measurementFull protection: OPreverse protectionVersatile remote controllerGPIB& RS-232C; RS-485 interfaceSurge load capabilityBattery discharge timerand therefore can test if the battery charger has correct charging current corresponding to its own out-put, or more precisely, the battery voltage. If the UUT is battery, the electronic load is able to simulate the behavior of the device that uses the battery. For most of the electronic and electrical devices, their power consumption patterns are more likely constant power devices.Consequently, CP mode simulation will be essential for a battery discharge load.2. LOW VOLTAGE OPERATING CHARACTERISTICSdirectly.1000A at only 1V input.3. MEASUREMENTSChroma 63200 series are built in the15-bits precision A/D converter, thus can achieve 0.05%F .S., 0.1%F .S. and 0.3%F .S. accuracy for voltage,current and power measurement respectively. And they can be shown simultaneously on three big LED displays for user's convenience. In additional to standard measurements, they also provide voltage and current monitor outputs, which are useful when user needs to monitor the voltage and current waveform via scope.4. DYNAMIC LOADING AND CONTROLparameters of the 63200 load modules. The programmable slew rate makes the simulation of transient load change demanded by the require-ment of real life application possible. The internal waveform generator of 63200 is capable of producing maximum slew rate at 25A/uS (63208),and dynamic cycling up to 20KHz. Its dedicated remote load senses and controls circuit guarantee the minimum waveform distortion during continuous load changes.5. MASTER / SLAVE PARALLEL CONTROLWhen higher power is required,it is common to parallel two elec-tronic loads together to draw higher current. 63200 series high power loads have smart Master / Slave control mode. When the loads are set to Master / Slave mode, users can program the load-ing (CC mode only) on master unit. The loading current values ofthe slave units will be calculated and downloaded by master unit automatically. In short, unlike the traditional design, users may consider several load units that work under Master / Slave mode as a single load unit. It simplifies the user operation dramatically.SIMULATIONThe CC and CR mode loading simula-tion is helpful to test whether the output voltage of the UUT remains stable or regulated under different loading cur-rent or resistance conditions. For bat-tery chargers, CV mode may help tochange the output voltage of a charger 1. APPLICATION SPECIFIC LOAD SIMULATIONChroma electronic loads 63200 series provide constant current, constant resistance, constant voltage and constant power modes for various application requirements.V I V I V I VIConstant current Constant resistance Constant voltage Constant power8. SURGE LOAD CAPABILITYChroma’s 63200 Series D C Loads provide a unique surge load simulation capability which allows users to overdrive the loads up to 2.7 times their rated power for short periods. This feature is ideal when the average power require by the UUT is low compared to short-term peak power demands. Plasma Display Panel (PDPs) testing is one typical applica-tion, others include battery 3C discharge, breaker & fuse over rating (300% to 1000%) tests, car engine startup simu-lation and DC motor startup simulation.The amount of surge loading available using the 63200 loads is related to the initial loading conditions. Figures 1 and 2 show the relationship of initial state (Load_Low under D ynamic mode) and the maximum acceptable overdrive power. Under this operation, the load will display an Over Power Protection Alarm (OPP) and will disable the load cur-rent if the user violates the maximum surge load capability showed in the figures.Note 1 :The Initial state under Static Mode should last at least 1 second. Note 2 :This surge load capability will be regulated by the temperature de-rat-ing characteristics. (Refer to Note 1 in Specifications)Note 3 :Examples below assume the use of the Model 63201 load with a con-tinuous rating of 2600W/300A/1-80VDC9. TIMER FUNCTION FOR BATTERY DISCHARGE TESTINGThe 63200 Loads include unique timing & measurement function allowing for precision time settings and measure-ments in the range of 1s to 99999s. This feature allows users to set a final voltage & timeout value for battery dis-charge testing and similar applications.For Example, Figure 3 below shows that the 63200’s internal timer can be initiated automatically when the battery voltage falls below a preset value. The timer will continue countinguntil the second preset voltage value is reached.Example 1: STATIC LOADINGThe Model 63201 can be overdriven to approximately 5200W (200% of its rated con-tinuous power rating) for 6.0 ms seconds when the starting power is 650W (25% of its rated power). This is represented by DOT on the blue curve in Figure 1.Example 2: DYNAMIC LOADINGThe Model 63201 is capable of a zero – to- 6500W (250%) pulse at a duty cycle of 5%. This is represented by the DOT on the purple curve in Figure 2.7. SHORT CIRCUIT SIMULATION63200 series electronic loads can also simulate short circuit condition. Owing to this capability, it can short DC power source or any power sup-plies that have built in current limit function, and measure their short circuit currents. So that users can verify if the UUT current limit is functional.APPLICATIONSof testing all sorts of DC output power supplies directly or via rectifier, they can also be used to test the AC output power supplies.CC & CR ModeA/ D Power supplyD/ D ConverterBattery chargerUPS/AVR4. SYSTEM INTEGRATIONChroma 63200 series electronic loads provide GPIB, RS-232C and RS-485 PC controllable interfaces. The external waveform simulation and voltage / current monitoring capability make Chroma 63200 family ideal for automatic system integration.Discharge by CR modeDischarge by CP mode1. Power Switch2. LED Display:Voltage read back.3. LED Display:Current/ ohm read back.4. LED Display:Power read back.5. LCD Display:For setting and editing.6. Rotary knob:T o adjust the loading and parameter setting.7. Numeric key:For data setting.8. Function key:T o select load mode, control mode, and define thereading specification.9. System key:For system config and data store, recall.10. Load terminal11. Voltage sense terminal12. RS-485 connector13. GPIB connector14. RS-232C connector15. Voltage monitor output:Analog output which indicates the voltage waveform.16. Current monitor output:Analog output which indicates the current waveform.17. External V reference:External programming voltage input.246351Model: 63203, 63204PANEL DESCRIPTIONModel 63208 / 63209 / 63210Model 63206 / 63207Model 63203 / 63204Model63201 / 63202Model 63205SPECIFICATIONSSPECIFICATIONSSe riesAll specifications are subject to change without notice.Note*1: The power rating specifications at ambient temperature=25. And see the diagram below for power derating. (Derate power by 1.53perfrom 25to 40)Note*2: The Vin is greater than min. operating voltage of each model.Note*3: The Vin is greater than 7V of each model.Note*4: Setting error will be 1% for R<0.005Ωat CRL range.SPECIFICATIONSV-I Curve:Model 63201/ 63203/ 63205/ 63206/ 63207/ 63208/ 63209Low Voltage Operating:Low Voltage & V-I Curve Operating Characteristics (Typical) of 63200 SeriesNote: All specifications are measured at load input terminals. (Ambient temperature of +25)Distributed by:Worldwide Distribution and Service Network63200-200607-PDFCHINACHROMA ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.8F , No.4, Nanyou Tian An Industrial Estate, Shenzhen,China PC: 518054T el: +86-755-2664-4598Fax: +86-755-2641-9620EUROPECHROMA ATE EUROPE B.V.Max Planckstraat 4, 6716 BE Ede, The Netherlands T el: +31-318-648282Fax: +31-318-648288U.S.A.CHROMA ATE INC. (U.S.A.)7 Chrysler Irvine, CA 92618T el: +1-949-421-0355Fax: +1-949-421-0353T oll Free: +1-800-478-2026CHROMA ATE INC.HEADQUARTERS66, Hwa-Y a 1st Rd., Hwa-Y a T echnology Park, Kuei-Shan Hsiang, Taoyuan Hsien 333,TaiwanT el: +886-3-327-9999 Fax: +886-3-327-8898E-mail:*****************.twDeveloped and Manufactured by :63207 : DC Electronic Load 10.4KW/ 300A/ 80V 63208 : DC Electronic Load 15.6KW/ 600A/ 80V 63209 : DC Electronic Load 15.6KW/ 1000A/ 80V 63210 : DC Electronic Load 14.5KW/ 150A/ 500V A600009 : GPIB Cable (200 cm)A600010 : GPIB Cable (60 cm)A632001 :Remote Controller63201 : DC Electronic Load 2.6KW/ 300A/ 80V 63202 : DC Electronic Load 2.6KW/ 50A/ 500V 63203 : DC Electronic Load 5.2KW/ 600A/ 80V 63204 : DC Electronic Load 5.2KW/ 100A/ 500V 63205 : DC Electronic Load 6.5KW/ 180A/ 80V 63206 : DC Electronic Load 10.4KW/ 600A/ 80VA632001ORDERING INFORMATION15A 30A 45A 60A 75A 90A 105A 120A 135A 150A15A30A 45A60A 75A 90A 105A 120A 135A 150A。
普源DL3000系列可编程直流电子负载使用手册说明书
· DL3021/DL3021A:单通道,DC 150 V/40 A,最大总功率达200 W · DL3031/DL3031A:单通道,DC 150 V/60 A,最大总功率达350 W · 高达30 kHz动态模式· 可调电流上升速度0.001 A/μs~5 A/μs · 最小回读分辨率0.1 mV,0.1 mA· 4.3英寸TFT液晶显示屏,可同时显示多个参数和状态· 过电压/过电流/过功率/过温/反极性保护· 四种静态模式:定电压、定电流、定电阻、定功率· 三种动态模式:连续模式、脉冲模式、翻转模式· List功能最多支持512步编辑· 电池测试功能、过电流保护测试、过功率保护测试、工厂测试功能等· 短路测试功能· 断电保持记忆功能· 内置RS232、USB、LAN标准通信接口· USB-GPIB转接模块(选配)可编程直流电子负载北京普源精电科技有限公司RIGOL TECHNOLOGIES, INC.DL3000系列是一款高性价比、经济型的可编程直流电子负载,它拥有友好的人机交互界面和优异的性能指标,提供多种远程通信接口,能满足多样化的测试需求,为设计和测试提供多种解决方案,广泛应用于汽车电子、航空航天和燃料电池等行业。
广泛的应用场合设计特色Digital I/O排风口LAN接口USB DEVICERS232接口保险丝规格保险丝交流电源连接器电压选择器电流监控输出端子电压监控输出端子研发实验室的通用测试 直流电源供应器行业,如稳压电源、恒流源、开关电源、模块电源、电源适配器等 各类电池、蓄电池行业电池充电器、手机充电器等充电器行业 MOS管、IGBT、电容器、镇流器等功率电子元器件行业教学实验1RIGOL液晶显示屏波形显示按键菜单键系统功能按键旋钮功能按键输入控制按键控制按键通道端子应用按键电源开/关键USB Host动态测试功能能够使负载根据设定的规则在两种设定参数间(A值和B值)进行切换,此功能可以用来测试被测设备的动态特性,其中频率最高可设置为30 kHz。
ET5420 双通道可编程直流电子负载 用户手册说明书
ET5420双通道可编程直流电子负载用户手册杭州中创电子有限公司产品基本功能ET54系列为直流可编程电子负载,提供1mV/10mV,1mA/10mA的高解析度和精度,性能优越。
配备12种常用模式,测试功能齐全,可广泛运用于充电器,开关电源,线性电源,蓄电池等行业的生产线测试。
主要特色:人性化设计:◆采用2.8寸TFT液晶显示屏,显示内容丰富,支持中英文显示;◆操作过程简单便捷,配合直观的界面显示系统,上手容易;◆具有按键锁功能,防止误操作;高性能负载:◆提供CC、CV、CR、CP以及CC+CV、CR+CV几种基本测量模式;◆提供专业电池测试;◆提供专业LED测试;◆动态测试模式,可测试电源动态输出性能;◆扫描测试模式,可在一定范围内测试电源输出连续性;◆列表模式,可模拟多种带载状态变化;◆短路测试,用于模拟负载短路;◆支持外部触发输入(需选配DB9接口);◆内置蜂鸣器报警;◆断电保持数据存储功能;◆可通过USB、RS-232(选配)或485(选配)接口进行远程操作;◆带PS2接口,支持外接小键盘对数据值进行设置;多重安全保护:◆具有过压、过流、过功率及过温保护功能,可以灵活设置过压和过流参数,对负载实现有效保护;◆具有智能风扇控速功能,有效降低工作时的风扇噪声;◆具有输入极性反接提示;一般技术规格:◆电源电压:220Vac±10%,及110Vac±10%,45-65Hz◆显示:2.8英寸TFT液晶屏,分辨率400×240◆操作温度:0℃到40℃◆存放温度:-10℃到70℃◆相对湿度:<80%◆接口:标配USB,选配RS232(或485)◆尺寸:90mm×190mm×300mm(宽×高×深)标准附件:◆三芯电源线1根◆电源保险丝2根◆用户手册1本目录一、快速入门 (1)1.1前面板液晶显示 (1)1.2前面板按键 (1)1.3按键说明 (1)二、功能操作 (1)2.1远程/本地切换操作 (2)2.2系统设置操作 (2)2.3负载设置操作 (2)2.4基本模式操作 (2)2.4.1定电流测量模式 (3)2.4.2定电压测量模式 (3)2.4.3定电阻测量模式 (4)2.4.4定功率测量模式 (4)2.4.5定电流转定电压测量模式 (4)2.4.6定电阻转定电压测量模式 (5)2.5动态测试操作 (5)2.6列表测试操作 (7)2.7扫描测试操作 (9)2.8电池测试操作 (9)2.9LED测试操作 (10)2.10短路测试操作 (11)2.12保护功能 (11)2.13触发功能 (12)2.14合格测试操作 (12)2.15其他系统设置 (13)2.15.1键盘锁功能 (13)2.15.2外部接口功能 (13)四、技术规格...........................................................................................错误!未定义书签。
JT631xA 系列 可编程直流电子负载 用户使用手册说明书
JT631xA系列可编程直流电子负载用户使用手册适用型号JT6310A/JT6311A/JT6312A/ JT6313A/JT6314A/JT6315A版本号:V2.8南京嘉拓电子有限公司版权所有第一章:简介 (1)1.1.主要特点: (1)第二章:技术规格 (2)2.1.主要技术规格 (2)2.2.安装尺寸 (4)2.3.补充特性 (4)第三章:快速入门 (5)3.1.前后面板介绍 (5)3.2.开机前的准备 (5)3.3.开机自检 (6)3.4.状态栏显示字符说明 (6)3.5.设定栏显示字符说明 (6)3.6.测量项显示字符说明 (6)3.7.按键说明 (7)3.8.接口定义电气说明 (7)3.9.主菜单操作说明 (8)第四章:面板操作 (14)4.1.系统设置(System Set) (14)4.1.1.负载可操作范围 (14)4.1.2.电压电流档位选择 (14)4.1.3.保护电流设置 (14)4.1.4.保护功率设置 (14)4.1.5.电流变化斜率设置 (14)4.1.6.V on/V off设置 (14)4.1.7.被测源类型设置 (15)4.2.输入控制 (15)4.2.1.输入开关操作(On/Off) (15)4.2.2.短路操作(Short) (15)4.3.触发操作(Trigger) (15)4.4.基本操作模式 (15)4.4.1.定电流模式(CC) (15)4.4.2.定电压模式(CV) (15)4.4.3.定功率模式(CP) (16)4.4.4.定电阻模式(CR) (16)4.5.LED模式 (16)4.6.动态操作模式(DYNA) (16)4.7.可编程序列操作模式(List) (17)4.8.测量项 (18)4.8.1.电压平均值(V)、电流平均值(I)测量 (18)4.8.2.电压纹波(V PP)、电流纹波(I PP)测量 (18)4.8.3.电压峰值(V P+/V P-)、电流峰值(I P+/I P-)测量 (18)4.9.静态综合测试模式(S-Test) (19)4.9.1.过流保护测试(OCP) (19)4.9.2.负载效应测试(Load Effect) (19)4.10.瞬态综合测试模式(T-Test) (20)4.10.1.动态变频扫描(Sweep) (20)4.10.2.时间量测(Timing) (20)4.10.3.过电压保护测试(OVP) (21)4.11.自动测试模式(A-Test) (21)4.12.电池电量测试模式(Battery) (22)4.13.同步主从式并机时序控制 (22)4.14.远端补偿 (24)4.15.保护功能 (24)4.15.1.过压保护 (24)4.15.2.过流保护 (24)4.15.3.过功率保护 (24)4.15.4.过热保护 (24)4.15.5.输入极性反接保护 (24)4.16.存取操作 (24)4.17.调节旋钮的使用 (24)4.18.个性化显示设置 (25)第五章:通信协议(SCPI) (26)5.1.SCPI命令概述 (26)5.2.寄存器说明 (26)5.3.共同命令 (27)5.4.必备命令 (29)5.4.1.系统命令 (29)5.4.2.状态命令 (29)5.5.输入设置命令 (30)5.5.1.输入控制 (30)5.5.2.系统参数设定 (30)5.5.3.工作模式控制 (32)5.5.4.工作参数设定 (32)5.5.5.LIST命令 (35)5.6.测量命令 (36)5.7.OCP测试命令 (37)5.8.OVP测试命令 (38)5.9.Timing测试命令 (39)5.10.Peak 测试命令 (40)5.11.CAPacity 命令 (41)5.12.TWaveform 瞬态波形攫取命令 (41)5.13.Waveform 波形触发攫取命令 (42)5.14.Port 端口设置命令 (43)第一章:简介JT631xA系列电子负载,借助500KHz高速同步采样及DSP技术,全面加强瞬态测试以及多方位的智能分析,并全面整合到自动测试功能,特别适用于电源及相关行业的量产与来料检测;而可编程电流上升率、高速动态带载及可编程序列功能,亦可以满足大部分的研发需要;特有的同步主从式并机时序,则可以满足多路输出电源的同步带载需要,及单路输出电源的功率扩展需要。
最新版精编初级电气工程师模拟考核复习题库388题(含参考答案)
2020年初级电气工程师考试题库388题[含答案]一、多选题1.煤矿井下低压供电系统通常用的电压可为。
A.660 VB.127 VC.3300 VD.1140 V标准答案:ABD2.变压器一.二次电压有效值之比可近似等于( )。
A.变压器的变比B.一.二次电流最大值之比C.一.二次侧感应电势有效值之比D.一.二次侧绕组匝数之比标准答案:ACD3.变电站的防雷设施有( )。
A.接地装置B.避雷针C.避雷线D.避雷器标准答案:ABD4.变压器运行特性需要考虑的参数有( )。
A.防护等级B.噪声C.损耗D.过载能力标准答案:BCD5.各种防爆电气设备的保护装置和附属元件必( )整定可靠。
A.运行良好B.齐全C.可靠D.完整标准答案:BCD6.在井下架线电机车牵引网络中,杂散电流可( )。
A.引起电雷管先期爆炸B.产生火花,引爆瓦斯C.腐蚀轨道D.导致牵引网络发生短路故障标准答案:ABC7.变频器按主电路大体上可分为( )。
A.高压型B.电流源型C.低压型D.电压源型标准答案:BD8.计算短路电流时基准量通常选择( )。
A.电抗B.电流C.电压D.容量标准答案:CD9.电气接地按其接地的作用,可分为( )。
A.电气功能性接地B.电气保护性接地C.电气直接性接地D.电气防静电接地标准答案:AB10.电力线路是电力网的主要组成部分,其作用( )电能。
A.消耗B.变换C.输送D.分配标准答案:CD11.3m以上的距离。
A.供水管B.风筒C.压风管D.瓦斯抽放管路标准答案:AC12.井下低压电动机的控制设备,应具备( )保护A.漏电闭锁B.单相断线C.过负荷D.短路E.防爆标准答案:ABCD13.变压器并列运行的基本条件正确的是( )。
A.联结组标号不同B.容量比一般不应超过4:1C.电压比相等D.短路阻抗相等标准答案:CD14.在微机保护定值单中,变电所6KV母联允许合环时,应退出( )保护。
A.失压跳闸B.连锁跳闸C.过流保护D.合环保护标准答案:AB15.电气设备的运行状态包括( )。
最新岛电表FP93,PID设定操作精编版
2020年岛电表F P93,P I D设定操作精编版日本岛电FP93可编程PID调节器中文操作说明日本岛电FP93可编程PID调节器中文操作说明FP93是日本岛电公司高性能的0.3级可编程PID调节器,它功能完善,性能优良,设计细腻.具有自由输入,四位超大高亮的字符显示,众多的状态指示.可带4组曲线最大40段可编程,六组专家PID参数,更高级的区域PID算法.带手动,停电和故障保护,模拟变送,通讯接口,两路时标输出,I/O接口包括4组DI外部开关,3路继电器和4路OC扩展门共16种和事件.一. 仪表的显示面板和功能键二.操作流程图说明FP93可分为六个窗口群,每个窗口群的第一个窗口用星号代表,全部的子窗口和用虚线表示的选件子窗口共95个.每个窗口采用了编号,例如传感器量程选择窗口[5-5],表示第5窗口群的第5号窗口.进入子窗口,按增减键修改参数时,面板SV窗口的小数点闪动,按ENT键确认修改后,小数点灭.三.简单加热系统定值调节的快速入门设置例1. 定值设置例:仪表选用FP93-8P-90-N1000, K型热偶0.0~800.0℃输入,P型输出接固态继电器.设定温度为600.0℃,EV1上限绝对值报警值650.0℃,EV2下限绝对值报警值550℃, EV2的报警为上电抑制.首先按面板RUN/RST(运行/复位键),使仪表进入复位,面板RUN运行灯灭,确定键和窗口是不被锁定或被转移到外部操作,参照中文流程图设置:在[5-5]窗口,将传感器量程代码设定为:05(K型热偶0.0~800.0℃) .1)在[5-6]窗口,选择传感器量程的单位C(0.0~800.0℃) .2)在[5-12]窗口,将调节输出极性设为:rA 反作用(加热).3)在[5-13]窗口,将调节输出的时间比例周期设为:2秒.4)在[3-1]窗口,设置为ON,定值方式.5)在[3-2]或[0-0]窗口,按增,减键将SV值设为600.0℃,按ENT键确认.6)在[5-19]窗口, 将EV1报警方式设为:上限绝对值(HA).7)在[5-22]窗口, 将EV2报警方式设为:下限绝对值(LA).8)根据要求,在[5-24]窗口,设置下限报警应具有上电抑制功能,设为:2.10)在[3-4]窗口, 设EV1报警值:650.0℃;在[3-5]设EV2报警值:550.0℃.11)在[3-3]窗口,选择PID参数号1 注:0或1等同于1号PID 参数12)接输出,在[0-0]窗口按住RUN键3秒钟,面板RUN灯闪烁,启动运行.13)在[0-7]自整定窗口,按增/减键将OFF改为ON,按ENT键启动自整定,AT灯亮.当炉温到达设定值时, AT灯闪烁.经三,两个周期振荡,AT灯灭,自整定完成.基本的设置和调整结束,可进行定值FIX的调节了.四. 用户的基本设置窗口基本窗口 [0-0]窗口1) 传感器类型和范围/单位 [5-5]/[5-6]窗口2) 调节输出正/反作用 [5-12]窗口3)SSR(P型)和继电器接点(Y型)的输出比例周期 [5-13]窗口4)PID参数,调节输出限幅和抗超调系数 [4-0]~[4-8]窗口5)PID参数的自整定AT执行 [0-7]窗口6)定值控制FIX和程序控制PROG选择 [3-1]窗口1.传感器类型和测量范围此窗口需首先设置,一旦更改将清除其它与量程有关的参数,例如设定值SV输入类型的设定:(参照流程图上的量程代码表,在[5-5] "RANG"窗口,按增/减键选择传感器类型和测量范围代码), 按确认键(ENT)确认.此外,可在[5-6]窗口选择温度测量的摄氏(℃)或华氏(℉)的单位.注:铂电阻Pt100或JPt100(旧国标BA2)的标准区别.直流输入的可编显示量程:在[5-9]窗口选择直流信号的小数点位置(DP):XXXX, XXX.X,XX.XX,X.XXX;[5-8][5-7]设置直流信号显示范围的上,下限值:-1999~9999,最大间隔10~5000.由此定义了直流信号的工程显示量程.例如:4~20mA表示为0~100.0兆帕的压力量程.2.调节输出正/反作用在[5-12]"ACT"窗口,选择调节输出反作用(加热)或正作用(致冷).反作用(RA):PV测量值与SV设定值的正偏差越大,调节输出越小(加热系统). 正作用(DA):PV测量值与SV设定值的正偏差越大,调节输出越大(致冷系统).3.SSR(P型)和继电器接点(Y型)的输出比例周期:在[5-13]窗口设置Out的输出比例周期.在比例周期内, 占空比脉宽调节输出正比于PID运算,用于交流过零调功.P型输出比例周期一般选2~12秒(出厂值3秒).继电器接点(Y型)输出比例周期一般选20~30秒(出厂值30秒).周期短调节变化快,适合小惯性系统;惯性大的周期可选长些.负载电流大于300A时,可配功率扩展板触发晶闸管.还可配置先进的TAC10 I/P周波控制器,具有节能,不打表针,调节精度高和提高电源功率因数的优点.4.系统PID参数组1)6组PID参数:比例P,积分I和微分D参数是决定系统调节品质的重要参数, 提供了0-6号的6组PID参数(0或1都代表1号),以对号入座的配制在定值或曲线控制中.定值方式时,仅能在[3-3]窗口,选择1个PID号码.程序方式,一组曲线最多可选择6个.2)6组调节输出限幅:每个PID号码都有对应的一组输出限幅参数,分别在[4-7] [4-8]窗口设定下限O-L(0~99%)和上限O-H(1~100%).例如:O-L设 20%和O-H 设80%,对应0~10V和4~20mA分别是2~8V和7.2~16.8mA.适用于限定阀门开度,避开如线性阀的非线性区,伺服动作范围,减小加热功率以及对特殊加热元件某升温段的功率限制等.限幅虽能减小超调,如果因调节量不足将影响调节速度造成欠调(如长时间温度不能到达).对反作用的加热,会因下限维持输出造成连续超调,一般不设下限(保持0.0%).同上,在该PID参数窗口群中设其它5组PID号对应的调节输出限幅.3)6组抗超调系数:每个PID号码都有对应的一组抗超调SF系数图一:有超调,振荡无超调,无振荡欠调,过渡时间长在[4-6]窗口,设置第1组PID参数的超调抑制系数SF.调整SF可使被控对象到达目标设定值的过渡过程最平稳.其原理是提前进入比例调节,延迟进行积分调节(克服积分饱和).SF对过渡过程的影响见图--,理论上,到达新设定值,过快的调节速度,容易产生振荡,而中间图的效果较为理想.可根据工艺时间和允许超调量,现场具体选择超调抑制系数SF(0~1.00),SF = 0为常规PID; SF = 1超调抑制作用强,速度慢;SF = 0.4为出厂值, 建议初次采用.同上,在该PID参数窗口群中设其它5组PID参数的SF.4)PID参数的自整定AT执行:专家系统的办法是利用自整定功能,自动找到系统最佳的PID参数.在定值控制或程序控制运行状态时, 在[0-7]窗口,可执行自整定AT:执行(on)或停止(off).如图示的AT自整定起动on后, AT灯亮闪烁,在PV测量值到达SV设定值后,AT灯常亮,产生对系统的二,三次扰动.根据超调振荡的大小和恢复的周期,自动算出系统的PID参数.整定完成,AT灯灭,系统恢复正常控制. 在曲线运行时,对于选择多组PID号的需反复起动AT的自整定.PID参数手动调整:(初学跳过)FP93为用户提供了6组PID参数.可在[4-1]~[4-8] PID窗口群中观察或手动修改自整定后的参数.对于滞后和变频控制等特殊系统, 若反复整定效果不理想,可手动修改PID参数.A.当到达稳态前超调过大,如对到达稳态时间要求不高,可增大比例克服超调.B.如要加快到达稳态的时间,而允许少量超调时,可适当减小比例带.C.当测量值在设定值上下缓慢波动时,可适当增加积分时间或增大比例带.D.当测量值在设定值上下频繁波动时,可适当减小微分时间.5.PID算法外的其他方式:手动更改PID参数设定窗口时,有下述的调节方式:位式调节:SVt自整定示意图AT启动AT结束自整定在下述的情况下被禁止:a.手动状态时不执行b.P=OFF,位式调节时不执行c.PV测量值超量程时不执行d.第3种锁定方式e.调节器处于复位状态自整定执行时,其它操作被禁止CONTROLLER-1-当[4-1]窗口设置P=OFF时,[4-3][4-4]的积分和微分窗口被取消,出现[4-2] "DF"位式灵敏度调整(初值为20),用于调整动作宽度,例如:0~1000℃量程,设定500℃,灵敏度30℃,"Y"型继电器接点在500±15℃间通断,继电器接点在515℃时关断,在低于485℃时吸合.此外[4-3]I=OFF时为比例微分PD调节[4-4]D=OFF时为比例积分PI调节I=OFF和D=OFF时为纯比例P调节五.程序控制方式一组曲线的设定以及相关参数的示意图1.设置顺序(初次设置时带星号的可跳过)⑴设定曲线的分组格式[5-1]⑵确定程序运行的时间单位[5-2]进入曲线的设定⑶设定曲线的步(段)数[1-2]⑷设定曲线执行次数[1-14] (不设置为1,为单次运行)⑸设定曲线运行中的报警点[1-11][1-12][1-13]⑹设定曲线的伺服起动[1-15]⑺曲线的确保平台[1-16]⑻曲线的时标[1-3]~[1-10]⑼曲线的掉电保护方式[5-3]⑽超量程故障的保护方式[5-4]循环完成的设置⑾第一步的起始值[1-1]⑿每步的目标值[2-1]⒀按号选择的PID参数[2-3]调试过程⒁选择程序方式[3-1]⒂选择曲线入口[0-0]⒃运行程序[0-0]⒄据选择的PID号的数量,反复起动自整定[0-7]2.设置说明:1)由工艺要求设定曲线的分组格式和时间单位:参照图示的一组曲线示意,曲线是由步(段)组成的,在[5-1]窗口,可选择1:1组曲线 40步 2:2组曲线 20步/组 2:4组曲线 10步/组的格式.仅有曲线的小循环,曲线和曲线间不能链接,40段已足够满足了绝大多数的应用. 在[5-2] 窗口,选每步最大的执行时间,HM:99小时59分;MS:99分59秒2)运行曲线中的PID号的选择一组曲线可利用6组PID号,一般可按低温-中温-高温区选三个号.在曲线的设置中,不选PID号,将被自动默认1号PID.更便利的办法是区域PID.3)运行曲线的PID参数自整定一组曲线用了几组PID号,就需要反复起动几次自整定[0-7].运行程序和起动自整定后,当测量PV值到达平台步的SV设定值后,自整定才开始,整定的是平台的PID参数,AT整定完成,AT灯灭.其后需再次起动自整定,得到下个平台的PID参数.PID号相同的,取最后一次的整定结果.在曲线斜率运行中,需进入程序的保持状态,才能进行自整定.可利用程序的跳步,缩短整条曲线的整定时间;也可已利用定值或某设定点的整定结果,在PID号的参数窗口群中,手动填写修改其它PID号的参数.4)程序复位时,可修改全部参数;程序运行时,仅初始化参数不能被修改.可方便地修改PID参数,运行目标,运行时间等参数.5)提高系统的调节品质的方法:根据自整定效果,可手动修改整定后的PID参数;对应PID号,调整与低温-中温-高温区加热功率匹配的输出限制;改变 SF系数减小超调;为减小平台的超调,甚至可增加一步曲线或加长运行时间.3.程序例某加热系统,仪表选用FP93-1P-90-P1000, K型热偶0.0~800.0℃输入,P型输出接固态继电器.4组程序曲线设置,每组曲线10步,程序要求掉电保护,超量程故障出现,以"复位"方式停止.起始设定温度为20.0℃,第1组曲线:时间单位:分钟.第N步 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10步目标值 40 40 60 60 80 80 180180400 400运行时间 10 10 20 20 30 30 40 40 80 80PID号 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5EV1上限绝对值报警值450.0℃,设置步骤如下:1)~4)项的设定与定值方式相同5)在[3-1]窗口,设置为OFF,程序控制方式.6)在[5-1]窗口,按增减键设置为4(4组曲线,每组10步)按ENT键确认.7)在[5-2]窗口, 将时间单位设为MS(分钟).8)在[5-3]窗口, 将程序掉电保护设为ON.9)在[5-4]窗口, 将超量程故障方式设为超量程RST,程序停止,输出为0.10)在[1-1]窗口,第1组曲线的第1步的起始值设为20.0℃,按ENT键确认.11)在[2-1]窗口,将第1步的目标值设为40.0℃,按ENT键确认.12)在[2-2]窗口,第1步的运行时间设为10.00分钟.按ENT 键确认.13)在[2-3]窗口,设置对应的PID号为1,按ENT键确认.14)在[2-1A]窗口—[2-3I]窗口,重复11)- 13)操作,设置完成曲线.参照10)--14)的步骤设置其它3组曲线.15)在[5-19]窗口, 将EV1报警方式设为:上限绝对值(HA).16)在[1-11]窗口, 设EV1报警值:450.0℃.17)在[0-0]窗口, 选择要运行的曲线号.18)系统成闭环,在[0-0]按RUN/RST键3秒钟后,程序运行,面板RUN灯亮19)在[0-7]AT自整定窗口,按增/减键将OFF改为ON状态后,按ENT键确认启动自整定,AT灯闪烁.AT全亮,AT开始,AT结束,AT灯灭.4.程序的显示/执行功能窗口:[0-0]按RUN键3秒钟后,程序运行;再按3秒钟后复位,面板RUN灯灭.此外,外部输入的DI1开关与面板RUN键功能等效.[0-2]窗口,程序运行步的剩余时间[0-3]窗口,当前曲线的执行次数[0-4]窗口,当前曲线执行的PID号[0-5]窗口"HLD"改为ON,程序从当前步进入保持状态.改OFF后,程序继续运行. [0-6]窗口"ADV"改为ON,强制跳入下一步运行.跳步后显示OFF,可继续跳步. 保持,跳步如果被转移到外部开关上,将无该窗口的功能!5.设定曲线的伺服起动如果是必要的在[1-15] 设定曲线的伺服起动为ON,程序第一步的起始值等于实际测量值(残余炉温),而不是程序第一步的起始设定值,从而节约了能源.6.确保曲线的平台如果是必要的满足精密工艺要求,确保平台保温区的热处理时间是重要的.在[1-16] 设定确保的偏差值1-999数字后,当曲线设定值已到达平台,由于系统的滞后等原因,造成实际测量值大于容许偏差值,程序将被自动延时,直到测量值小于容许偏差后才能进入曲线的平台.7.曲线运行中的掉电保护如果是必要的[5-3]设定ON,运行程序掉电,再次上电后从断点处继续运行;设OFF被复位. 8. 曲线运行中超量程,断偶故障的保护如果是必要的[5-4] 设HLD程序被保持,故障消除后继续运行;设RUN程序继续运行;设RST 程序被复位.超量程故障时,调节输出为零.9.区域PID-自适应不同SV设定值,自动选择PID参数的方式在[4-11]窗口ZONE初始值为OFF时为独立PID参数控制,每个程序步可选择和使用对应的PID号.当[4-11]窗口设为ON时进入了区域PID方式,此时,曲线运行步的PID号的被禁止.对于低温-中温-高温区加热系统,相同区域(Zone)PID的参数是近似的(包括输出功率限制和超调系数).可根据设定值划分三个区域,并利用了1(0),2,3的PID号码.在[4-12]窗口,当设定值<区域1的SP1划分值时,自动选择PID 1号,与2,3号PID对应分别是[4-13]和[4-14]的SP2和SP3的划分值.当设定值SV处于某PID号的区域值时,该PID号自动被使用;当设定值SV小于的区域值区域回差以下时,自动切换到下一区域PID号.多组PID号的区域值相同, 最小的PID号优先.[4-15]窗口的区域回差(Zone的HYS),决定区域PID号间切换的动作灵敏度,是避免临界间频繁动作的调整参数.初值是20.六.事件和报警设置FP93提供了EV1~EV3三个事件继电器,在[5-19][5-22][5-25]事件方式窗口可选择16事件,设置NON为取消.注:通过DO选件,可扩展成7组继电器.1.报警事件说明:绝对值报警:报警值固定,不随设定值改变.偏差值报警:报警值与设定值保持固定偏差值,跟随设定值改变.SO超量程报警:测量PV值超过上下限量程范围±10%报警,调节输出为零.设定报警值:定值控制方式在[3-4][3-5][3-6]窗口设定;程序方式在[1-11][1-12][1-13]窗口设定报警继电器的实际报警值或偏差值.17181920-2-报警的回差:在[5-20][5-23][5-26]分别设报警的回差值.参见上图矩形窗口,回差(动作灵敏度)是避免报警误动作和频繁动作的调整参数.进入报警区时,报警动作;直到退出回差区,报警才解除.例如: 500℃上限绝对值报警,回差3℃.当测量值PV超过500℃时,报警动作;PV值降至小于497℃时才解除.报警的上电抑制和非抑制:在[5-21][5-24][5-27]设置报警的4种抑制方式.1:无抑制,只要处于报警区内,就会产生报警.2:报警抑制.初次上电,禁止首次报警,只有测量值再次进入报警区,报警才动作.造成例如:不希望下限报警继电器首次上电动作,错误地切断系统电源.3:初次上电状态或改变设定值时报警被抑制.4:正常报警运行状态时无抑制,正常报警;超量程时抑制.2.报警以外的其它事件Hld程序保持:程序保持状态时动作.GUA:程序确保平台状态时动作.TMS1:第1时标输出,在[1-3][1-4][1-5][1-6]窗口设置(详见编程标输出)TMS2:第2时标输出,在[1-7][1-8][1-9][1-10]窗口设置.同上.RUN:程序运行时吸合,程序结束时断开STPS:程序运行过程中每跳一步吸合1秒.ENDS:程序结束时吸合1秒钟.FIX:定值控制方式时吸合.NON:无定义/取消指定.七.可编程时标输出(TMS1和TMS2)FP93提供了2组可编程的时标,并可定义到事件或DO的输出上,在一组曲线运行中,仅能调用一次.时标输出可用于辅助控制.时标设置由四步组成:在[1-3]窗口设置时标TMS1的开始步.OFF时取消时标.在[1-4]窗口设置时标TMS1以开始步为基准的起始时间.在[1-5]窗口设置时标TMS1的结束步.在[1-6]窗口设置时标以结束步为基准TMS1的OFF结束时间.按相同办法在[1-7] ~[1-10]窗口设置时标TMS2.1)在程序运行的HLD保持和GUA确保平台产生时,时标将被自动延时.2) 只设置开始步和ON时间,而结束步设OFF,时标ON输出一直到程序结束.3) 时标的OFF结束时间超过程序的结束时间,程序结束时标停止.八.DI/DO外部输入和输出开关1. DI四个外部无电压接点输入-复杂的键操作被简化了:在[5-16]~[5-18]窗口设置其它三个外部开关(DI2,DI3,DI4):NON: 无定义/取消指定HLD: "程序保持"开关.开关闭合后,程序进入"保持"状态;开关打开,"保持"状态取消,程序继续运行.ADV: 非自锁点动"跳步"开关输入.按一次程序强制跳到下一步.FIX: "定值"开关闭合,进入定值控制状态;开关断开,进入程序状态.SPT2: 用DI4(权2)和DI3(权1)组成 2位编码选择程序组号.SPT3: 用DI4(权4),DI3(权2)和DI2(权1)组成 3位拨码选择组号.SPT2和SPT3可采用KXA-1型(拨码开关装在控制箱上,应用十分方便).以上功能一经设定将取代相应机内键操作功能(DI1除外),例如DI2选中保持HLD功能, [0-5]窗口HLD键操作被禁止,可重设NON取消指定.2.(选件)FP93的4个OC门外部端子输出(DO):OC门输出,需外配电源扩展.TK4型四路继电器的扩展单元在[5-28] ~[5-31]窗口分别设置DO1 ~DO4的10个状态输出.NON:无定义.SO超量程报警:测量PV值超过上下限量程范围±10%报警,调节输出为零.Hld程序保持:程序保持状态时动作.GUAT:程序确保平台状态时动作.TMS1:第1时标输出.TMS2:第2时标输出.RUN:程序运行时吸合,程序结束时断开STPS:程序运行过程中每跳一步吸合1秒.ENDS:程序结束时吸合1秒钟.FIX:定值控制方式时吸合.九.其他功能1.调节输出的手动/自动间的无扰动切换.定值运行(RUN状态灯亮)和程序运行(RUN状态灯闪烁)时,在[0-1]窗口按住ENT键3秒,面板MAN灯闪烁.按增减键改变调节输出百分比(程序运行时间不变).再次按住ENT键3秒,手动切换为自动,面板MAN灯灭.2.测量值显示补偿和滤波时间常数(初学者可跳过此项)测量值显示补偿:传感器经标定后的线性误差和因安放位置引起的测量误差,可在[5-10]窗口"PV-b"设置正负偏移量作为测量值PV的显示补偿.范围:-1999~2000个数字,出厂值为(0). 请不要随便设定,避免造成测量误差.滤波时间常数:在[5-11]设置测量值PV的一阶数字滤波时间常数.范围:1~100 秒,出厂值O,无滤波.数值越大,滤波越强,但影响测量速度.具体值现场确定.请不要随便设定避免影响系统的调节速度.3.设定值的限制:在[5-14][5-15]]窗口内可进一步设置SV设定值的下限和上限(SV _L,SV _H),用于限制用户的设定范围.例如:测量范围0.0~800.0℃,SV的上,下限设定为:200.0℃,600.0℃,以避免脱离工艺要求的设置.请不要随便设定避免影响设定值的范围.十.选件功能1.模拟变送输出FP93提供了一组隔离模拟变送输出,用于记录仪,串级控制等.在[5-32]窗口分别选择模拟变送类型:PV(测量值),SV(设定值),OUT(调节输出).在[5-33][5-34]窗口可设定变送的上,下限,用于记录仪的满度或调零.当模拟变送的下限大于上限设定时,为反刻度变送.2.数字通信(选件,详见通讯学习软件)1).FP93的数字通讯接口通常RS485通讯距离在500米,RS232通讯距离在15米.利用地址号区分技术, 在同一通讯线路上可控制99台SR90仪表包括其它岛电仪表的通讯.[5-35]"COMM"窗口选择FP93的机内或通讯工作方式.工作方式处于机内"LOC" 时,上位机只能读取数据.仅能在上位机发送"COM"设置通讯方式命令后,才能进入全通讯工作方式.此时面板的COM灯亮,上位机可完成读写数据和控制.若返回机内控制,可由上位机发送LOC设置本机方式命令或在[5-35]窗口将工作方式手动设置为:LOC (本机).[5-36]窗口可选择设置通讯口地址(Addr):01~255.[5-37]窗口选择通讯波特率(BPS):1200,2400,4800,9600,19200.[5-38]窗口选择数据位格式(DATA):7E1 7位数据为位,1位偶校验位,1位停止位.8N1 8位数据为位,无偶校验位,1位停止位.[5-39]窗口选择通讯引导符格式:出厂值为STX.范围: (1)STX:STX_ETX_CR;(2)ATT:@_:_CR[5-40]窗口提供了4种数据块的二进制(BCC)校验方式, 出厂值为1.范围 1:累加 2:求补 3:异或 4:无校验[5-41] "dELY"窗口:RS485通讯方式时间延时设定: 1-100;初值为20延时时间=设定值×0.512msec[5-42]"MEM"存储方式窗口:出厂值为EEPEEP(电可擦写),RAM(随机,不存储),r_E(定值的SV,OUT,程序目标SV值随机,其余电可擦写).2).小型集散系统简介:通过智能光电隔离RS232C/RS485接口转换器,利用地址识别方式,可与岛电仪表,PLC可编程控制器组成工业监控系统.十一.现场保护用的数字锁功能KEY LOCK:在完成工作参数的调整后,可在[5-43]窗口设定四种方式的参数保护:OFF:无锁定,允许设定和修改全部参数.锁定方式1:锁定参数窗口群3,4,5(不包括通讯方式和速率参数窗口).锁定方式2:锁定参数窗口群1,2,3,4,5(不包括通讯和速率参数口).锁定方式3:全部参数的设定和修改被禁止. (不包括通讯方式和速率参数窗口, 及[0-0]窗口的RUN/RST选择).警告:初学时,建议不设锁定.若发现参数不能被设置,应检查锁定窗口1 2 345DI1开关被固定为程序运行和复位开关(非自锁点动开关输入).按一次仪表进入"运行"状态,再按一次,仪表进入"复位".完全和面板RUN键功能等效,功能不冲突.RUN, STPS,ENDS脉冲波形参见参照五.一组曲线示意图RUN, STPS,ENDS脉冲波形参见参照五.一组曲线示意图1-3-继电器DO 1COM+-JDO1-1十二.有关仪表安装的注意事项:(本说明同样适用岛电的其它仪表)⒈仪表的安装:安装形式是嵌入式,安装厚度为1-3.5毫米面盘.安装时将仪表从仪表盘前面推入开孔,直到塑料簧片将仪表卡住.精品好文档,推荐学习交流⒉安装仪表的场地必须注意:●避免腐蚀气体,灰尘●避免强烈冲击和振动●环境温度在-10~50℃●远离强电源和电场●相对湿度在90%以下●避免阳光直射和水蒸汽⒊仪表的接线要求:●输入为热电偶时,需使用规定的补偿导线, 引线电阻不得大于100Ω.●输入为铂电阻时,三线制,引线电阻不得大于5Ω,三条引线阻值相同.●其它输入时,为了避免噪音和干扰,引线使用屏蔽电缆,要求一点接地.●与仪表端子的接线建议使用标准压接型接线片(适用于3.5毫米螺丝).●输入和输出信号线应远离动力电缆,不得使用同一电缆管.●仪表的接地端必需良好接大地.⒋仪表抗干扰的措施:开关电源设计,工作电压100~240VAC.● 如果有来自电网或仪表周围的设备噪音干扰 ,需安装噪音滤波器.● 继电器接入感性负载时,接点间需加阻容灭弧或压敏电阻保护.5.建议:为避免电源故障:如控制柜地线开路,工作电压长期超过240VAC和雷击.建议采用220V/125V降压变压器.可有效降低仪表温升,提高测量精度.我司可提供RU系列50W,100W,200W 的R型变压器.每台仪表功耗大约为15W.此外,仪表内部电源为压敏电阻保护,外电源必须串接0.3A保险管.十三.仪表出错信息:ΗΗΗΗ: 热电偶断线,PV超上限量程10%FS或 RTD A端断线∧∧∧∧: PV超下限量程-10%FS或输入极性错误Χ ΗΗ: 热电偶冷端补偿检测高于上限80度Χ ∧∧: 热电偶冷端补偿检测低于下限-20度Β : RTD 接线B端(或ABB端)断线⒈热电偶或铂电阻输入的仪表显示不正常:将热电偶输入端短路后,显示仪表自动补偿后的温度(近似室温);三线制铂电阻输入端接100Ω电阻,正常为0℃;如不正常请查输入端接线,量程代码,铂电阻的标准,传感器故障等原因,否则需返修仪表.2.直流输入的仪表显示不正常对4~20mA输入类型,输入开路/短路时,显示下限超量程.可编程显示量程设置不合理,显示数值的比例不对.3.无调节输出:将仪表设为手动控制,MAN状态灯亮,调节设为100%.对于"Y"型输出则有继电器吸合;"P "型有12V直流电压;"I"型短路电流为20mA; "V"型为10V 直流电压.否则需返修仪表.十四.断电的参数保存:仪表将工作参数记忆在存储器内,断电后不会消失.十五.仪表的尺寸典型应用例仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢10。
数字控制双向半桥DC-DC变换器的设计精编版
对直流电机来说,可采用图1-6所示的双向DC-DC变换器直接驱动。对于交流电机、同步电机、永磁无刷电机等电机则采用间接驱动的方法,双向DC-DC变换器可以调节逆变器的输入电压,并使得回馈制动控制容易。近年来,一些低输入感抗的电机应用越来越多,主要得Байду номын сангаас于它的功率密度高、转动惯量低、转动平滑以及成本低等优点。但对于通常的固定电压驱动的方式来讲,低感抗必然意味着会出现大的电流纹波,同时造成大的铁耗和开关损耗,这时使用双向DC-DC变换器就可以解决这个问题。
1.4
硬开关双向DC-DC变换器在电流连续工作模式下会遇到严重的问题,这往往与有源开关器件(如MOSFET)的体内寄生二极管有关,因它关断过程中的反向恢复电流而产生的电流尖峰对开关器件有极大的危害。一种解决办法就是采用额外串并快速二极管的方法,这样在一定程度上减小了反向恢复电流,但不足之处是除了增加半导体器件外,还会增加变换器的通态损耗,对非高压应用场合中提高效率并没有贡献。由于双向DC-DC变换器的应用场合的特殊性,一般需要其体积尽可能减小,重量尽可能减轻。为提高其功率密度和动态性能,双向DC-DC变换器正向高频化方向发展,而高频化必需要解决好开关损耗问题。近年来,国内外在双向DC-DC变换器方面的研究重点也主要集中在这个方面:高频化的同时如何使用软开关技术降低其开关损耗,从而提高变换器的效率。
图1-6双向DC-DC变换器直接驱动直流电机
直流可编程电子负载
直流可编程电子负载IT8500+系列用户手册型号:IT8511+/IT8511A+/IT8511B+/IT8512+/IT8512A+/IT8512B+/IT8512C+/IT8512H+/IT8513A+/IT8513C+/IT8514C+/IT8514B+/IT8516C+版本号:5.0声明© Itech Electronic, Co., Ltd. 2017根据国际版权法,未经Itech Electronic, Co., Ltd. 事先允许和书面同意,不得以任何形式(包括电子存储和检索或翻译为其他国家或地区语言)复制本手册中的任何内容。
手册部件号IT8500+-402008版本第5版,2017 年05月09日发布Itech Electronic, Co., Ltd.商标声明Pentium是Intel Corporation在美国的注册商标。
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南京美尔诺电子 M97系列可编程直流电子负载 说明书
可编程直流电子负载3710A
可编程直流电子负载3710A简介可编程直流电子负载3710A是一种高质量的,可编程的,大功率的,高精度的负载系统。
它具有精密的调节能力和一系列先进的保护功能,以满足各种负载需求。
其强大的功能和灵活性使得它在电子制造,检测,调试,维修等领域得到广泛应用。
特性1.大功率密度:系列负载可以在高功率下工作,同时保持稳定性和精度。
2.非常精准:高精度的负载和测量系统可提供高精度的负载和测量功能。
它们可以提供最高0.05%的精度和最高0.1%的分辨率。
此外,在高电流和负载下,它们还提供更高的精度。
3.超高的动态响应:可编程负载的响应时间可以达到µS级别,可以支持高速数据采集和测试。
4.超大的增益范围:可编程负载可以具有10V / A的增益,可以满足低电流和高电流应用。
5.高速扫描:可编程负载可以通过其USB和RS232接口快速进行扫描和测试,支持大量的用户自定义测试程序。
6.完整的保护:可编程负载还配备了一系列完整的保护功能,包括短路,过流,过电压,过热等保护功能,可为用户提供更安全的测试环境。
应用可编程直流电子负载3710A主要应用于以下领域:1.电子生产和制造:可编程负载可以有效于测试各种电子设备的功率和性能,以确保它们符合最新的规定和标准。
2.工业制造:可编程负载可以用来测试各种电驱动产品的功率和性能,包括电机,风扇和压缩机等。
3.军事和航空航天:可编程负载可以用于测试各种电子和电气设备,以确保它们符合最新的军事和民航标准。
4.科学研究:可编程负载可以用于各种实验室测试和研究,包括半导体器件,电子元件和光电器件等。
总结可编程直流电子负载3710A是一种非常有用的测试和测量系统。
它具有精密的调节能力和一系列先进的保护功能,以满足各种负载需求。
其强大的功能和灵活性使得它在电子制造,检测,调试,维修等领域得到广泛应用。
如果你需要一个高质量,可编程的,大功率的,高精度的负载系统,那么可编程直流电子负载3710A将是你最好的选择之一。
IV87系列说明书8711
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LOAD OFF MODE
空载模式
CC MODE
定电流模式
CV MODE
定电压模式
CP MODE
定功率模式
CR MODE
定电阻模式
SHORT MODE
短路模式
TEST MODE
合格性测试模式
TEST CURRENT
测试电流
TEST VOLTAGE
此时,如果输入状态为OFF,则显示面板右上角显示“OFF”,如果要改变输入状态为ON,请按On/Off按键,此时显示面板右上角显示“CC_UN”或“Unreg”,显示“CC_UN”表示达到预想的定电流值,显示“Unreg”表示负载无法正确调整到预设电流值,请检查待测源是否正确连接并开启,电压是否在正常范围内,或者待测源是否能够输出预设定电流值。
此时,在加载卸载定电流模式下,按Shift+1(V_Level)键,负载将会回到标准定电流模式。
4.1.1.3软启动定电流模式
软启动定电流模式,等效与一个感性负载,其模拟电感量大小正比于软启动的上升时间长短,在此模式下,待测源将可能避免大电流的瞬间冲击。
图4.3软启动电流模式
WRx系列 直流电子负载
第 14 页麦格纳电子设备公司作为六个可用控制模式之一,可变电阻模式绕过线性单元,为实现真正的阶梯负载响应,可对麦格纳负载开关电阻矩阵提供直接实时控制。
共有31种电阻器状态可用。
每种电阻器状态均有关联功率极限,且低于并不得超过麦格纳负载的满量程额定功率。
启用直流输入时,电阻器状态间可实时切换,达到其最大额定功率。
只要未超过任一电阻器状态的功率限值,均可实现满量度额定输出电压或满量度额定输出电流。
31种可变电阻的电阻值因型号而有所不同。
对某一特定型号的可变电阻状态,其电阻值计算方式如下:(电阻器参考值)x (电阻器乘数)各型号的电阻器参数,请参考使用说明书。
WRx 系列直流电子负载 • 水冷、主动电阻技术概况麦格纳电子设备公司的主动电阻技术已获专利(美国专利编码9,429,629),WRx系列使用此技术并结合公司内部制造的微通道水冷散热器,可在排热控制必要时,解决大功率直流应用问题。
与风冷替代产品相比,WRx系列极大提高了功率密度。
集成螺线管可控制水流防止凝结。
只要水的进入温度达25℃,使用常规水即可实现满功率。
麦格纳电子设备公司的主动电阻技术使用是电子负载的全新的方式。
通过使用开关式的由电阻和MOSFET网络,并结合麦格纳电子设备公司的新MagnaLINK™分布DSP架构,WRx系列具有和传统电子负载一致的特性和功能,价格却只占其一小部分。
除16位精密电压、电流、电阻、功率和分路调节器控制模式外,WRx系列还提供可变电阻控制模式,直接控制产品的内部电阻网络。
技术ILR 1R2WRx系列凭借主动电阻技术,提供与传统电子负载一致的性 能,价格却只占其一小部分,同时 具有即时切换被动电阻器的能力。
使用麦格纳电子设备公司的主动电阻技术,开关电阻器与MOSFET 管串联。
高性能的DSP可和谐地同时控制各耗散单元。
假定通过分流电阻器的功率忽略不计,耗散于负载电阻器R1的功率是IL x VR1,耗散于MOSFET Q1的功率是IL x VQ1。
3311电子负载使用说明书
PRODIGIT
目录
目录
第一章、概 论 .............................................................................................. 3
3310C 系列直流电子负载手册
1目录ຫໍສະໝຸດ PRODIGIT图形
图1.1 3310C 0-60V / 0-30A 150W 电子负载功率曲线图.......................................................3 图1.2 3311C 0-60V/0-60A 300W 电子负载功率曲线图 ........................................................3 图1.3 3312C 0-250V/0-10A 300W 电子负载功率曲线图 ......................................................4 图1.4 3314C 0-500V/0-5A 200W 电子负载功率曲线图 ........................................................4 图1.5 3315C 0-60V/0-15A 75W 电子负载功率曲线图...........................................................4 图1.6 固定电流模式特性图.............................................................................................................5 图1.7 固定电阻模式特性图.............................................................................................................5 图1.8 固定电压模式特性图.............................................................................................................6 图1.9 固定功率模式特性图.............................................................................................................6 图1.10 动态负载模式特性图 ..........................................................................................................7 图1.11 3310C 系列电子负载之方块图 ...................................................................................... 11 图2.1 负载输入连接器与固定镙丝............................................................................................ 12 图2.2 电子负载装入及拔出........................................................................................................ 13 图2.3 3310C 系列电子负载操作流程图 ................................................................................. 14 图3.1 前面板图................................................................................................................................. 15 图3.2 典型的 3310C 系列电子负载连接方式........................................................................ 21 图3.3 负载电流之类比设定输入 ................................................................................................ 22 图4.1 本地/远地电压检知连接图 .............................................................................................. 29 图4.2 远地电压检知连接图.......................................................................................................... 30 图4.3 固定电流操作模式之应用 ................................................................................................ 31 图4.4 动态负载电流 ....................................................................................................................... 32 图4.5 固定电阻操作模式之应用 ................................................................................................ 33 图4.6 固定电压操作模式之应用 ................................................................................................ 34 图4.7 固定功率操作模式之应用 ................................................................................................ 35 图4.8 多组输出电源供应器与电子负载之连接图 ................................................................ 36 图4.9 电子负载多组并联之连接图............................................................................................ 37
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2020年简易电子直流负载精编版简易直流电子负载(C题)摘要:本系统设计的是恒流(CC)工作模式的简易直流电子负载,是以单片机STC89C52为主控芯片,包括控制器、独立按键、显示电路、MOSFET功率电路、恒流电路、电压电流检测电路和保护电路。
由单片机输出给定的电流值,并经过运算处理控制D/A输出,控制MOSEFT漏极电流,从而使直流电子负载的电流处于设定值。
设计着重阐述了系统框架、工作原理、软硬件设计,并给出了系统测试表。
测试结果表明,该系统具有稳定性强、调节速度快的特点,很好的满足了提出的性能指标。
关键词:电子负载;恒流;功率电路;信号处理1.系统方案论证1.1各种方案比较与选择1.1.1主控器模块的设计方案与选择方案一:采用纯硬件控制电路,虽然避免了软件的设置,但电路难度增加,且成本也高,也不利于实时调整电路。
方案二:采用单片机STC89C52。
STC89C52是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash 存储器。
在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C52为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。
且指令代码完全兼容传统8051。
综合考虑选择方案二以宏晶单片机STC89C52为核心,组成单片最小系统。
1.1.2 显示模块的设计方案与选择方案一:采用数码管显示。
数码管成本较低,对环境要求低,编程也容易。
但所显示的信息量有限,一般信息量越大,占的I/O口也越多。
方案二:采用1602液晶显示。
采用液晶显示,画面效果好,分辨率高,抗干扰能力强。
功耗也低,显示的信息量也多。
根据题目要求,需要显示电压、电流等多种信息,数码管已不能满足要求故选择方案二,本系统采用的点阵式LCD型号为1602。
1.1.3 MOSFET功率电路的设计方案与选择方案一:采用IRF540场效应管。
IRF540属于高电压,大电流的N通道增强型场效应功率晶体管,栅极电压与漏极电流关系如图2所示。
图1 栅极电压与漏极电流关系方案二:采用TI的CSD17505Q5A。
N 通道MOSFET管。
栅极电压与漏极电流关系如图3所示。
图2 栅极电压与漏极电流关系基于题目要求,电流的范围为100MA-1000MA,在此范围内,CSD17505Q5A栅极电压与«Skip Record If...»关系的线性度要比IRF540好的多,故选择方案二。
1.1.4 信号处理电路的设计方案与选择(1)A/D转换电路方案一:采用ADC0804。
ADC0804属于连续渐进式的A/D转换器,模拟输入电压的范围0~+5v,分辨率只有8位。
方案二:采用TI的ADS1115IDGSR 。
ADS1115IDGSR是具有内部基准的超小型、低功耗、16位模数转换器。
封装尺寸要小 70%,14 倍的采样速率支持严苛的测量要求。
根据设计要求,电压的测量精度要达到0.02%,分辨力为1mv,通常10位A/D芯片无法满足题目的要求,而16位模数转换器满足题目的技术要求,并且ADS1115IDGSR是比赛提供的材料,而且ADS1115IDGSR是比赛提供的材料,故选择方案二。
(2)D/A转换电路方案一:采用DAC0809。
DAC0809是并行8位数/模转换器,占用端口多,转换频率低于1M。
方案二:采用TI的TLC5616。
TLC5616是串行12位数/模转换器,占用端口少,转换频率高。
两者相比TLC5616的速度快,由于题目要求的分辨力分别为1mv和1mA,通常8位的D/A芯片无法满足题目的要求,而12位数模转换器满足题目的技术要求,并且TLC5616又为比赛提供的材料,故选择方案二。
2.系统硬件设计2.1系统的总体设计2.1.1 总体思路利用单片机及其外围电路,包括独立按键、液晶显示等。
按键设定负载参数并显示,搭建电压/电流检测、电压/电流比较以及功率控制电路,模块化实现恒流,并加入自动过载保护。
2.1.2直流电子负载结构框图图3 直流电子负载结构框图2.2 主控电路的设计主控电路主要由STC89C52单片机系统,DA、AD转换电路等构成。
它可实现负载电流的设定,«Skip Record If...»电流的动态稳定以及负载电压过压保护等功能。
主控电路原理图如图5所示。
图4 主控电路原理图2.3 恒流电路的设计本设计通过单片机程控输出数字信号,经过D/A转换器转换成模拟量,再经过射极跟随器隔离,输出至场效应管的栅极,控制场效应管漏极电流,漏极电流的大小通过键盘设定。
当电路由于某种原因导致«Skip Record If...»上升,电阻上的电压«Skip Record If...»上升,通过A/D转换芯片,实时把电流值转化为数字量,再经单片机分析处理,减小输出量,再经过D/A转换器转换成模拟量通过数据形式的反馈环节,使电流更加稳定,电子负载主电路如图5所示。
图5 电子负载主电路2.4 过压保护电路的设计负载的电压经电阻分压,取得比较电压,送到比较器LM358中于基准电压进行比较,低于基准电压,输出高电平,反之,则输出低电平,该电平加至场效应管的栅极使漏极电流减小。
REF5025为比较器提供2.5V的基准电压,由专门的基准电压芯片可以使保护电路更加精确。
过压保护电路如图6所示。
图6 过压保护电路3.系统软件设计3.1程序总体设计此电子负载除了要完成作为负载的功能以外,还要实现I/U数据采集、测量与显示的任务。
主程序流程图如图7所示。
图7 主程序流程图3.2 恒流电路流程图流程图如图8所示。
图8 恒流电路流程图4.系统的组装与调试4.3系统的测试4.3.1 测试仪器数字万用表VICIOR 8145B,万用表VC101,直流稳压电源GPS-3303C4.3.2 测量数据记录表1 负载端电压与预置电流的关系表2 负载变化时的测试4.4测试结果及其分析由数据表明,在恒流(CC)模式下,不管电子负载两端电压是否变化,流过电子负载的电流为一个设定的恒定值。
经计算,相对误差小于1%。
说明系统在恒流模式下工作正常。
5.结论经过团队的不懈努力,我们实现了题目的设计要求,在某些性能参数上超过了题目的要求。
贴片Mos管的散热是一个很头疼的问题,想了很久也没有一个很满意的方案,另外A\D、D\A的芯片都是以前没有接触过的,网上的资料也很少,增加了编程的难度。
且由于时间紧,工作量大,还有很多需要改进的地方,例如系统的整体布局,布线的合理性等都需要今后不断的实践。
这次竞赛极大的锻炼了我们,结果是美好的但过程总是艰辛的。
正是这种困境不断的提高了我们解决问题的能力。
我们将不断的挑战自己,取得更大的收获。
参考文献[1]吴文进.多功能直流电子负载的设计与实现.安庆师范学院学报:自然科学版,2011,17(3).[2] 曲延昌. 数字电压表过压保护电路.电子世界,2007(6).[3] 张迎新. 单片微型计算机原理应用及接口技术. 国防工业出版社,1993[4] 黄智伟. 全国大学生电子设计竞赛训练教程 . 电子工业出版社,2006[5] 徐爱钧. 智能化测量控制仪表原理与设计. 北京航空航天大学出版社,2006附录附录1 总原理图图10 总原理图附录2 部分源程序#include<reg52.h> //包含单片机寄存器的头文件#include"intrins.h"#include "stdio.h"#define uchar unsigned char#define uint unsigned intsbit RS=P1^2; //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚sbit RW=P1^1; //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚sbit E=P1^0; //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚sbit BF=P0^7; //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚sbit tlv5616_clk=P2^1; //TLC5615sbit tlv5616_data=P2^0; //TLC5615sbit tlv5616_fs=P2^3;sbit tlv5616_cs=P2^2;sbit button1=P3^2;sbit button2=P3^3;sbit clock=P3^6; //锁信号sbit SDA=P1^5;sbit SCL=P1^4;/******************************************************************************* 以下横流变量程序*******************************************************************************/ unsigned int d=1800; //控制数unsigned int s; //控制程序字unsigned int b=100; //基准数字量/*****************************************************/*****************************************************函数功能:延时1ms(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒***************************************************/void delay1ms(){unsigned char i,j;for(i=0;i<10;i++)for(j=0;j<33;j++);}void delayns (unsigned int delay){while(delay--);}函数功能:延时若干毫秒入口参数:nvoid delay(unsigned char n){unsigned char i;for(i=0;i<n;i++)delay1ms();}/***************************************************** 函数功能:主函数***************************************************/ void main(void){float AD_code,AD_code1,AD_codesave;double AD_codef,AD_codef1,fulls,result;interintit();LcdInitiate(); //将液晶初始化while(1){qDisplaya(0x0a);WriteAddress(0x0a);Displayd(d-1715);confige1115(0);PointRegister();AD_code=Rd_ADS1115();AD_codef=(AD_code-1)*18.5175/32767;if(flag2==1){fulls=AD_codef;}else{result=(fulls-AD_codef)/fulls;qDisplaya(0x4b);WriteAddress(0x4b);Displayfz(result);//显示百分数负载调整率}qDisplaya(0x00);WriteAddress(0x00);Displayuf(AD_codef);confige1115(1);PointRegister();AD_code1=Rd_ADS1115();if(flag1==0){AD_codesave=AD_code1;}if(clock==0){flag1=1;}tiaozheng(AD_code1,AD_codesave); //调用调整函比较两者大小AD_codef1=(AD_code1-1)*4/327670/0.33;qDisplaya(0x40);WriteAddress(0x40);Displayaf(AD_codef1);}}。