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1、可以这样测量:选择合适的门极电阻和驱动器输出电压,以保证IGBT的可靠开关。使用示波器或其他仪器测量IGBT的开通延迟时间和关断延迟时间,注意考虑不同的集电极电流和温度条件。
2、可以将示波器的一个通道连接到参考信号,另一通道连到反馈信号,设置示波器的触发条件为建立保持时间触发,这时,在调整示波器建立保持时间设置的同时,调整参考信号,直到失锁,这时的建立保持时间设置就对应您的PFD死区。
3、如果我们选择了一个不合适的较大的死区时间,会使感应电机系统变得不稳定,可能会造成一些破坏的情况。因此选择死区时间的过程是非常重要的,应仔细计算。
4、进入运行状态。将富士变频器接通电源并运行,确保设备处于运行状态。进入设备参数界面。按下富士变频器控制面板上的“MODE”键,可以进入设备参数界面。查看设备信息。
5、在变频器里一般是指功率器件输出电压、电流的“0”区,在传动控制里一般是指电机正反向转换电压、电流的过零时间。死区时间当然越小越好,但是为了安全保护作用又需要它,因此不能没有。
就要先说说示波器的工作流程,首先是触发,然后是波形采集、存储、处理,最后是波形显示。在存储、处理、显示的这段时间里,示波器是不采集信号的,属于示波器盲区,也就是死区时间。
找到两个相邻的边沿,分别对应高电平和低电平的过渡,确定它们之间的时间差。这个时间就是互补方波的死区时间。观测到的两个边沿存在重叠,那么说明死区设置过小。
可以将示波器的一个通道连接到参考信号,另一通道连到反馈信号,设置示波器的触发条件为建立保持时间触发,这时,在调整示波器建立保持时间设置的同时,调整参考信号,直到失锁,这时的建立保持时间设置就对应您的PFD死区。
1、测量直流电压要先保证通道的耦合方式处于直流状态,像电池电压的话因为比较低,探头衰减比一般1X即可,垂直档位设置1V或者500mv。然后确保示波器的触发模式处于自动状态。
2、将示波器探头与输出端连接,看示波器上是否有显示数据波形。
3、用示波器测量峰到峰的电压,一般按以下步骤进行:(1)连接示波器 (2) 按说明书接通示波器。(3) 用校准信号校正Y轴增益。(4) 输入选择在交流位置,将探头连接被测信号。
4、你的高频炉应该是中频加热炉,驱动板是反馈信号放大作用,输出脉冲信号触发可控硅振荡电路工作,要用示波器测试波形,如果测脉冲波形直接找到连接可控硅控制极G端,另一测试点为C端。
5、用示波器测流过mos管电流方法。将探头地线绕在承载待测电流的导线上,然后将接地夹连接到探头尖端。产生的电压再次与电流的变化率成正比测量。
检测主回路部分。主回路分为整流、滤波、逆变三个部分,有些逆变器是直流供电的就没有整流部分;整流民用都是单相交流输入,其原理可从上图得知就是4个二极管组成的全桥整流,只需根据二极管的单向导通性判断好坏即可。
也就是说,要开启上桥臂的话,先关断下桥臂,并维持短暂的时间后,再开启上桥臂,反之亦然。两个IGBT均关闭的这段时间,就是死区。
理论上越小越好 但是要注意不炸管为前提 这里给你转来一个 你看看 死区时间是PWM输出时,为了使H桥或半H桥的上下管不会因为开关速度问题发生同时导通而设置的一个保护时段。通常也指pwm响应时间。
想要确定逆变器当中的滤波电感值,我们首先需要确定电感的LC值,而后在此基础上来进行设计。一般来说,逆变滤波电感使用Iron Powder材料,或High Flux、Dura Flux材料,Ferrite也可以。
1、相对于PWM来说,死区时间是在PWM输出的这个时间,上下管都不会有输出,当然会使波形输出中断,死区时间一般只占百分之几的周期。
2、c) 选择原理图文件,右键Compile Document Stm32f405xxx,如果不报错,说明原理图没有问题,选择Design-Update PCB Document Stm32f405xxxx.将元器件导入到PCB中 d) 在PCB中进行元器件的定位,布线。
3、是表示产品型号的通用定时器(TIMx) STM32F405 器件内嵌有 10 个可同步的通用定时器。
4、初值为0,电机反转将产生向下溢出中断,所以会一直不断的进入中断。屏蔽中断,计数器也不会出现你说的情况,因为每次溢出时,是从自动加载值重新计数的。
1、一种灵敏度很高的密封试验方法。真空试验通常在阀门强度、密封试验合格后进行。为保证试验的准确性,被测阀门应具有很高的清洁度和加工精细密封面。而且阀体、阀盖一般均应采用锻件。
2、死区至少需在行程的 25%、50%、75%处检查,并以其最大值作为整个调节阀的死区。
3、调节阀的死区是由结构、材料特性造成的。在死区,调节阀在动,但阀却始终处于关闭状态,这时阀的行程和流量没有关系。所以需要在 使用或试验 中把这个区间和其它行程范围区分对待,并把它作为调节阀的性能指标之一。
4、死区是一种通用现象,指的是当输入信号改变方向时,不能使得被测过程变量(PV)产生变化的控制器输出(CO)值的范围或宽度。死区是超大过程偏差度的主要贡献者。
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