交流电源方波激励绝缘轴承
发布时间:2020/9/18 22:48:30 访问次数:1443
对电路中的一颗“晶振”来说,石英晶体本身具有压电效应,对石英晶体进行适当处理后可以得到一种压电谐振器件,这就是常见的石英晶体谐振器(以下简称QCR)。对QCR的物理特性进行分析,可以发现QCR的压电谐振过程可以用以下的理想电路模型近乎完美地表示出来。
右图的电路模型中,L1-C1-R1组成了一个RLC串联谐振电路,再加上一个实际很小的C0,整个QCR电路模型有两个很接近的谐振点。QCR在电路中与反相器并联,充当的是一个右图的电路模型中,L1-C1-R1组成了一个RLC串联谐振电路,再加上一个实际很小的C0,整个QCR电路模型有两个很接近的谐振点。QCR在电路中与反相器并联,充当的是一个选频网络的作用。整个振荡电路在上电时可以看作是反相器的输出端打进去了一个阶跃信号,QCR把阶跃中谐振点频率的信号挑出来,其他没用的踢掉,在环路增益为1的情况下整个电路趋于稳态平衡。
模电的知识告诉我们,在QCR // inverter的组合下,这个皮尔斯振荡器已经具备了一个理想的振荡电路中的两大网络(选频+放大)。貌似振荡器中的R1和C1//C2没有什么卵用啊。且慢,这个R1和C1//C2,正是这个电路中最美妙的地方。
总结并联电阻的四大作用:
配合IC内部电路组成负反馈、移相,使放大器工作在线性区;
限流防止谐振器被过驱;
并联降低谐振阻抗,使谐振器易启动;
电阻取值影响波形的脉宽。
高性能可编程交流电源--生产宽电压宽频方波
绝缘轴承测试中最关键配置--产生高频高电压的方波,比如方波电压300V,方波频率1000Hz,上升下降时间20us(典型),激励绝缘轴承,验证其绝缘能力。
PWR1000L可编程交流电源(左),方波波形(右,300V/1000Hz)
高精度功率计--测试高频小电流,可编程交流电源产生方波激励绝缘轴承,其产生高频的微小的绝缘电流,即上升时间很快,幅值很小,mA级别电流。这就必须要有一款具备测试mA级别电流,且带宽和采样率需要上百kHz的高性能功率计。PA310功率计电流测试范围从50uA到20A,带宽300kHz,采样率500kHz,完全满足此测试要求。

(素材:eccn.如涉版权请联系删除)
对电路中的一颗“晶振”来说,石英晶体本身具有压电效应,对石英晶体进行适当处理后可以得到一种压电谐振器件,这就是常见的石英晶体谐振器(以下简称QCR)。对QCR的物理特性进行分析,可以发现QCR的压电谐振过程可以用以下的理想电路模型近乎完美地表示出来。
右图的电路模型中,L1-C1-R1组成了一个RLC串联谐振电路,再加上一个实际很小的C0,整个QCR电路模型有两个很接近的谐振点。QCR在电路中与反相器并联,充当的是一个右图的电路模型中,L1-C1-R1组成了一个RLC串联谐振电路,再加上一个实际很小的C0,整个QCR电路模型有两个很接近的谐振点。QCR在电路中与反相器并联,充当的是一个选频网络的作用。整个振荡电路在上电时可以看作是反相器的输出端打进去了一个阶跃信号,QCR把阶跃中谐振点频率的信号挑出来,其他没用的踢掉,在环路增益为1的情况下整个电路趋于稳态平衡。
模电的知识告诉我们,在QCR // inverter的组合下,这个皮尔斯振荡器已经具备了一个理想的振荡电路中的两大网络(选频+放大)。貌似振荡器中的R1和C1//C2没有什么卵用啊。且慢,这个R1和C1//C2,正是这个电路中最美妙的地方。
总结并联电阻的四大作用:
配合IC内部电路组成负反馈、移相,使放大器工作在线性区;
限流防止谐振器被过驱;
并联降低谐振阻抗,使谐振器易启动;
电阻取值影响波形的脉宽。
高性能可编程交流电源--生产宽电压宽频方波
绝缘轴承测试中最关键配置--产生高频高电压的方波,比如方波电压300V,方波频率1000Hz,上升下降时间20us(典型),激励绝缘轴承,验证其绝缘能力。
PWR1000L可编程交流电源(左),方波波形(右,300V/1000Hz)
高精度功率计--测试高频小电流,可编程交流电源产生方波激励绝缘轴承,其产生高频的微小的绝缘电流,即上升时间很快,幅值很小,mA级别电流。这就必须要有一款具备测试mA级别电流,且带宽和采样率需要上百kHz的高性能功率计。PA310功率计电流测试范围从50uA到20A,带宽300kHz,采样率500kHz,完全满足此测试要求。

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