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双向可控硅交流电流通断的判断方法与流程

电脑杂谈  发布时间:2019-05-03 10:24:07  来源:网络整理

可控硅 控制_双向可控硅控制交流电_双向 可控硅

本发明涉及电子设备领域,尤其涉及的是一种双向可控硅交流电流通断的判断方法。

背景技术:

常规用电阻作为电流传感器,电阻上的交流电压经过整流和放大后作为判定信号,对于可控硅的应用(闭环控制)上也需要判定在给了触发信号后可控硅是否正真有电流通过,这通常需要在电路里串联电阻作为电流传感器,电阻上的电压信号经过整流和放大处理后送给CPU判定。

此外,激励供给电路中的能量会完全向电阻发热进行转化,为了使振荡有效地维持下去,激励会不间断地供给能量,以对电阻发热所造成的消耗予以弥补。在电阻、电感以及电容组成的串联电路中,当容抗 与感抗 相等时,亦即 ,电路中的电压会与电流有相同的位相,这时的电路会表现为纯电阻性,此现象即为串联谐振。串联充电比并联充电简单,缺点是电池要求容量比较一致,线性 降压比开关降压简单,缺点是效率比较低发热大,大电流充电节约时间但是发热大电池寿命影响也不小,负斜率或者零增量侦测电池是否充满的缺点是电路复杂并且 因为电池性能的关系并不可靠,目前电池的充电方式大多数推荐是恒流。

双向可控硅控制交流电_双向 可控硅_可控硅 控制

因此,现有技术存在缺陷,需要改进。

技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题是:提供一种电路结构简单,判断方法简单,判断精度高的双向可控硅交流电流通断的判断方法。双向可控硅控制交流电双向可控硅控制交流电

本发明的技术方案如下:一种双向可控硅交流电流通断的判断方法,包括如下步骤:S1:在接通双向可控硅的交流电流时,通过CPU对双向可控硅的1脚至3脚进行AD信号采样,得到1脚至3脚信号图,根据信号图设定阀值;S2:使用时,AD信号采样双向可控硅3脚信号值持续一预设时间,其中,预设时间为大于半个交流时钟周期,判断采样的信号值是否有出现大于设定阀值的信号值,有则为有电流通过,无则无电流通过;S3:反复执行步骤S2,直至使用结束。

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应用于上述技术方案,所述的判断方法中,步骤S1中:设定的阀值为1脚至3脚信号最大值的50%。

应用于上述技术方案,所述的判断方法中,步S2中,AD信号采样双向可控硅3脚信号值持续一预设时间为大于13毫秒。

采用上述方案,本发明通过设定阀值,利用1脚至3脚信号图,使AD信号采样时间大于半个交流时钟周期,可以通过判断采样的信号值是否有出现大于设定阀值的信号值,如判断为有超过设定的阀值的信号值出现,则为有电流通过,如判断为没有超过设定的阀值的信号值出现,则无电流通过;并通过反复不断的AD信号采样和判断,可以对双向可控硅交流电流通断进行实时判断,电路结构简单,判断方法简单,判断精度高。

附图说明

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图1为发明的电路;

图2为发明中有电流通过时双向可控硅1脚至3脚的信号图。

具体实施方式

以下结合附图和具体实施例,对本发明进行详细说明。

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本实施例提供了一种双向可控硅交流电流通断的判断方法,该判断方法包括如下步骤:首先,步骤S1:在接通双向可控硅的交流电流时,通过CPU对双向可控硅的1脚至3脚进行AD信号采样,得到1脚至3脚信号图如图2所示,曲线201为通过双向可控硅的交流电流曲线,曲线202为双向可控硅的1脚至3脚进行AD信号采样的信号值,然后根据1脚至3脚信号图来设定信号值的阀值,一般地,将信号值的阀值设置为1脚至3脚信号最大值的50%。

在设定好阀值后,执行步骤S2,即在实际使用时,如图2所示,通过CPU的AD采样双向可控硅MOC3083的3脚的信号值持续一预设时间,其中,预设时间为大于半个交流时钟周期,例如,50HZ的交流时钟周期是20毫秒,则AD采用持续的时间为大于10毫秒;60HZ的交流时钟周期是18.7毫秒,则AD采用持续的时间为大于9.4毫秒;优选地,可以将持续AD信号采样的时间设置为大于13毫秒,如此,可以通过判断采样的信号值是否有出现大于设定阀值的信号值,如判断为有超过设定的阀值的信号值出现,则为有电流通过,如判断为没有超过设定的阀值的信号值出现,则无电流通过。

实验步骤 1、应用matlab软件 产生不同的周期信号包括正弦信号、方波信号、锯齿波 在时域分析这些波形特征 幅值、频率 周期 对产生的信号进行fourier变换从频率域分析信号的特征 并说明方波信号和锯齿波信号的信号带宽 进行傅里叶变换时注意采样频率 产生复合信号注意 在此注意如何验证fft变换参数的选择 以及频率分辨率问题 由3个不同频率、幅值的正弦信号叠加的信号 从图形上判断信号的特征 产生由正弦信号和随机信号叠加的混合信号 从图形上判断信号的特征 产生由正弦信号和方波叠加的信号 从图形上判断信号的特征。恒压源为了保持输出电压的恒定,需要实时对输出电压跟踪、控制,在负载变化的情况下使输出电压不随负载的变化而变化,而恒流源是指在负载变化的情况下,控制器能根据负载的变化相应调整输出电压.保持输出电流不变,恒流源采样电路采集的是输出的电流信号,但实际上采集的是经过i/v转换后反应电流大小的电压信号。当检测到电机在轻载或负载不断变化时,通过可控硅能在百分之一秒以内调整输入电机的电压,使电机的输出功率与实时负载刚好匹配,从而有效地降低电机的功率损耗,改善电机启动、停机性能,达到节电的效果。

[0037]以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。以上实施例仅用于说明本发明的技术方案而非对其限制,尽管通过实施例对本发明进行了详细说明,所属领域人员应当能够参照本发明的具体方式进行修改或对部分技术特征进行等同替换,但是在不脱离本发明技术方案的精神下,上述改动或等同替换应该属于本发明请求保护的技术方案范围中。以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。


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