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电阻与定时电容输出脉冲的宽度

发布时间:2020/3/17 23:45:44 访问次数:1296

SN74S38N3分压板是由10个10 MΩ/10 kV高压电阻和10个100 pF/3 kV高压电容组成,低压端是33 kΩ电阻和0.022μF电容及滤波电阻和电容,经过IGBT放大和脉冲变压器之后,输出是高压脉冲波形,需要分压板将信号进行分压到取样输入端。

脉冲产生电路的控制和从分压板分压信号取样输入的取样保持,实时定标控制电路取样保持脉冲变压器后的信号波形,信号处理过程如下:脉冲产生电路产生信号,经过74HC123的处理和转换,然后脉冲信号经过IGBT后再通过脉冲变压器升压,利用分压电路将升压后的脉冲信号降压进入取样处理电路,经过取样保持处理后输出到电压显示表头,实时显示脉冲信号值;

经脉冲变压器升压后,信号端引出到后面板的航空端子输出端,用于接分压板和高压脉冲变压器的初级。

                   

PKOB Nano提供板载和在线编程及调试功能,仅需一根USB线即可实现供电、调试和通信。较大的解决方案则由通用编程器和调试器提供支持,如MPLAB PICkit™ 4和MPLAB ICD 4。 ATSAMA5D27-WLSOM1自带一套免费Linux发行版,通过将Microchip补丁打入Linux内核,得到开源社区的全面支持,有利于开发高质量的解决方案。

                                   

脉冲控制和定标控制2个重要功能。首先是脉冲控制有2个问题需要解决:原始脉冲的产生,脉冲的处理和转换。采用555定时器产生原始脉冲,用74HC123实现脉冲的处理和转换,它有2种输入方式:A为低电平有效,B为高电平有效;有两种输出:输出结果正好相反,用外接的电阻电容作定时元件,时间可灵活设置。其输出脉冲的宽度主要取决于定时电阻R与定时电容C,脉宽的计算为电阻值R与电容值C的乘积。

系统电路采用IGBT芯片FGL40N120AND,耐压是1200V,最大通过电流40A,驱动芯片采用2片MIC4452和IRF7343,利用前端的74HC123产生的2个逻辑电平,经过MIC4452后形成1正1负两个脉冲,传给IRF7343后变换为带有负向的脉冲信号驱动IGBT,负向脉冲部分能有效关断IGBT工作,能输出比较理想的16 μs矩形波。

                   

深圳市创芯联盈电子有限公司http://cxly.51dzw.com/

(素材来源:21ic和eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)

SN74S38N3分压板是由10个10 MΩ/10 kV高压电阻和10个100 pF/3 kV高压电容组成,低压端是33 kΩ电阻和0.022μF电容及滤波电阻和电容,经过IGBT放大和脉冲变压器之后,输出是高压脉冲波形,需要分压板将信号进行分压到取样输入端。

脉冲产生电路的控制和从分压板分压信号取样输入的取样保持,实时定标控制电路取样保持脉冲变压器后的信号波形,信号处理过程如下:脉冲产生电路产生信号,经过74HC123的处理和转换,然后脉冲信号经过IGBT后再通过脉冲变压器升压,利用分压电路将升压后的脉冲信号降压进入取样处理电路,经过取样保持处理后输出到电压显示表头,实时显示脉冲信号值;

经脉冲变压器升压后,信号端引出到后面板的航空端子输出端,用于接分压板和高压脉冲变压器的初级。

                   

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系统电路采用IGBT芯片FGL40N120AND,耐压是1200V,最大通过电流40A,驱动芯片采用2片MIC4452和IRF7343,利用前端的74HC123产生的2个逻辑电平,经过MIC4452后形成1正1负两个脉冲,传给IRF7343后变换为带有负向的脉冲信号驱动IGBT,负向脉冲部分能有效关断IGBT工作,能输出比较理想的16 μs矩形波。

                   

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