AD5755增强设备性能与可靠性
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PMC-651D分段保护测控装置操作使用说明书(V1.3版)深圳市中电电力技术有限公司2008年10月20日目录1装置简介 (1)1.1概述 (1)1.2产品特点 (1)1.3基本功能 (1)2技术指标 (2)2.1工作环境条件 (2)2.2额定参数 (2)2.3准确度 (2)2.4遥信分辨率 (3)2.5过载能力 (3)2.6继电器输出 (3)2.7开关量输入 (3)2.8电气绝缘性能 (3)2.9机械性能 (4)2.10电磁兼容性能 (4)3功能说明 (4)3.1保护功能 (4)3.1.1充电保护 (4)3.1.2限时速断保护 (5)3.1.3定时限过流保护 (5)3.1.4过负荷保护 (5)3.1.5过压保护 (5)3.1.6低压保护 (5)3.1.7绝缘监视 (6)3.1.8TV断线 (6)3.1.9控制回路异常 (6)3.2开入量配置 (6)3.3测量监视功能 (7)3.3.1测量数据 (7)3.3.2保护数据 (7)3.3.3遥信功能 (7)3.3.4AI/AO (8)3.4控制功能 (8)3.5通讯功能 (8)3.6记录功能 (9)3.6.1事件记录 (9)3.6.2故障录波记录 (10)3.7谐波分析功能 (10)4操作使用说明 (10)4.1按键操作 (10)4.2信号指示灯 (11)4.3装置上电 (11)4.4默认显示 (11)4.5事件报告显示 (11)4.6显示说明 (12)4.6.1数据查询 (12)4.6.2定值查询 (12)4.6.3定值管理 (13)4.6.4报告管理 (15)4.6.5谐波分析 (16)4.6.6装置维护 (17)4.6.7装置调试 (17)4.6.8定值清单 (17)5安装调试说明 (20)5.1安装 (20)5.1.1装置安装图 (21)5.1.2背板端子布置 (21)5.2通电试验 (24)5.3投运前调试 (24)5.4装置故障分析 (24)6接线原理图 (26)6.1装置接线原理图 (26)6.2操作回路原理图 (28)7售后服务承诺 (29)7.1装置升级 (29)7.2质保范围 (29)8附录1:手册变更信息 (30)1装置简介1.1概述PMC-651D是深圳市中电电力技术有限公司精心开发适用于分段开关或母联开关的保护测控装置。
er7.5磁芯参数1.引言1.1 概述在磁芯设计中,磁芯参数是指影响磁芯性能和使用效果的一系列特性和指标。
磁芯是电子元器件中的重要组成部分,广泛应用于电力电子、通信、计算机和其他电子设备中。
磁芯参数包括但不限于:磁导率、矫顽力、磁饱和强度、磁滞损耗、剩磁、铁损、饱和磁感应强度等。
这些参数直接影响着磁芯在电磁场中的响应和性能表现。
磁导率是磁芯的重要参数之一,它决定了磁芯在外加磁场下的响应能力。
较高的磁导率意味着磁芯对磁场的传感和储能能力更强,因此在一些特定应用场景中需要选用具有高磁导率的磁芯材料。
矫顽力是磁芯材料能抵抗磁场的能力,也是磁芯选材时需要考虑的重要参数。
较高的矫顽力意味着磁芯具有较高的耐久性和稳定性,能够更好地抵抗外界变化和磁场干扰。
磁饱和强度是指磁芯在磁场作用下达到饱和状态时的磁感应强度。
较高的磁饱和强度可以提高磁芯的输出功率和能量传输效率,因此在一些功率电子和变压器等领域中需要使用具有高磁饱和强度的磁芯材料。
磁滞损耗是指磁芯在周期性磁场作用下,由于磁畴的磁化和磁化反转而产生的能量损耗。
较低的磁滞损耗可以提高磁芯的工作效率和功率密度,因此在一些高频应用中需要选择具有低磁滞损耗的磁芯材料。
剩磁是指磁芯在磁场消失后仍然保留的磁感应强度。
较低的剩磁可以减小磁芯的磁场记忆效应和磁场干扰,提高磁芯的可靠性和稳定性。
铁损是指磁芯在交变磁场下产生的能量损耗,主要包括涡流损耗和磁滞损耗。
较低的铁损可以改善磁芯的热特性和损耗特性,提高磁芯的工作效率和可靠性。
饱和磁感应强度是指磁芯在磁场作用下达到饱和状态时的磁感应强度。
较高的饱和磁感应强度可以提高磁芯的磁场响应速度和储能能力,因此在一些快速响应和高能量传输要求的应用中需要选择具有高饱和磁感应强度的磁芯材料。
综上所述,磁芯参数对于磁芯的设计和应用具有重要意义。
合理选择和优化磁芯参数,可以提高磁芯的工作效率、可靠性和性能表现,促进电子设备的发展和应用。
未来,随着技术的不断发展和应用的深入,磁芯参数的研究和优化将会越来越受到重视,为电子领域的创新和进步提供有力支撑。
MOS电路CS5755AT三相全桥智能功率模块(IPM)1、概述CS5755AT是一款高度集成、高可靠性的三相无刷直流电机驱动电路,主要应用于较低功率电机驱动,如风扇电机。
其内置了6个快恢复MOSFET和3个半桥HVIC栅极驱动电路。
内部集成了欠压保护电路,提供了优异的保护和故障安全操作。
由于每一相都有一个独立的负直流端,其电流可以分别单独检测。
相比于CS5755,CS5755AT提供一个温度感测输出端口,另外内部集成了自举二极管,简化了外围线路。
其特点如下:●内置6个快恢复功率MOSFET●内置高压栅极驱动电路(HVIC)●内置欠压保护●内置自举二极管●完全兼容3.3V、5V和15V的MCU的接口,高电平有效●温度感测功能● 3个独立的负直流端用于变频器电流检测的应用●低EMI优化设计●绝缘级别:1500Vrms/min● 封装形式:CS5755ATP:DIP-23HCS5755ATO:SOP-23H2、功能框图与引脚说明2. 1、功能框图2. 2、功能描述该电路内置了6个快恢复MOSFET 和3个半桥HVIC 栅极驱动电路,如上图所示。
每一个半桥HVIC 栅极驱动电路功能框图及描述如下:该HVIC 栅极驱动主要由高低电平转换器、互锁逻辑、延时逻辑、脉冲发生器、脉冲过滤器、欠压保护逻辑和高低侧端驱动级等模块构成。
LIN 输入信号通过一个由内部稳压供电(门限电压不受外压影响)的施密特触发器后输入给内部稳压-外部低压供电VCC 之间的电平转换,再通过用于控制死区时间的延时电路,最后输入到驱动级。
HIN 输入信号同样通过一个由内部稳压供电的施密特触发器后输入给内部稳压-外部低压供电VCC 间进行电平转换,然后输入延时电路,输出由低压通道欠压保护模块的输出信号控制产生两路固定相位差的定频短脉冲,然后通过VCC-VS 电平转换将脉冲电平变换为VB-VS 之间,再通过脉冲过滤模块,和高压通道欠压保护模块的输出信号一起输入给RS 触发器,最后输出控制高压通道的驱动级。
关于AD7705模块的技术文档一、模块描述1、简介:D7705/7706 是应用于低频测量的2/3 通道的模拟前端。
该器件可以接受直接来自传感器的低电平的输入信号,然后产生串行的数字输出。
利用Σ-∆转换技术实现了16 位无丢失代码性能。
选定的输入信号被送到一个基于模拟调制器的增益可编程专用前端。
片内数字滤波器处理调制器的输出信号。
通过片内控制寄存器可调节滤波器的截止点和输出更新速率,从而对数字滤波器的第一个陷波进行编程。
2、产品性能参数及特点:�AD7705:2 个全差分输入通道的ADC�AD7706:3 个伪差分输入通道的ADC16位无丢失代码0.003%非线性�可编程增益前端增益:1~128�三线串行接口SPITM、QSPITM、MICROWIRETM和DSP 兼容�有对模拟输入缓冲的能力�2.7~3.3V或4.75~5.25V工作电压� 3V电压时,最大功耗为1mW�等待电流的最大值为8μA�16脚DIP、SOIC和TSSOP封3、产品应用场合:AD7705/7706 是用于智能系统、微控制器系统和基于DSP 系统的理想产品。
其串行接口可配置为三线接口。
增益值、信号极性以及更新速率的选择可用串行输入口由软件来配置。
该器件还包括自校准和系统校准选项,以消除器件本身或系统的增益和偏移误差。
二、模块原理图三、引脚功能四、校准1、自校准过向设置寄存器的MD1和MD0写入相应值(0,1),器件开始自校准。
在单极性输入信号范围内,用来确定校准系数的零标度点是用差分输入对的输入端在器件内部短路(即,对于AD7705,AIN(+)=AIN(-)=内部偏置电压;对于AD7706,AIN=COMMON=内部偏置电压)。
增益可编程放大器(PGA)设置为用于零标度校准转换时选定的增益(由通信寄存器内的G1和G0位设置)。
满标度标准转换是在一个内部产生的VREF电压和选定增益的条件下完成的。
校准持续时间是6×1/输出速率。
PMF570智能配变终端技术及使用说明书(Ver1.00)许昌智能继电器股份有限公司XUCHANG INTELLIGENT RELAY CO.,LTD.PMF570智能配变终端安全注意事项危险和警告本设备只能由专业人士进行安装。
对于因不遵守本说明书的说明而引起的故障,厂家将不承担任何责任。
注意事项提示在拆除此仪器包装后,设定或使用前,请先阅读此说明书的全部内容。
对于说明书中字体为斜体、加重和“注”的内容请额外予以关注。
为确保此保护设备的保护功能得到良好的使用,请用户依照本说明书的所述方式来对保护设备进行安装、设定、使用。
本说明书不包含所有细节或装置的变更,也未能提供所有与安装、运行、维护方面有关的每种可能的偶然情况。
如果想得到更进一步的有关信息或本说明书中没有充分说明的购买者所需的特殊问题时,请与本公司联系。
目录第一章概述 (1)1.1产品概述 (1)1.2执行标准 (1)第二章适用范围 (1)第三章技术参数 (2)第四章安装 (2)第五章功能说明 (3)5.1配变监测功能 (3)5.2开关量采集功能 (3)5.3配电台区设备监测功能 (4)5.4数据记录及远传功能 (4)5.5数据统计功能 (4)5.6就地指示功能 (5)5.7对时功能 (5)5.8安全防护 (5)5.9无线管理与维护功能 (5)第六章终端接口及指示灯定义 (5)6.1终端接口定义 (5)6.2终端重载连接器接口定义 (7)6.3终端指示灯定义 (8)第七章使用注意事项 (11)第八章运输贮存 (12)第九章声明 (12)第一章概述1.1产品概述PMF570系列智能配变终端主要用于监测配电变压器的运行工况,包括电压、电流、功率、频率、电量、谐波、停电事件等运行参数,以及具有无功补偿、配电变压器低压断路器、剩余电流动作保护器的控制等功能。
该产品遵循国家及电力部有关标准,参照国内外同类产品设计思想,具有可靠性高、容量大等特点。
是实现配电网络现代化的重要组成部分,是电力自动化系统中具有较高的实用价植的终端产品。
ld7575中文版绿色模式PWM控制器与高压启动电路概述LD7575是一个带有良好的省电操作的电流模式PWM控制器。
它具有一个高电压的电流源直接从大容量电容器提供启动电流,并进一步提供了无损的启动电路。
它的集成功能如电流检测的前沿消隐,内部斜率补偿,和小组件,为使用者提供了高效率、最少的外部元件数量和AC / DC电源应用低成本的解决方案。
此外,嵌入过电压保护,过负荷保护和特殊的绿色模式控制为用户能够更容易地设计一个高性能的电源电路提供了解决方案。
LD7575有SOP- 8和DIP – 8两种封装方式。
特点·高电压(500V)启动电路·电流模式控制·非听觉噪声的绿色模式控制·UVLO(欠压锁定)·CS引脚的LEB(前沿消隐)·可编程开关频率·内部斜率补偿·Vcc的 OVP(过压保护)·OLP(过载保护)·500毫安驱动能力应用·开关AC / DC适配器和电池充电器·Open Frame Switching Powe r Supply(打开帧开关电源?/开放式框架开关电源?)·液晶显示器/电视电源典型应用绝对最大额定值电源电压VCC----------------------------------------------------------------------------------30V高电压引脚,高压, HV------------------------------------------------------------------ -0.3V~500VCOMP, RT, CS----------------------------------------------------------------------------------- -0.3 ~7V结温--------------------------------------------------------------------------------------150°C工作环境温度------------------------------------------------------------------------ -40°C to 85°C储存温度范围------------------------------------------------------------------------ -65°C to 150°C封装热阻(SOP- 8)----------------------------------------------------------- 160°C/W封装热阻(DIP- 8)------------------------------------------------------------- 100°C/W功耗(SOP- 8,在环境温度为85℃)--------------------------------- 400mW功耗(DIP- 8,在环境温度为85℃)----------------------------------- 650mW引线温度(焊接,10秒)-----------------------------------------------------260°CESD电压保护,人体模型(HV引脚除外)-------------------------- 3KVESD电压保护,机器模型-----------------------------------------------------------200V门输出电流----------------------------------------------------------------------------------------500Ma注意:超出指定的“绝对最大额定值”的压力可能会对设备造成永久性损坏,注释:OLP延迟时间与开关周期是成正比的。
I技术前沿IFrontierTechnologyAD5755增强设备
性能与可靠性
_本刊记者0孙俊杰
近日,数据转换器供应商ADI推出一款多通道DAC(数模转换器)AD5755,内置ADI领先的DC.DC开关转换器和诊断功能等动态功率控制电路。
动态功率控制功能的工作原理是连续检测负载阻抗.为负载提供所需功率。
同时将系统其他部分的功率损耗降至最低,这样可以降低自热和升温效应。
这种功能和性能组合所支持的通道数是其他集成转换器的4倍。
可以在单模拟I/O模块中以两倍的性能支持4倍之多的引脚。
该产品的推出与工厂自动化.过程控制和工业仪表的进步密切相关。
这些领域的发展推动制造生产力进一步提高。
然而。
随着工厂过程控制系图1AD5755使用多项ADI核心技术统的应用达到一定密度水平,不断增
加的功耗和散热问题开始削弱设备的
性能.可靠性和安全性。
比如,散热
密度的增加给模块尺寸带来压力,并
会导致工业系统中产生额外热量。
因
此。
希望转换模块更加绿色环保.信
号处理更具环境意识.过程节点更
多而效率更高,以及产品可在许多
OEM行业中再使用等。
成为终端市
场用户的心头大事。
AD5755采用了
DC.DC开关转换器和诊断功能等创新
的动态功率控制电路.不仅可以协
助终端厂商提高系统生产力.同时
还能在不影响安全性和可靠性的条
件下降低功耗。
该产品的推出对终
端应用来说确是个好消息。
AD5755的动态功率控制功能通
过降低功耗和自
热效应。
满足了
客户增加通道密
度的需要。
这使
制造商不必增加
系统尺寸或牺牲
其他性能参数.
即可实现多通道
设计。
AD5755
内置4个带可编
程电压或4~20mA输出驱动器的16
位精密DAC。
其框图如图1所示与其
它控制器技术相比。
这款新型的转
换器降低了80%的功耗,净散热(硅
片温度减去环境温度)增强75%。
AD5755J,b观如图2所示。
图2AD5755:gt,观
I9mm.--I
ADI的转换器产品营收占到总营收
的460/o,占全球转换器市场份额的42%
左右.相对同类厂商来说占有绝对优
势。
AD5755中集成了多项ADI的核心
技术.如精密线性信号处理、16位精
密DAC等。
此外.其单芯片架构与多
个转换器、电源管理.线性及其他功
能相结合.增加了MTTF(平均故障
间隔期)并且提升了可靠性。
同时.
产品还内置各种实时故障分析诊断功
能。
包括通信、连接和接口提醒.简
化设计任务并延长正常工作时间。
圃
一tl咖J
一万方数据
AD5755增强设备性能与可靠性
作者:孙俊杰
作者单位:
刊名:
中国电子商情·基础电子
英文刊名:CHINA ELECTRONIC MARKET
年,卷(期):2010,""(8)
被引用次数:0次
本文链接:/Periodical_jcdz201008012.aspx
授权使用:北京航空航天大学(bjhkht),授权号:9f66e65c-f0c8-4d3a-a936-9e3e00abf833
下载时间:2010年11月30日。