测控电路课后习题

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1、习题参考答案)1-3 试从你熟悉的几个例子说明测量与控制技术在生产、生活与各种工作中的广泛应用。为了加工出所需尺寸、 形状的高精度零件, 机床的刀架与主轴必须精确地按所要求的轨迹作相对运动。为了炼出所需规格的钢材,除了严格按配方配料外,还必须严格控制炉温、送风、 冶炼时间等运行规程。为了做到这些, 必须对机器的运行状态进行精确检测,当发现它偏离规定要求,或有偏离规定要求的倾向时,控制它,使它按规定的要求运行。计算机的发展首先取决于大规模集成电路制作的进步。 在一块芯片上能集成多少个元件取决于光刻工艺能制作出多精细的图案, 而这依赖于光刻的精确重复定位, 依赖于定位系统的精密测量与控制。航天发射

2、与飞行,都需要靠精密测量与控制保证它们轨道的准确性。一部现代的汽车往往装有几十个不同传感器,对点火时间、燃油喷射、空气燃料比、防滑、防碰撞等进行控制。微波炉、照相机、复印机等中也都装有不同数量的传感器,通过测量与控制使其能圆满地完成规定的功能。1-4 测控电路在整个测控系统中起着什么样的作用?传感器的输出信号一般很微弱, 还可能伴随着各种噪声, 需要用测控电路将它放大, 剔除噪声、选取有用信号,按照测量与控制功能的要求,进行所需演算、处理与变换,输出能控制执行机构动作的信号。在整个测控系统中,电路是最灵活的部分, 它具有便于放大、便于转换、 便于传输、 便于适应各种使用要求的特点。 测控电路在

3、整个测控系统中起着十分关键的作用,测控系统、乃至整个机器和生产系统的性能在很大程度是取决于测控电路。1-5 影响测控电路精度的主要因素有哪些,而其中哪几个因素又是最基本的,需要特别注意?影响测控电路精度的主要因素有:( 1) 噪声与干扰;( 2) 失调与漂移,主要是温漂;( 3) 线性度与保真度;( 4) 输入与输出阻抗的影响。其中噪声与干扰,失调与漂移(含温漂)是最主要的,需要特别注意。1-7 为什么说测控电路是测控系统中最灵活的环节,它体现在哪些方面?为了适应在各种情况下测量与控制的需要,要求测控系统具有选取所需的信号、灵活地进行各种变换和对信号进行各种处理与运算的能力, 这些工作通常由测

4、控电路完成。 它包括:( 1) 模数转换与数模转换;( 2) 直流与交流、电压与电流信号之间的转换。幅值、相位、频率与脉宽信号等之间的转换;( 3) 量程的变换;( 4) 选取所需的信号的能力,信号与噪声的分离,不同频率信号的分离等;( 5) 对信号进行处理与运算,如求平均值、差值、峰值、绝对值,求导数、积分等、非线性环节的线性化处理、逻辑判断等。1-9为什么要采用闭环控制系统?试述闭环控制系统的基本组成及各组成部分的作用。在开环系统中传递函数的任何变化将引起输出的变化。其次,不可避免地会有扰动因 素作用在被控对象上, 引起输出的变化。利用传感器对扰动进行测量,通过测量电路在设定上引入一定修正

5、,可在一定程度上减小扰动的影响,但是这种控制方式同样不能达到很高的精度。一是对扰动的测量误差影响控制精度。二是扰动模型的不精确性影响控制精度。比较好的方法是采用闭环控制。闭环控制系统的基本组成见图X1-3。它的主要特点是用传感器直接测量输出量,将它反馈到输入端与设定值相比较,当发现它们之间有差异时,进行调节。这里系统和扰动的传递函数对输出基本没有影响,影响系统控制精度的主要是传感器和比较电路的精度。在图 X1-3中,传感器反馈信号与设定信号之差不直接送到放大电路,而先经过一个校正电路。 这主要考虑从发现输出量变化到执行控制需要一段时间,为了提高响应速度常引入微分环 节。另外,当输出量在扰动影响

6、下作周期变化时,由于控制作用的滞后,可能产生振荡。为 了防止振荡,需要引入适当的积分环节。在实际电路中,往往比较电路的输出先经放大再送入校正电路,然后再次放大。图X1-3为原理性构成。图X1-3闭环控制系统的基本组成2-2什么是高共模抑制比放大电路?应用何种场合?有抑制传感器输出共模电压(包括干扰电压)的放大电路称为高共模抑制比放大电路。应用于要求共模抑制比大于100dB的场合,例如人体心电测量。2-3图2-13b所示电路,Ni、Nk为理想运算放大器,R=R=R=R=R,试求其闭环电压放大倍数。由图 2-13b 和题设可得 uoi =un (1+R /R) = 2 Uii , uo=U2(1+

7、R /R ) - 2un R/R3=2ui2 - 2Uii =2(ui2-un),所以其闭环电压放大倍数K=2。2-6何谓电桥放大电路?应用于何种场合?由传感器电桥和运算放大器组成的放大电路或由传感器和运算放大器构成的电桥都称为电桥放大电路。应用于电参量式传感器,如电感式、电阻应变式、电容式传感器等,经常通过电桥转换电路输出电压或电流信号,并用运算放大器作进一步放大,或由传感器和运算放大器直接构成电桥放大电路,输出放大了的电压信号。2-9什么是CAZ运算放大器?它与自动调零放大电路的主要区别是什么?何种场合下采较为合适?CAZ运算放大器是轮换自动校零集成运算放大器的简称,它通过模拟开关的切换,

8、使内它与自动部两个性能一致的运算放大器交替地工作在信号放大和自动校零两种不同的状态。调零放大电路的主要区别是由于两个放大器轮换工作,因此始终保持有一个运算放大器对输入信号进行放大并输出, 输出稳定无波动,性能优于由通用集成运算放大器组成的自动调零 放大电路,但是电路成本较高,且对共模电压无抑制作用。 应用于传感器输出信号极为微弱, 输出要求稳定、漂移极低,对共模电压抑制要求不高的场合。2-11何谓自举电路?应用于何种场合?请举一例说明之。自举电路是利用反馈使输入电阻的两端近似为等电位,减小向输入回路索取电流, 从而提高输入阻抗的电路。应用于传感器的输出阻抗很高(如电容式,压电式传感器的输出阻抗

9、 可达108以上)的测量放大电路中。图 2-23所示电路就是它的例子。2-12什么是可编程增益放大电路?请举例说明之。放大电路的增益通过数字逻辑电路由确定的程序来控制,这种电路称为可编程增益放大电路,亦称程控增益放大电路,简称PGA例如图X2-2,程序为A=0(开关A断开)、B=0(开关B断开)时,放大电路的电压放大倍数为-R/R;当程序为A=1(开关A闭合)、B=0(开关B断开)时,放大倍数为-R2域R (R2+R);当程序为 A=0(开关A断开)、B=1(开关B闭合), 放大倍数为 -RR R(R+R);当程序为A=1、B=1(开关A、B均闭合),放大倍数为-RRR/ R (R R3+R3

10、 R + R R)。因此可编程增益放大电路的增益是通过数字逻辑电路由确定的程序来控制。图 X2-22-13请根据图2-29b ,画出可获得1、10、100十进制增益的电路原理图。由图X2-3可得:当开关A闭合时,UO=U;当开关B闭合时,U=10U,当开关C闭合时,U=100U。2-14根据图2-29c和式(2-32),若采用6个电阻,请画出电路原理图,并计算电阻网络各 电阻的阻值。N=6 :R6 = R+R2+ R3+R4+F5,R +R =2 (R+F2+ R3+R)R +F5+F4=3(R+F2+R3),R6+F5+R4+R3=4( R+F2),R +R +R+ R3+R=5R,取 R=

11、R,则 R=3R, R=R, R=R2 , R=3R10 , R=W5 , R=R 见图 X2-4。图 X2-42-15什么是隔离放大电路?应用于何种场合?隔离放大电路的输入、输出和电源电路之间没有直接的电路耦合,即信号在传输过程中没有公共的接地端。隔离放大电路主要用于便携式测量仪器和某些测控系统(如生物医学人体测量、自动化试验设备、工业过程控制系统等)中,能在噪声环境下以高阻抗、高共模 抑制能力传送信号。3-1什么是信号调制?在测控系统中为什么要采用信号调制?什么是解调?在测控系统中常用的调制方法有哪几种?在精密测量中,进入测量电路的除了传感器输出的测量信号外,还往往有各种噪声。而传感器的输

12、出信号一般又很微弱,将测量信号从含有噪声的信号中分离出来是测量电路的一项重要任务。为了便于区别信号与噪声,往往给测量信号赋以一定特征,这就是调制的主要功用。调制就是用一个信号(称为调制信号)去控制另一作为载体的信号 (称为载波信号) 让后者的某一特征参数按前者变化。在将测量信号调制,并将它和噪声分离,放大等处理后,还要从已经调制的信号中提取反映被测量值的测量信号,这一过程称为解调。在信号调制中常以一个高频正弦信号作为载波信号。一个正弦信号有幅值、频率、相 位三个参数,可以对这三个参数进行调制,分别称为调幅、调频和调相。也可以用脉冲信号 作载波信号。可以对脉冲信号的不同特征参数作调制,最常用的是

13、对脉冲的宽度进行调制, 称为脉冲调宽。3-2什么是调制信号?什么是载波信号?什么是已调信号?调制是给测量信号赋以一定特征,这个特征由作为载体的信号提供。常以一个高频正弦信号或脉冲信号作为载体,这个载体称为载波信号。用需要传输的信号去改变载波信号的 某一参数,如幅值、频率、相位。这个用来改变载波信号的某一参数的信号称调制信号。在 测控系统中需传输的是测量信号,通常就用测量信号作调制信号。经过调制的载波信号叫已调信号。3-3什么是调幅?请写出调幅信号的数学表达式,并画出它的波形。调幅就是用调制信号 x去控制高频载波信号的幅值。常用的是线性调幅,即让调幅信号 的幅值按调制信号x线性函数变化。调幅信号

14、 Us的一般表达式可写为:Us (Um mx)cos ct式中载波信号的角频率;调幅信号中载波信号的幅度;m调制度。图X3-1绘出了这种调幅信号的波形。a)b)3-4什么是调频?请写出调频信号的数学表达式,并画出它的波形。调频就是用调制信号 x去控制高频载波信号的频率。常用的是线性调频,即让调频信号的频率按调制信号 x的线性函数变化。调频信号us的一般表达式可写为:Us Um cos( c mx)t式中 c载波信号的角频率;Um 调频信号中载波信号的幅度;m 调制度。图X3-2绘出了这种调频信号的波形。图a为调制信号x的波形,它可以按任意规律变化图b为调频信号的波形,它的频率随 x变化。若 x

15、=Xmcos Qt,则调频信号的频率可在c mXm范围内变化。为了避免发生频率混叠现象,并便于解调,要求c mXm。a)b)3-8为什么在测控系统中常常在传感器中进行信号调制?为了提高测量信号抗干扰能力,常要求从信号一形成就已经是已调信号,因此常常在传感器中进行调制。3-5什么是双边带调幅?请写出其数学表达式,画出它的波形。可以假设调制信号 x为角频率为Q的余弦信号x=XcosQt,当调制信号x不符合余弦规 律时,可以将它分解为一些不同频率的余弦信号之和。在信号调制中必须要求载波信号的频us U m cos率远高于调制信号的变化频率。由式(3-1 )调幅信号可写为:ct mX m cos Q

16、t cos ct ccU m cos ctc它包含三个不同频率的信号mXm2cos( c:角频率为mXmQ)t cos( c Q)t2c的载波信号 Ucos 3ct和角频率分别为3cQ的上下边频信号。载波信号中不含调制信号,即不含被测量x的信息,因此可以取 U=0,即只保留两个边频信号。这种调制称为双边带调制,对于双边带调制mXmXmUs cos( c Q )t cos( c Q)t mXmcosQtcos ct UxmcosQ tcos ct22双边带调制的调幅信号波形见图X3-9。图a为调制信号,图b为载波信号,图c为双边带调幅信号。图X3-9 双边带调幅信号a)调制信号b)载波信号c)双

17、边带调幅信号3-12测控系统中被测信号的变化频率为0100Hz,应当怎样选取载波信号的频率?应当怎样选取调幅信号放大器的通频带?信号解调后,怎样选取滤波器的通频带?为了正确进行信号调制必须要求3 cQ,通常至少要求 3 c10Q。在这种情况下,解调时滤波器能较好地将调制信号与载波信号分开,检出调制信号。若被测信号的变化频率为0100Hz,应要求载波信号的频率 3c1000 Hz。调幅信号放大器的通频带应为9001100 Hz。信号解调后,滤波器的通频带应100 Hz,即让0700Hz的信号顺利通过,而将 900 Hz以上的信号抑制,可选通频带为 200 Hz。3-13什么是包络检波?试述包络检

18、波的基本工作原理。从已调信号中检出调制信号的过程称为解调或检波。幅值调制就是让已调信号的幅值随调制信号的值变化,因此调幅信号的包络线形状与调制信号一致。只要能检出调幅信号的包络线即能实现解调。这种方法称为包络检波。从图X3-10中可以看到,只要从图 a所示的调幅信号中,截去它的下半部,即可获得 图b所示半波检波后的信号 (经全波检波也可),再经低通滤波,滤除高频信号,即可获得 所需调制信号,实现解调。包络检波就是建立在整流的原理基础上的。图X3-10包络检波的工作原理a)调幅信号b)半波检波后的信号3-14为什么要采用精密检波电路?试述图3-11 b所示全波线性检波电路工作原理,电路中哪些电阻

19、的阻值必须满足一定的匹配关系,并说明其阻值关系。二极管和晶体管 V都有一定死区电压,即二极管的正向压降、 晶体管的发射结电压超过 一定值时才导通,它们的特性也是一根曲线。二极管和晶体管 V的特性偏离理想特性会给检波带来误差。在一般通信中,只要这一误差不太大,不致于造成明显的信号失真。而在精密测量与控制中,则有较严格的要求。为了提高检波精度,常需采用精密检波电路,它又称为 线性检波电路。Us为正的半周期, A点接近于虚地,UaO按图3-11b是一种由集成运算放大器构成的精密检波电路。在调幅波由于运算放大器 N的倒相作用,N输出低电平,因此 V1导通、V2截止,-0O在us的负半周,有ua输出。若

20、集成运算放大器的输入阻抗远大于 图上所标注的极性,可写出下列方程组:iRUsUs iR1UaKdUsUs1 (1KdRiR2)uu iR2usua其中Kd为Ni的开环放大倍数。解以上联立方程组得到通常,N的开环放大倍数 Kd很大,这时上式可简化为:usR1R2 二极管的死区和非线性不影响检波输出。uaR2us图3-11b中加入Vi反馈回路一是为了防止在us的正半周期因V2截止而使运放处于开环状态而进入饱和,另一方面也使us在两个半周期负载基本对称。图中Nk与R、R、C等构成低通滤波器。对于低频信号电容C接近开路,滤波器的增益为 -R/R。对于载波频率信号电容C接近短路,它使高频信号受到抑制。

21、因为电容C的左端接虚地,电容C上的充电电压不为了构成全波精密检波电路需要将会影响二极管V2的通断,这种检波器属于平均值检波器。Us通过R3与ua相加,图3-11b中N2组成相加放大器,为了实现全波精密检波必须要求R3 2R3。在不加电容器 C时,N2的输出为:R33a万)ua,图c为N2uoo电容C起滤除载波频率信号的作用。a)b)c)图X3-11a为输入调幅信号us的波形,图b为N输出的反相半波整流信号 输出的全波整流信号图X3-11线性全波整流信号的形成a)输入信号b)半波整流信号波形c) 全波整流输出3-15什么是相敏检波?为什么要采用相敏检波?相敏检波电路是能够鉴别调制信号相位的检波电

22、路。包络检波有两个问题:一是解调的主要过程是对调幅信号进行半波或全波整流,无法从检波器的输出鉴别调制信号的相位。如在图1-3所示用电感传感器测量工件轮廓形状的例子中,磁芯3由它的平衡位置向上和向下移动同样的量,传感器的输出信号幅值相同,只是相位差180。从包络检波电路的输出无法确定磁芯向上或向下移动。第二,包络检波电路本身不具有区分不同载波频率的信号的能 力。对于不同载波频率的信号它都以同样方式对它们整流,以恢复调制信号,这就是说它不具有鉴别信号的能力。为了使检波电路具有判别信号相位和频率的能力,提高抗干扰能力, 需采用相敏检波电路。3-16相敏检波电路与包络检波电路在功能、性能与在电路构成上

23、最主要的区别是什么?相敏检波电路与包络检波电路在功能上的主要的区别是相敏检波电路能够鉴别调制信号相位,从而判别被测量变化的方向、在性能上最主要的区别是相敏检波电路具有判别信号相位和频率的能力,从而提高测控系统的抗干扰能力。从电路结构上看,相敏检波电路的主要特点是,除了所需解调的调幅信号外,还要输入一个参考信号。有了参考信号就可以用它 来鉴别输入信号的相位和频率。 参考信号应与所需解调的调幅信号具有同样的频率,采用载波信号作参考信号就能满足这一条件。3-19什么是相敏检波电路的鉴相特性与选频特性?为什么对于相位称为鉴相,而对于频率 称为选频?相敏检波电路的选频特性是指它对不同频率的输入信号有不同

24、的传递特性。以参考信 号为基波,所有偶次谐波在载波信号的一个周期内平均输出为零, 即它有抑制偶次谐波的功 能。对于n=1,3,5等各次谐波,输出信号的幅值相应衰减为基波的 1/ n等,即信号的传递 系数随谐波次数增高而衰减,对高次谐波有一定抑制作用。对于频率不是参考信号整数倍的在一段输入信号,只要二者频率不太接近, 由于输入信号与参考信号间的相位差不断变化, 时间内的平均输出接近为零,即得到衰减。如果输入信号 us为与参考信号 uc(或UC)同频信号,但有一定相位差,这时输出电压Uo UsmCOS /2 ,即输出信号随相位差的余弦而变化。由于在输入信号与参考信号同频,但有一定相位差时,输出信号

25、的大小与相位差的值,相敏检波电路的这一特性称 输出信号与输入信号间无确定的函数 只是对不同频率的输入信号有不同的按所处理信号形式不同,滤波器确定的函数关系,可以根据输出信号的大小确定相位差 为鉴相特性。而在输入信号与参考信号不同频情况下, 关系,不能根据输出信号的大小确定输入信号的频率。 传递关系,这种特性称为选频特性。4-1简述滤波器功能、分类及主要特性参数滤波器是具有频率选择作用的电路或运算处理系统。可分为模拟滤波器与数字滤波器两类;按功能滤波器可分为低通、高通、带通与带阻四类。 滤波器主要特性参数包括:1) 特征频率 滤波器的频率参数主要有:通带截频 fp p/2兀为通带与过渡带的 边界

26、点,在该点信号增益下降到一个人为规定的下限。阻带截频fr r/2兀为阻带与过渡带的边界点,在该点信号衰耗 (增益的倒数)下降到一个人为规定的下限。转折频率fc c/2冗为信号功率衰减到1/2(约3dB)时的频率,在很多情况下,也常以fc作为通带 或阻带截频。当电路没有损耗时,固有频率 fo。/2冗,就是其谐振频率,复杂电路往往有多个固有频率。2)增益与衰耗滤波器在通带内的增益并非常数。对低通滤波器通带增益KP 一般指0时的增益;高通指时的增益;带通则指中心频率处的增益。对带阻滤波器,应给出阻带衰耗,衰耗定义为增益的倒数。 通带增益变化量 Kp指通带内各点增益的最大 变化量,如果 Kp以dB为单

27、位,则指增益 dB值的变化量。3)阻尼系数与品质因数阻尼系数 是表征滤波器对角频率为0信号的阻尼作用,是滤波器中表示能量衰耗的一项指标,它是与传递函数的极点实部大小相关的一项系数。它 可由式(4-3)所示的传递函数的分母多项式系数求得:ajiaj2 0的倒数Q 1/称为品质因数,是评价带通与带阻滤波器频率选择特性的一个重要指标, 为:式中的为带通或带阻滤波器的 3dB带宽,0为中心频率,在很多情况下中心频率与固有频率 0相等。4 )灵敏度 滤波电路由许多元件构成, 每个元件参数值的变化都会影响滤波器的性能。 滤波器某一性能指标 y对某一元件参数X变化的灵敏度记作 Sxy,定义为:Sxydy y

28、 dx x灵敏度是滤波电路设计中的一个重要参数,可以用来分析元件实际值偏离设计值时,路实际性能与设计性能的偏离;也可以用来估计在使用过程中元件参数值变化时,电路性能 变化情况。该灵敏度与测量仪器或电路系统灵敏度不是一个概念,该灵敏度越小,标志着电 路容错能力越强,稳定性也越高。5)群时延函数当滤波器幅频特性满足设计要求时,为保证输出信号失真度不超过允许范围,对其相频特性()也应提出一定要求。在滤波器设计中,常用群时延函数()d-(-评价信号经滤波后相位失真程度。 d()越接近常数,信号相位失真越小。4-4 如果带通滤波器可等效成低通与高通滤波电路的级联,那么带阻滤波器呢?试以式 (4-18)证

29、明之。带阻滤波器可等效成低通与高通滤波电路的并联,但是要求低通滤波器的通带截频低 于高通滤波器的通带截频,并且相位相同。设电路原理框图如下如果M(s)一Vo (s) H1 (s)Vi (s)H2(s)Vi(s)Hi(s)Vo(s)H2(s)Vi(s)Kp2020s 0Kp22soS/Q0H2(S)/KpS220S 0Kps222s oS/Q 0H(s)Kp(s2o)oS/Q4-10按图4-11a二阶巴特沃斯低通滤波器,fc 1kHz , Kp 1 ,其中无限增益多路反馈型电路按书中表 4-2与表4-3设计。由表 4-2 确定图4-14 a电路电容C10.01 F ,相应的换标系数K100/(C

30、1fc)10,查表 4-3 得到r13.111k ,r2 4.072k, r33.111k,C20.2C1。然后可以得到电路实际参数,Ri31.11k,R240.72k,R331.11k,C1 0.01 F, C20.002 F。最后选择元件公称值 R130k,R239k,R330k , Ci 0.01F,C2 0.002F。5-1略。5-2试画出一个能实现Uo1-Ui1 U5运算电路。工0 X?*lU i51-Ui6 Ui7 Ui8的加减混合35-3略5-4 解:uo1R1clduidtuoR2C2t0ui(t)dtQ.E-0.5试设计其转换电6-4如果要将420mA的输入直流电流转换为01

31、0V的输出直流电压,路。该转换电路如图X6-3所示。根据图X6-3电路,有Uo (1R3R3记)iR1 R2Ub00R3R2I-Uo图 X6-3i =20mAM, Ui=5V。取 R=250Q,当 i=4mAM, Ui=1V,当因此要求R3(1 二) 511R3(1R2)511有 R3/ R2=6/5 , Ub=5/6(V),取 R2=10kR=12k,R= R2/R3=,取R二。试问其输入端数6-5如果要求一个 D/A转换器能分辨5mV的电压,设其满量程电压为 10V, 字量要多少数字位。当满量程电压为UF =10V时,有:UfF 5mV 2n2n 2000取n=11,即输入端数字量要 11

32、位。6-6图6-28所示为加权电阻网络 D/A转换器,若取n=8,UR=10V, R=2R,试求Dn=00110011 时的值。根据公式2UrR1 niUo I0R1R - di 2 iR i i当Dn=00110011时,输出电压为:u 2 10 R 0 2 1 0 2 2 1 2 3 1 2 4 0 2 5 0 2 6 1 2 7 1 2 8 2Buo1.996-7 一个6bit的D/A转换器,具有单向电流输出,当Dn=110100时,io=5mA试求Dn =110011Dn =110100 时,k 值为:55P-22 52时的i o值。 5* i0 k D52D2k 因此当Dn =110

33、011时,io为:4.904 mA,5541.io 2221526-8 一个6bit逐次逼近式A/D转换器,分辨率为,若模拟输入电压Ui =,试求其数字输出量的数值。根据逐次逼近式A/D转换器工作原理可得,数字量100000对应的电压为,小于,则保留;数字量110000对应的电压为,大于,则舍弃;数字量101000对应的电压为,小于,则保留;数字量101100对应的电压为,等于,则保留;比较结束。的输入电压对应的数字量为101100。7-1 图7-31为一单稳辨向电路,输入信号A B为相位差90的方波信号,分析其辨向原理,并分别就 A导前B 90 、B导前A 90的情况,画出 A、U1、U2的

34、波形。&o1o2A、3、UO2的波形如图X7-1所示。ABABAUOinnnnnnA _B I II IIAB i 1.AUo2I一图 X7-1可见,当A导前B 90 时,Ui有输出,Lk无输出,当B导前A 90时,5无输出,5有 输出,实现辨向。9-2在120。导电角控制电路中(见图9-3)环形移位寄存器的状态只能有六个,为什么?当因某种干扰出现其它状态,如001110时,逆变器工作会出现什么情况?如何防止这种情况的发生?由于120。导通型逆变器正常工作的条件是每相上桥臂晶体管与下桥臂晶体管各导通120。,上、下桥臂晶体管导通状态相互间隔60。,而且各相之间的相位差为 120。,因而其开关导

35、通状态只能有六个。图 9-3移位寄存器在LD脉冲作用下产生初始状态 111100,在 Ub脉冲驱动下进行环形移位,刚好六个状态为一循环。当出现其它状态时,120导通型逆变器将不能正常工作。为避免这种情况发生,必须在给逆变器加电之前将环形移位寄存器置 于初始状态。9-3 180导通型逆变器正常工作的必要条件是什么?180 导通型逆变器正常工作的必要条件是可靠地换流,即每一相上、下桥臂主晶闸管交换导通时,必须经过短暂的全关断状态,以避免上、下两个主晶闸管同时导通的情况。根 据180。导通型开关状态的工作顺序,让微处理机通过一个并口周期输出开关状态值,驱动 晶闸管导通或关断,即可让逆变器工作。9-4 简述典型PWM6制电路的基本结构。典型的pw瞳制电路主要有模拟式pw脏制电路和数字式PWM6制电路。模拟式PW瞳制电路主要由脉冲频率发生器和电压比较器构成,脉冲频率发生器一般用锯齿波发生器或三角波发生器。数字式PW瞳制电路主要由计数器和数字比较器或由定时电路和触发器构成。9-5 pwM 控制电路在双极式工作时会不会发生电流断续现象?为什么?pwM 控制电路在双极式工作时不会发生电流断续现象。因为四个大功率管分为两组,同一组中的两个晶体管同时导通、 同时关断, 两组晶体管之间交替地轮流导通和截止, 电流可 以反向,使得电枢电流始终是连续的。

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