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j-text托卡馬克與j-text裝置電源系統(tǒng)設(shè)計畢業(yè)論文(文件)

2025-07-07 08:58 上一頁面

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【正文】 需要先對這方面的問題進(jìn)行一定的了解,通過了解首先要知道電源紋波之所以會產(chǎn)生的具體工程原因以及減小紋波所需要注意的一些問題,對已有的處理紋波的辦法進(jìn)行一定的總結(jié),并且進(jìn)行一定的分析比較得到從理論上比較合適于本課題數(shù)字隔離器的供電電源減少紋波處理方案。需要在實際的運(yùn)行過程中才能知道能否達(dá)到要求,因此對于隔離器的可靠性需要在箱體實際完成以后才能知道,當(dāng)然從理論上來說能否可靠運(yùn)行需要考慮PCB設(shè)計時器件之間的電磁兼容情況以及器件對于電壓電流的耐受情況以及實際工作中遇到的各種干擾的影響。第二階段2月20日~3月4日,完成開題報告的撰寫工作以及相關(guān)答辯工作。在實際測量以及箱體制作的過程中通過嘗試與分析,選擇比較合適的方法來解決這個問題。在此階段同樣要進(jìn)行與階段四相同的在實際操作測試中發(fā)現(xiàn)問題,提出新的問題,是否能解決看時間安排。 五 參考文獻(xiàn)[1] 邱勝順,莊革,張明,(03)[2] Culurciello, E., . Pouliquen and . Andreou, Digital isolation amplifier in silicononsapphire CMOS. ELECTRONICS LETTERS, 2007. 43(8): p. 451452.[3] 馮澤龍,莊革,瞿連政,丁永華,張明,黃禮華. JTEXT 托卡馬克的數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)服務(wù)系統(tǒng), 第2期[4] ,[5] Avago Technologies推出具有行業(yè)領(lǐng)先高壓絕緣性的多通道、高速數(shù)字隔離器系列,[6] 蘭穎, 李剛. iCoupler數(shù)字隔離技術(shù)及其應(yīng)用, 電子技術(shù)應(yīng)用. 2006[7] 邱恒功, 唐曉莉與張懷武, 巨磁電阻隔離器中自旋閥材料及結(jié)構(gòu)研究. 硅谷, 2011(18): 第8687頁.12。第六階段4月30日~5月27日,完成總結(jié)工作,然后完成畢業(yè)論文的撰寫工作。伴隨著文獻(xiàn)閱讀工作。第三階段3月5日~3月18日,完成對于數(shù)字隔離器及其工作特性的綜述工作,伴隨著資料的查閱。四 工作進(jìn)度安排第一階段2月13日~2月19日,完成英文資料的翻譯工作。從理論上來研究這個問題,我覺得可以間接的通過測量輸入數(shù)字隔離器的電壓和電流,粗略的算出輸入功率,然后再從數(shù)字隔離器的輸出端測量輸出電壓和電流進(jìn)而算出輸出功率,從而得到整個隔離器的總的功率損耗,這樣就可以了解到隔離器的功率損耗情況,當(dāng)然具體模塊的損耗并不清楚。 信號經(jīng)過PCI1750的控制處理以后,工控機(jī)發(fā)出控制信號輸入到了數(shù)字隔離Output PCI部分,信號基本上經(jīng)歷了一個與Input PCI部分相反的過程,在這個過程中實現(xiàn)了信號反相的還原,并通過開關(guān)MAX4626(開關(guān)電流最大達(dá)到200mA,開關(guān)開通電阻低至1歐,開通關(guān)斷時間最大為45ns)實現(xiàn)對信號的控制,當(dāng)模擬開關(guān)的4腳輸入邏輯“0”時,開關(guān)斷開輸出為低電平,當(dāng)其輸入邏輯電平為“1”時開關(guān)閉合1,2兩腳閉合從而輸出電平被拉為高電平。經(jīng)過調(diào)研我們選擇了這兩部分的參考原理圖。如圖所示當(dāng)電信號送入光耦合器的輸入端時,發(fā)光二極管通過電流二發(fā)光,光敏元件受到光照后產(chǎn)生電流,CE導(dǎo)通;當(dāng)輸入端無信號,發(fā)光二極體不亮,光敏三級管截止,CE不通。 核心芯片選擇從整體布局來考慮,對于輸入以及輸出環(huán)節(jié)我們希望電路會比較對稱,由于是實現(xiàn)數(shù)字信號的隔離,就需要一個用作比較用的運(yùn)算放大器(從電源電壓以及開關(guān)電壓電流等方面考慮選用LM311,LM311電源電壓最小為5V,最大為36V,開關(guān)電壓高達(dá)50V,電流高達(dá)50mA),然后就是電路中的核心隔離器件,從課題研究條件,研究時間以及實驗室要求(帶寬>1MHZ,線性度誤差<1%,輸出電壓最大達(dá)10V,本底噪聲低于10mV,隔離高壓10kV),長期運(yùn)行可靠性(光耦
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