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在高電流實(shí)驗(yàn)室表征裝置方面的制造及應(yīng)用(二)

作者: 時(shí)間:2013-09-30 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

C.放電電阻

 ?。?)根據(jù)RC時(shí)間常數(shù)原理,放電電阻的阻值可根據(jù)所需的放電時(shí)間來確定。電阻和電容成正比關(guān)系,電阻值越大,則時(shí)間常數(shù)越大(放電時(shí)間越長(zhǎng))。

  根據(jù)該原理,適合于150mF電容器的電阻值為9.9?,兩者乘積所得的時(shí)間常數(shù)為1.485s。

  t=RC (1)

  同時(shí)也采用47μF電容器進(jìn)行實(shí)驗(yàn)以研究電容器特性。如圖5所示,該實(shí)驗(yàn)裝置包括一個(gè)電阻、一個(gè)電容器和一個(gè)函數(shù)發(fā)生器。函數(shù)發(fā)生器觸發(fā)5V的脈沖信號(hào)為電容器充電,經(jīng)過一段時(shí)間后電容器放電。

  在高電流實(shí)驗(yàn)室表征裝置方面的制造及應(yīng)用(二)

  圖5 電容器放電電路圖

  注釋:Function generator (5V)--函數(shù)發(fā)生器 (5V)

  可觀察到,采用10?電阻時(shí),電容器放電耗時(shí)2.6ms;采用1k?電阻時(shí),放電時(shí)間則延遲至39.2ms。表1匯總不同電阻值所對(duì)應(yīng)的電容器放電時(shí)間。據(jù)觀察,電容器放電時(shí)間的增加與電阻值的增加成正比關(guān)系。

  表1 電容器放電時(shí)間
在高電流實(shí)驗(yàn)室表征裝置方面的制造及應(yīng)用(二)

  四、應(yīng)用

  圖6(a)為用于測(cè)量的裝置。所需的輸出電流約為60A,且與常規(guī)裝置相比,新的裝置不存在偏差。事實(shí)上,由于放電電阻效應(yīng),新裝置的供電電壓波紋較少。測(cè)量結(jié)果對(duì)比見圖7。

  在高電流實(shí)驗(yàn)室表征裝置方面的制造及應(yīng)用(二)

  圖 6 用于測(cè)量的裝置:(a) 當(dāng)箱門關(guān)閉時(shí)導(dǎo)通 (b) 箱門打開時(shí)斷開

  在高電流實(shí)驗(yàn)室表征裝置方面的制造及應(yīng)用(二)

  圖 7 測(cè)量結(jié)果:(a) 舊實(shí)驗(yàn)室裝置 (b) 采用移動(dòng)箱的新實(shí)驗(yàn)室裝置

從圖6 (b) 中還可看出,當(dāng)箱門打開時(shí),測(cè)量會(huì)立即中斷。如此可避免實(shí)驗(yàn)室事故,并能讓實(shí)驗(yàn)室裝置更加整齊有序。由于購(gòu)買新的品牌高電壓電源成本較高,所以在測(cè)量裝置中采用電容器的方案無(wú)需購(gòu)買高電壓電源即可實(shí)現(xiàn)目的。

  示波器下方的綠色波形代表被測(cè)設(shè)備的負(fù)載電流 (IL)。短路電流的初始高峰電流限值始終大于重復(fù)性的電流限值。當(dāng)被測(cè)設(shè)備開啟時(shí),它會(huì)立即進(jìn)入電流限制模式。第一個(gè)波峰表示被測(cè)設(shè)備達(dá)到電流限制模式,隨后的重復(fù)性電流限值則是根據(jù)設(shè)備的具體結(jié)溫而確定的。換句話說,設(shè)備立即開始進(jìn)一步


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