设想是采用两路逆变,通过LC振荡生成两路正弦波,然后将两路正弦波串联送入高压包的原边。开关器件选择最为普通的富士IGBT:1MBH10D-060,其驱动也选择较为常见的HL402来完成,对驱动的控制打算用430单片机来做,这是为了学430而选用430,其实51足够了,当然430的功能可扩充性强一些。
关键字:检测 射线机 高压源
编辑:神话 引用地址:骨密度检测射线机高压源设计
逆变主电路及其功能如图:
输入单相交流电,经过二极管整流桥成直流,然后通过滤波网络成为脉动很小的直流电压,然后通过R1,E1, R2,E2将直流电压分压,HL1为霍尔电流传感器,R4,D9,C4构成RCD吸收回路。左侧两支IGBT与L1 C11 C10构成中心抽头的逆变器T1,同样,右侧对称的构成逆变器T2。
谐振正弦波频率f1:
其中:
这种接电容分压的接法有利于改善输出的容性负载特性。逆变器1的两支IGBT轮流导通,产生正弦信号,同理逆变器2也产生正弦信号,通过控制两个正弦信号的相位差,即可得到两个相位差0度~180度可调的信号,再将两个信号相加,即可得到输出从0到2倍电压可调的高频正弦信号。
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推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
ROHM开发出车辆检测领域地磁传感器(MI传感器)
概要 全球知名半导体制造商ROHM面向停车场车辆管理系统的车辆检测领域,开发出检测地磁的MI传感器*1“BM1422AGMV”。 “BM1422AGMV”是融合了合作伙伴爱知制钢株式会社的MI元件开发技术和ROHM所擅长的半导体生产技术、传感器控制技术优势开发而成的产品。可检测车辆等引发的地磁场变化,其影响检测精度的噪声特性、温度特性、磁滞特性和耗电量等方面与一般产品相比均具有极高的性能优势(噪声影响仅1/3、温度影响仅1/6、磁滞特性几乎为0、耗电量仅1/8),而且封装采用仅2*2mm的小型封装。由此实现了业界最高精度和超低功耗,作为地磁传感器非常有助于停车场车辆管理系统的发展与普及。 从2017年9月起搭载了“BM142
[传感器]
亮度与色度延迟线的选用、检测与代换
亮度延迟线的选用、检测与代换
亮度延迟线开路或短路损坏后,电视机会出现图像色彩不透亮、亮暗层次不清或亮度失控、光栅变暗、对比度过浓等现象。
检测时,可通过测量亮度延迟线输入端与输出端之间的电阻值是否正常来判断其是否损坏。用万用表R×10 kΩ档测量亮度延迟线输入端与输出端之间的电阻值(正常值为30~40 Ω)。若测得阻值为无穷大,则表明该亮度延迟线内部已开路;若测得阻值接近,则说明该亮度延迟线内部短路损坏。
亮度延迟线损坏后,应选用同型号延迟线更换或性能相同的其他型号延迟线来代换。若无亮度延迟线更换,也可自制延迟线作应急修理。
制作的方法是:
取铝箔若干,制成5×10 mm 的长方
[模拟电子]
医疗设备中的电容检测技术
电容检测不仅用在您的智能手机中;在必须与人体皮肤接触的医疗设备等产品中,它也有用武之地。本文介绍如何使用电容检测来确定设备表面与用户皮肤的接触质量。
容性检测技术在传统的人机界面应用中继续受到青睐,例如笔记本电脑触控板、MP3播放器、触摸屏显示器和近程检测器等。除了利用容性传感器取代机械按钮外,用一点点想象力,再加上人机界面设计的基本原理,将会使很多其它应用也能利用这一技术。图1所示为一些应用概念示例,这些概念可以通过采用人体接触检测得到完善。
图1. 使用容性传感器电极的器件
对于图1中所示的器件,若能在启动器件或进行测量之前先了解器件与皮肤之间的接触质量等相关信息,往往较为有利。这些器件包括需要紧靠皮肤的医用探
[电源管理]
ams携手Senova开通侧向层析检测套件生产线
高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)和Senova ——总部位于德国的体外诊断医疗设备制造商——昨日宣布,二者已经成功开通一条侧向层析检测套件生产线,该套件将用于检测COVID-19(SARS-CoV-2)病毒抗体。在图林根州的魏玛市目前严格的COVID-19社交距离限制下,艾迈斯半导体和Senova在不到9个月的时间内将整个方案从设想到付诸实现,于昨日开通了该生产线并对整个团队表达了祝贺。 基于艾迈斯半导体AS7341L传感器专门开发的传感器模块,可以通过光谱解析精确读取侧向层析检测免疫数据,并将数据发送到医疗认证的安全云端。该设备采用侧向层析检测技术和光谱传感器,能够
[测试测量]
漏电流检测以及在电动汽车充电桩中漏电流保护方法的选择
一、 漏电流 的产生分类 一般漏电流分为四种,分别为:半导体元件漏电流、电源漏电流、电容漏电流和滤波器漏电流 1、半导体原件漏电流 PN结在截止时流过的很微小的电流。D-S正向偏置,G-S反向偏置,导电沟道打开后,D到S才会有电流流过。但实际上由于自由电子的存在,自由电子的附着在SIO2和N+、导致D-S有漏电流。 图1.1.1 带IGBT开关逆变中的漏电流 2、电源漏电流 开关电源中为了减少干扰,按照国标,必须设有EMI滤波器电路。由于EMI电路的关系,使得在开关电源在接上市电后对地有一个微小的电流,这就是漏电流。如果不接地,计算机的外壳会对地带有110伏电压,用手摸会有麻的感觉,同时对计算机工作也
[嵌入式]
基于DS18B20的关联型温度检测系统的设计与实现
通信基站设备密集,安全性要求高,而基站无法实现24小时人工看守,一般仅以空调、通风扇等措施保障站内温度正常,很少将温度检测定位到每部分设备模块,一旦设备模块因故障或其他原因出现温度异变而发生火灾事件将对附近居民生活和安全造成了巨大的影响和威胁,因此如何实时准确地掌握和控制通信基站里设备的温度状况对基站安全运行具有重要的现实意义。传统的温度检测以热敏电阻为温度敏感模块,热敏电阻成本低,但需要后续信号处理电路,且其可靠性相对较差,测量温度精度差,无法准确定位发生温度异变的主要模块,原因是在不同位置上布置的温度传感器之间关联性较差,不能对温度异变进行全面的检测和分析,对通信基站的安全运行和及时排障带来严重影响。为此,本论文在分析现有温度检
[单片机]
基于嵌入式系统的桩基础检测仪的研制
1 引言 近年来,以波动应力理论为基础的桩动测技术已获得广泛应用。它的基本原理是桩顶受到桩锤冲击后,根据桩顶实测力和加速度数据分析桩的完整性。基于此种方法的测桩仪设备轻便、灵活,运输和现场安装的工作量小,测量效率高,耗时短,不易发生安全事故。 本设计利用嵌入式系统技术开发出具有实时采集数据、分析数据、本地给出处理报告功能的测桩仪。仪器具有自动调节信号增益、数据采样速度高、数据自动存储及整机自动化程度高等特点。 2 系统问题分析 2.1 现有测桩仪 测桩仪完成数据采集与处理的工作现场环境一般较为恶劣,弥漫着各种干扰(来自系统内部和外部),当被测信号很微弱时,有效数据就会被噪声“淹没”,导致数据采集与处理
[测试测量]