全桥移相控制制的电路图是怎么样的

移相电路是什么
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&&&&日前,记者从烟台市住建局获悉,《烟台市建筑市场信用管理“红名单”“黑名单”发布管理制度》(下简称《制度》)已于本月正式颁布实施,有效期至日。
&&&&为进一步规范建筑市场秩序,了解企业生产经营情况,加强建筑业企业批后动态监管,根据相关文件精神,厦门市建设局决定对近三年未报送建筑业产值等本市建筑业企业开展监督检查工作。
&&&&日前,河南省建筑工程标准定额站发布一则关于印发《河南省城市地下综合管廊工程预算定额》(项目划分征求意见稿)的通知(豫建标定函 [2018] 12号),具体内容如下所示。
&&&&6月21日,贵州省人民政府发布《关于促进大数据云计算人工智能创新发展加快建设数字贵州的意见》,计划到2020年,信息化驱动现代化能力明显提升,互联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术在经济社会各领域广泛应用。
&&&&日前,佛山市住房和城乡建设管理局印发一则关于将绿化工程施工合同纳入市工程合同网签平台管理的通知(佛建管函 [号),具体内容如下所示。
&&&&为满足装配式建筑工程计价需要,合理确定和有效控制工程造价,推进建筑产业现代化发展,结合我市实际,我委编制了2018年《重庆市装配式建筑工程计价定额》(以下简称本定额),现予以颁发,并将有关事宜通知如下。
&&&&根据福布斯杂志的研究,全球每天将创建2.5泽字节的数据。人们是否有能力利用这些数据用于春业务?市场部门已经通过在线数据和人口统计收集取代了上门调查,世界各地的每个主要业务都使用某种形式的电子客户关系管理。
&&&&6月12日,由安徽省建设工程造价管理总站和省建设工程造价管理协会联合举办的国家标准《建设工程造价鉴定规范》宣贯培训会议在合肥市顺利召开。
&&&&为进一步贯彻落实住建部《关于推进建筑信息模型应用指导意见的通知》和我厅等五部门《关于印发广西推进建筑信息模型技术应用“十三五”行动计划()的通知》要求,我厅组织编制了《广西壮族自治区建筑信息模型(BIM)技术推广应用费用计价参考依据》(征求意见稿)。
&&&&目前,伴随移动互联网、智能硬件和物联网的快速普及,全球数据总量呈现指数级增长态势,与此同时,机器学习等先进的数据分析技术创新也日趋活跃,使得大数据隐含的价值得以更大程度的显现,一个更加注重数据价值的新时代正悄然来临。
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可控硅的移相控制是怎么实现的
初级技术员, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
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请问可控硅的移相控制是怎么实现的
资深工程师, 积分 15032, 距离下一级还需 4968 积分
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做个移相电路
可以用模拟电路,也可以用单片机
原则是交流电过零一段时间后去触发可控硅。这段时间的长度就决定了可控硅的导通角。
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掌握得好很有用:)
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做个中断吧
交流信号过零,延迟打开可控硅,就是控制可控硅的导通角,就可以做到可控硅的移相控制拉
资深技术员, 积分 408, 距离下一级还需 92 积分
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原则是交流电过零一段时间后去触发可控硅。这段时间的长度就决定了可控硅的导通角。我也是按此原理做了一个控制可控硅,但是发现一个问题,当交流电过零一段时间(T),当T时间越大,发生当触后可控硅,会发现整个电网的电压都发生了变化,日光灯都忽然暗一下.负载是600W的发热盘.可以说说是这个现象怎样解决.
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估计你说的T越大是指从零点到峰(谷)值之间
尤其在接近峰(谷)值,这是电压最高,突然加一个较大的负载,电压会有一点跌落(也可能你的电源线有点细),但是按理600W不应该这么明显
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zhaoyu2005
T是指从零点到峰(谷)值之间电源线不细,可以过5000W.
中级工程师, 积分 4038, 距离下一级还需 962 积分
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可控硅的移相,可以说不是很确切
可控硅破碎了波形,可以改变有效值,但改变相位的说法很牵强。如国真正需要改变相位,可以使用&PWM&
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同步的锯齿波与比较器,如:LM358等
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方波移相电路,移相过程中方波失真是怎么回事?
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一粒金砂(中级), 积分 20, 距离下一级还需 180 积分
一粒金砂(中级), 积分 20, 距离下一级还需 180 积分
电路图如下,仿真中没有出现问题,移相的起点和终点波形都是好的,移相的过程中,波形有点问题,是为什么呢
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你的“起点”、“终点”和“过程中”波形,各是电原理图中哪一点的波形?
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另外,输入方波信号的幅度和频率是多少?从波形中看不出来。
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一粒金砂(中级), 积分 20, 距离下一级还需 180 积分
本帖最后由 SsvepX 于
22:21 编辑
另外,输入方波信号的幅度和频率是多少?从波形中看不出来。
输入频率是23.5KHZ,幅度是0到5V&&输入波形是黄色方波,输入R4再到放大器进行移相,在用NE555的施密特触发器进行整形,蓝色有失真的方波都是从555的3端口输出的,供电是5V
“蓝色有失真的方波都是从555的3端口输出的”
那么你第二幅波形图标注“过程中”的意思是改变R4的过程中?
如果是这样的话,那么“起始状态”R4电阻值是多少?“最终状态”R4电阻值是多少?&
整形该用运放做。&
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输入频率是23.5KHZ,幅度是0到5V&&输入波形是黄色方波,输入R4再到放大器进行移相,在用NE555的施密特触 ...
整形该用运放做。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:
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输入频率是23.5KHZ,幅度是0到5V&&输入波形是黄色方波,输入R4再到放大器进行移相,在用NE555的施密特触 ...
“蓝色有失真的方波都是从555的3端口输出的”
那么你第二幅波形图标注“过程中”的意思是改变R4的过程中?
如果是这样的话,那么“起始状态”R4电阻值是多少?“最终状态”R4电阻值是多少?
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五彩晶圆(中级), 积分 3761, 距离下一级还需 2239 积分
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中间出现的奇怪波形怀疑是毛刺引起的误触发。
其实这种方波移相,用上述电路是过于复杂了,直接用数字电路,再做一个RC延时网络就行了。
数字电路整形固然好,不过电压就受限制了,楼主有12V,还玩NE555,说明对脉冲幅度有要求(NE555供电至少5V起)。
忽然觉得NE555是个被埋没了的高压高速神器(15V,200nS), 这样的比较器至少三倍价钱&
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一粒金砂(中级), 积分 20, 距离下一级还需 180 积分
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“蓝色有失真的方波都是从555的3端口输出的”
那么你第二幅波形图标注“过程中”的意思是改变R4的过程 ...
就是通过改变R4阻值来移相,波形问题应该是移相之后的波形,有一部分低于0V,使其从高电平变到低电平了,有什么解决办法吗,现在想的是改用运放做过零比较器,移相后的波形经过电容变为正负半周对称,再经过过零比较器变为方波,仿真中上升时间有点长变为矩形波,面包板搭的电路中比较好。
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移相后的波形
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移相加过零比较器
不知道你需要移相的信号频率范围是多少,也不知道首帖电路中Vcc是多高电压。
建议比较器采用LM311。该比较器芯片使用正负电源,但输出处三极管发射极和集电极均独立引出,发射极接地则可以输出单向脉冲。&
此电路不能正常工作。
1、U7同相输入端对地没有直流通路。失调电压必定导致输出偏移到电源正或者电源负。
2、U7使用单电源,输入经C6后必定在一个周期的一段时间内为负,这将超出运放输入端可以承受的范围。&
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一粒金砂(中级), 积分 20, 距离下一级还需 180 积分
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整形该用运放做。
波形问题应该是移相之后的波形,有一部分低于0V,使其从高电平变到低电平了,有什么解决办法吗,现在想的是改用运放做过零比较器,移相后的波形经过电容变为正负半周对称,再经过过零比较器变为方波,仿真中上升时间有点长变为矩形波,面包板搭的电路中比较好。
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移相后电路
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移相加过零比较器
波形中有一部分低于0V。造成这种现象的原因是你采用了一阶全通滤波器电路做方波延时。
一阶全通滤波器的群延时特性是不平坦的,输入的方波信号中包含奇次谐波成分,这些奇次谐波成分(主要是三次谐波)的延时与基频&
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就是通过改变R4阻值来移相,波形问题应该是移相之后的波形,有一部分低于0V,使其从高电平变到低电平了, ...
此电路不能正常工作。
1、U7同相输入端对地没有直流通路。失调电压必定导致输出偏移到电源正或者电源负。
2、U7使用单电源,输入经C6后必定在一个周期的一段时间内为负,这将超出运放输入端可以承受的范围。
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就是通过改变R4阻值来移相,波形问题应该是移相之后的波形,有一部分低于0V,使其从高电平变到低电平了, ...
不知道你需要移相的信号频率范围是多少,也不知道首帖电路中Vcc是多高电压。
建议比较器采用LM311。该比较器芯片使用正负电源,但输出处三极管发射极和集电极均独立引出,发射极接地则可以输出单向脉冲。
需要移相的方波频率是23.5KHZ,VCC是5V,采用LM311,+-12V双电压供电,输出端的上拉电阻和1脚接地,通过调整RV1来调整比较器电压,仿真中能够实现,这样的话虽然移相过程中有电压低于0V,也应该能通过调整比较器电压&
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五彩晶圆(中级), 积分 3761, 距离下一级还需 2239 积分
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波形问题应该是移相之后的波形,有一部分低于0V,使其从高电平变到低电平了,有什么解决办法吗,现在想的 ...
波形中有一部分低于0V。造成这种现象的原因是你采用了一阶全通滤波器电路做方波延时。
一阶全通滤波器的群延时特性是不平坦的,输入的方波信号中包含奇次谐波成分,这些奇次谐波成分(主要是三次谐波)的延时与基频的延时不一样,两者叠加就形成了图中带有尖峰的输出波形。
为什么在电位器的两头是好的而中间最差?这是因为改变电位器的阻值是改变一阶全通滤波器的参考频率,而一阶全通滤波器的群延时特性在输入频率等于滤波器参考频率时的群延时特性最差,而在输入频率远离参考频率时的群延时则比较平坦。
所以,对于这种非简谐波的移相或延时,最好不用这种全通滤波器电路。
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五彩晶圆(中级), 积分 4039, 距离下一级还需 1961 积分
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中间出现的奇怪波形怀疑是毛刺引起的误触发。
其实这种方波移相,用上述电路是过于复杂了,直接用数字电路 ...
数字电路整形固然好,不过电压就受限制了,楼主有12V,还玩NE555,说明对脉冲幅度有要求(NE555供电至少5V起)。
忽然觉得NE555是个被埋没了的高压高速神器(15V,200nS), 这样的比较器至少三倍价钱
在酱缸文化里,一个敢在圈子里说真话的是不受喜欢的,会被老大老二老三老四老六老七老八和一些滥人等往死里整,嘿嘿!
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一粒金砂(中级), 积分 20, 距离下一级还需 180 积分
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不知道你需要移相的信号频率范围是多少,也不知道首帖电路中Vcc是多高电压。
建议比较器采用LM311。该比 ...
需要移相的方波频率是23.5KHZ,VCC是5V,采用LM311,+-12V双电压供电,输出端的上拉电阻和1脚接地,通过调整RV1来调整比较器电压,仿真中能够实现,这样的话虽然移相过程中有电压低于0V,也应该能通过调整比较器电压来控制吧。
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移相加LM311电压比较器
这样的话虽然移相过程中有电压低于0V,也应该能通过调整比较器电压来控制吧。
最好按照gmchen老师15楼意见,稍稍加一点正反馈,形成施密特电路。&
最好稍稍加一点正反馈,形成一个滞回比较器,可以避免噪声引起的误动作&
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需要移相的方波频率是23.5KHZ,VCC是5V,采用LM311,+-12V双电压供电,输出端的上拉电阻和1脚接地,通过 ...
最好稍稍加一点正反馈,形成一个滞回比较器,可以避免噪声引起的误动作
是好一点,引入正反馈的话就成了具有双门限值的迟滞比较器。需要来调节R6和R30的比值和反相输入电压来调节波形。还有什么瑕疵吗&
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需要移相的方波频率是23.5KHZ,VCC是5V,采用LM311,+-12V双电压供电,输出端的上拉电阻和1脚接地,通过 ...
这样的话虽然移相过程中有电压低于0V,也应该能通过调整比较器电压来控制吧。
最好按照gmchen老师15楼意见,稍稍加一点正反馈,形成施密特电路。
好的,加了之后变成了双限值得迟滞比较器,图在楼上,还有什么瑕疵吗&
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最好稍稍加一点正反馈,形成一个滞回比较器,可以避免噪声引起的误动作
是好一点,引入正反馈的话就成了具有双门限值的迟滞比较器。需要来调节R6和R30的比值和反相输入电压来调节波形。还有什么瑕疵吗
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这样的话虽然移相过程中有电压低于0V,也应该能通过调整比较器电压来控制吧。
最好按照gmch ...
好的,加了之后变成了双限值得迟滞比较器,图在楼上,还有什么瑕疵吗
17楼图在LM311反相输入端增加了一个电位器,可以对反相输入端施加一个正的偏置电压。这样就不是过零比较了,而是以你所施加的电压为基准进行比较。
但你在8楼和9楼曾说“现在想的是改用运放做过零比较器”,且8楼和&
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一粒金砂(高级), 积分 412, 距离下一级还需 88 积分
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除了上述方法,我提供一个另类矩形波移相电路。
一个Xor门和单逻辑门
如附件接法,就会在矩形波前后沿输出应对窄脉冲,如果矩形波用RC移相,这对窄脉冲也
跟着移相,触发D就输出移相矩形波。
矩形波移相.GIF (23.17 KB, 下载次数: 0)
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一粒金砂(高级), 积分 412, 距离下一级还需 88 积分
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本帖最后由 captzs 于
18:29 编辑
19楼电路与一般RC电路的缺陷一样,实时性查,当RC常数较大时,其幅度就低,对应输出的矩形波宽度变小。如果楼主对精度要求高,可考虑21网友用两个单稳分别对矩形波前后沿移相,然后合成,电路较复杂,但是实时、精度高。
用两个单稳应该可以用CD4098这种双单稳态触发器,上升沿触发再下降沿触发,调节延迟时间和脉冲宽度,也应该是可以的&
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两种常见无源钳位移相全桥电路框图及总结
来源:电源网
编辑:铃铛
在目前的主流电子行业中,有些涉及到大功率的输出和输入,其功能也从几百到几百千瓦不等。在这些大功率的电源当中,有源钳位全桥电路有效地抑制了尖峰和震荡的问题。也就是说,有源钳位全桥电路完成了副边整流管的“软开关”的使命。
随着现代科技日新月异的进步,市场对电源在功率上的要求越来越高,在工程设计中,开关频率fs也不断地提升,由于功率器件的开关损耗与开关频率成正比,这使得在大功率应用中硬开关全桥电路,越来越难于解决高频下桥臂功率器件的开关损耗,出现了多种ZVS、ZCS等软开关拓扑,移相全桥电路即是其中之一。在工程中,有两种应用较多较成熟的电路,本篇文章就将对这些电路进行介绍。
无源钳位移相全桥电路框图(一)
从图1中可以看到,由于原副边同时增加了钳位电路,副边整流管上的尖峰和振荡得到大幅地抑制,EMI改善、效率提升等等。在工程应用中,由于变压器漏感、电路分布参数等的存在,其抑制效果与有源钳位、谐振“双软”电路等相比,还是有明显的差距,同时滞后桥臂ZVS范围也较窄。
无源钳位移相全桥电路框图(二)
从图2上来看,因为在原副边同时加入了钳位电路
,所以在副边整流管上的尖峰和谐振都得到了较大的抑制。在工程应用中,由于变压器漏感、电路分布参数等的存在,其抑制效果与有源钳位、谐振“双软”电路相比,还是有明显的差距,同时滞后桥臂ZVS范围也较窄。
下面就如何增加LLC谐振回路的谐振周期做一下总结和分析。
第一点、加大谐振电感Lr,可以增加LC谐振回路的谐振周期、使滞后桥臂实现ZVS的范围变宽,但同时占空比丢失也增加,需要折中考虑。
第二点、加大谐振电容Cr,可以增加LC谐振回路的谐振周期,但使滞后桥臂实现ZVS的范围变得更窄,增加滞后桥臂容性开通损耗,需要折中考虑。
第三点、基于此,可以看出思路是首先确定占空比丢失的取值,这样就可以确定谐振电感Lr的最大取值,最后再确定谐振电容Cr的取值。
本篇文章对两种常见的无源钳位移相全桥电路进行了介绍,并在最后对LLC谐振回路的谐振周期进行了分析,将宝贵的经验分成了3条言简意赅的总结奉献给大家,希望大家在阅读过本篇文章之后能初步掌握大功率开关电源中无源钳位移相全桥电路相关知识,做到活学活用。
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