发布时间:2022-04-29 阅读量:1497 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。

微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了。电流互感器接被测电流的绕组(匝数为N1),称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。Kn=I1n/I2n。电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
在集成电气一次系统图上,人们常用圆圈代表电流互感器的绕组,一个圆圈代表一个绕组,如果有二个圆圈连排,就说明该电流互感器有二个绕组,如果有三个圆圈连排,就说明该电流互感器有三个绕组。一般有二个绕组的电流互感器,一个绕组用于测量或计量,一个绕组是P级精度的,用于保护;有三个绕组的电流互感器,一般一个绕组用于计量,一个绕组用于测量,一个绕组是P级精度的,用于保护;四个绕组的电流互感器一般是一个绕组用于测量,一个绕组用于计量,另外二个绕组是P级精度的,都用于保护。
在一次系统图中,采用圆圈表示二次绕组,一个圆圈表示一个二次绕组,两个圆圈表示两个二次绕组。圆圈引出线上两根斜线表示每个二次绕组输出两根线。在描述二次连接的原理图中,采用类似电路中电感符号表示二次绕组,一般用两个半圆表示。电流互感器的两种表述方式中,一次绕组的表述方式类似,即:一次绕组不论有几匝,均采用一条直线替代。我们可以这样理解:对于常见的穿心式电流互感器,一次绕组实际上就是穿过互感器的一次线路,这条直线就代表穿过的一次线路。
光电FET可以用作一只可变电阻,或与一只固定电阻一起用作电位器。光电FET有7.5kV的隔离电压,因此能够安全地控制高压电路参数。但这些器件的非线性传输特性可能成为问题。为了校正这种非线性,可以采用一种简单的反馈机制,使电位器产生一种线性响应,本电路使用了两只光电FET,一只作反馈,另一只则用于需要隔离电位器的应用。将两只光电FET的输入端串联,就可以保证输入LED有相同数量的电流。

FET输出端放50kΩ的电阻,以模拟电位器的响应。电路对设定输入电压(用电位器R7调节)和光电FET1的反馈之间的差值做放大。得到的输出控制光电FET LED中的电流,直到反馈电压等于输入电压时为止。输出电压以线性方式跟随输入电压。也许认为相同器件号的光电FET没什么区别,但实际上还是表现出了微小的制造差异。
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。
时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。
恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。
晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。