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电路控制

发布时间:2021-01-08 01:00:44

1. 电路控制问题

不需要加什么控制器了,把B体感开关并联到A开关上端及下端即可。

2. 间歇电路的控制原理

一、开关式稳压电源的基本工作原理

开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用得较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也为脉宽调制型。因此下面就主要介绍调宽式开关稳压电源。

调宽式开关稳压电源的基本原理可参见下图。

对于单极性矩形脉冲来说,其直流平均电压Uo取决于矩形脉冲的宽度,脉冲越宽,其直流平均电压值就越高。直流平均电压U。可由公式计算,即Uo=Um×T1/T

式中Um为矩形脉冲最大电压值;T为矩形脉冲周期;T1为矩形脉冲宽度。

从上式可以看出,当Um 与T 不变时,直流平均电压Uo 将与脉冲宽度T1 成正比。这样,只要我们设法使脉冲宽度随稳压电源输出电压的增高而变窄,就可以达到稳定电压的目的。

二、开关式稳压电源的原理电路

1、基本电路

图二 开关电源基本电路框图
开关式稳压电源的基本电路框图如图二所示。

交流电压经整流电路及滤波电路整流滤波后,变成含有一定脉动成份的直流电压,该电压进人高频变换器被转换成所需电压值的方波,最后再将这个方波电压经整流滤波变为所需要的直流电压。

控制电路为一脉冲宽度调制器,它主要由取样器、比较器、振荡器、脉宽调制及基准电压等电路构成。这部分电路目前已集成化,制成了各种开关电源用集成电路。控制电路用来调整高频开关元件的开关时间比例,以达到稳定输出电压的目的。

2、单端反激式开关电源

单端反激式开关电源的典型电路如图三所示。电路中所谓的单端是指高频变换器的磁芯仅工作在磁滞回线的一侧。所谓的反激,是指当开关管VT1 导通时,高频变压器T初级绕组的感应电压为上正下负,整流二极管VD1处于截止状态,在初级绕组中储存能量。当开关管VT1截止时,变压器T初级绕组中存储的能量,通过次级绕组及VD1 整流和电容C滤波后向负载输出。

单端反激式开关电源是一种成本最低的电源电路,输出功率为20-100W,可以同时输出不同的电压,且有较好的电压调整率。唯一的缺点是输出的纹波电压较大,外特性差,适用于相对固定的负载。

单端反激式开关电源使用的开关管VT1 承受的最大反向电压是电路工作电压值的两倍,工作频率在20-200kHz之间。

3、单端正激式开关电源
单端正激式开关电源的典型电路如图四所示。这种电路在形式上与单端反激式电路相似,但工作情形不同。当开关管VT1导通时,VD2也导通,这时电网向负载传送能量,滤波电感L储存能量;当开关管VT1截止时,电感L通过续流二极管VD3 继续向负载释放能量。

在电路中还设有钳位线圈与二极管VD2,它可以将开关管VT1的最高电压限制在两倍电源电压之间。为满足磁芯复位条件,即磁通建立和复位时间应相等,所以电路中脉冲的占空比不能大于50%。由于这种电路在开关管VT1导通时,通过变压器向负载传送能量,所以输出功率范围大,可输出50-200 W的功率。电路使用的变压器结构复杂,体积也较大,正因为这个原因,这种电路的实际应用较少。

4、自激式开关稳压电源

自激式开关稳压电源的典型电路如图五所示。这是一种利用间歇振荡电路组成的开关电源,也是目前广泛使用的基本电源之一。

当接入电源后在R1给开关管VT1提供启动电流,使VT1开始导通,其集电极电流Ic在L1中线性增长,在L2 中感应出使VT1 基极为正,发射极为负的正反馈电压,使VT1 很快饱和。与此同时,感应电压给C1充电,随着C1充电电压的增高,VT1基极电位逐渐变低,致使VT1退出饱和区,Ic 开始减小,在L2 中感应出使VT1 基极为负、发射极为正的电压,使VT1 迅速截止,这时二极管VD1导通,高频变压器T初级绕组中的储能释放给负载。在VT1截止时,L2中没有感应电压,直流供电输人电压又经R1给C1反向充电,逐渐提高VT1基极电位,使其重新导通,再次翻转达到饱和状态,电路就这样重复振荡下去。这里就像单端反激式开关电源那样,由变压器T的次级绕组向负载输出所需要的电压。

自激式开关电源中的开关管起着开关及振荡的双重作从,也省去了控制电路。电路中由于负载位于变压器的次级且工作在反激状态,具有输人和输出相互隔离的优点。这种电路不仅适用于大功率电源,亦适用于小功率电源。

5、推挽式开关电源

推挽式开关电源的典型电路如图六所示。它属于双端式变换电路,高频变压器的磁芯工作在磁滞回线的两侧。电路使用两个开关管VT1和VT2,两个开关管在外激励方波信号的控制下交替的导通与截止,在变压器T次级统组得到方波电压,经整流滤波变为所需要的直流电压。

这种电路的优点是两个开关管容易驱动,主要缺点是开关管的耐压要达到两倍电路峰值电压。电路的输出功率较大,一般在100-500 W范围内。

6、降压式开关电源

降压式开关电源的典型电路如图七所示。当开关管VT1 导通时,二极管VD1 截止,输人的整流电压经VT1和L向C充电,这一电流使电感L中的储能增加。当开关管VT1截止时,电感L感应出左负右正的电压,经负载RL和续流二极管VD1释放电感L中存储的能量,维持输出直流电压不变。电路输出直流电压的高低由加在VT1基极上的脉冲宽度确定。

这种电路使用元件少,它同下面介绍的另外两种电路一样,只需要利用电感、电容和二极管即可实现。

3. 什么是控制电路我要的是专业的定义

控制电路是在电力拖动中,能使这些电器按我们的要求动作的线路,这部分线路就是控制电路;控制电路中包括外部输入信号部分、各种开关、电源及各电器的线圈、触点等。我们经常接触比较多的都属于控制电路;一个完整的电路包括设备的主电路、控制电路、信号电路及指示电路等。

4. 程序是怎么控制电路的

其实深入了解来之后就不觉得难了,自并不是什么不能了解的东西。uu
众创
有不少的电路控制程序和解决方案,参考一下,大概如下:
1、
程序编写完运行时需要一个或多个条件来触发电路通断。比如到时间关机就是一个条件。
2、需要有一个接口电路来翻译软件想要干嘛然后发出信号给驱动电路来实现电路通断。比如接口卡。没它就不能控制外部电器。
3、有时还需要测量外部参数,如温度
压力等。有的接口卡集成了这些功能。
单片机系统集成了所有这些,软件固话在单片机里面运行,发出指令,译码电路翻译成电信号给驱动电路,驱动电路(有时需功率放大)推动继电器或其他控制元件完成任务。

5. 控制电路的()

控制电路的基本组成
控制电路的基本原理
控制电路的主要功能

6. 电气原理图中,什么是信号电路、控制电路

信号电路是用来采集、产生信号的。
控制电路嘛就是用来
直接控制
电气设备的电路。

7. 电路中,主电路与控制电路的区别是什么

简单抄讲:控制电路

控制
主电路的;
电路中的主电路主要指:动力系统的电源电路,如电动机等执行机构的三相电源属于主电路,
控制电路是指控制主电路的控制回路,比如主电路中有接触器,接触器的线圈则属于控制回路部分(接触器触点的吸和由线圈控制)

8. 电路中,主电路与控制电路的区别是什么

一、定义不同:

控制电路一般指能够实现自动控制功能的电路,工作电路指的是实现某些功能的电路;

电路中的主电路主要指动力系统的电源电路,如电动机等执行机构的三相电源属于主电路;

控制电路是指控制主电路的控制回路,比如主电路中有接触器,接触器的线圈则属于控制回路部分。

二、使用范围不同:

控制电路一般包括:传感器或信号输入电路、触发电路、纠错电路、信号处理电路、驱动电路等,工作电路一般包括:执行电路、功能电路、电源电路等.控制电路和工作电路两者并没有严格的分工,即控制电路可以包括工作电路,工作电路中也可能含有控制电路。

主线路就是为电动机提供动力电源的电路部分,一般包括总电源开关,电源保险,交流接触器,过流保护器等,控制电路是为主线路提供服务的电路部分,比如启动电钮,关闭电钮,中间继电器,时间继电器等,主线路使用的380V电压,可以提供大电流。

三、作用不同:

通俗的来说功率电路就是主电路,它是驱动负载的电路,电流,电压等级都比较高,而信号电路是用于采样,传感,控制电路是控制主电路的,相当于电脑的CPU,对信号处理反馈,作用到主电路。

控制电路一般根据继电器的吸合线圈来定电压,有12V,36V,220V,380V几种,不可以提供大的电流。

(8)电路控制扩展阅读:

(1)新型功率开关器件的采用:集成门极换向晶闸管(IGCT)在门极可关断晶闸管(GTO)技术的基础上,采用新技术集成了硬驱动门极驱动电路及反并联二极管,使器件无须关断吸收电路,可靠性更高,工作频率更高,损耗更低,易于串联工作,适于风冷,这些优越性使得IGCT成为最适应大容量FACTS装置的新型开关器件。

(2)多重化技术:这是大幅度提高装置容量的最有效办法,采用多个逆变桥通过变压器组合使用,可成倍提高装置容量。采用多重化需注意考虑逆变桥交流侧变压器的连接方式和不同逆变桥间的移相角度等。

9. 什么是控制电路的常用方法

串并联混联电路是最常见的电路控制方法
希望我的回答对你有帮助望采纳

10. 单片机是如何控制外部电路的

单片抄机当然可以控制外部电路,袭单片机最小系统只是基本应用,要发挥单片机的潜能,需要扩展外部电路。

1、利用光电隔离,可以控制外围电路,并且也将外部电路的干扰屏蔽在外。

等等,还有诸如利用595等串转并扩展,还可以利用CPLD,FPGA等扩展,总之只要深入理解单片机,那么单片机就可以发挥很大的潜力,帮助我们解决实际问题。

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