控制器方案
发布时间:2025-12-10控制器方案(汇编20篇)。
★ 控制器方案 ★
午饭后,我又躺在软软的床上,盯着窗外稀稀疏疏的雨点,“唉”的叹了一声气后,便进入了甜美的梦乡……
当我再次睁开眼睛,发现自己在一个高级的实验室里,爸爸和其他几位叔叔正忙着什么。当我环顾四周时,发现桌子上有一个遥控器,我以为我看到的是用来控制电视的遥控器,就拿了出去。仔细一看,上面有许多天气的图案,我因为不知道什么含义,所以就胡乱按了一番,忽然天空电闪雷鸣,乌云密布,几秒钟后,豆大似的“珍珠”伴着雷公公的怒吼落了下来,我莫名其妙地跑回实验室里。爸爸一看见我手里的东西,就惊恐地说:“儿子,你不会按了一下吧?”“嗯,怎么了?”我话音刚落,爸爸一把从我手上夺过遥控器,又以迅雷不及掩耳之势冲出门外,对着天空按了几下后,只见天空又马上由雨转晴。一系列动作后,爸爸才平缓地对我说:“这是天气控制器,不能乱按,否则后果不堪设想。”我后怕地点了点头。之后爸爸还详细地给我讲解了每个按钮的作用。
我学会了用天气控制器控制天气后,一切事情都变得方便了。这天学校组织了春游,老师带我们来到目的地的时候,我抬头看了看天空,发现有些阴沉,连太阳都不见了,作文天边一大片乌云,我心想:完了,要下雨了,怎么办呢?我在地上急得团团转。突然想起来我有天气控制器,于是我躲到了一棵树后面,左顾右盼看确定没有人了才缓缓的按下了“太阳”图案的按钮,接着再把天线对准天空按下发射的按钮,然后一道黄色的光线射向乌云,转眼间乌云就消失不见,我开心地又和同学们在一起蹦蹦跳跳,好不自在。
就在我玩得正开心的时候,突然传来了熟悉的叫喊声,我顺着声音传来的方向看去,原来是妈妈在叫我,再一看,却发现我躺在自己的床上,原来是在做梦。这虽然是个梦,但我发誓要好好学习,把天气控制器发明出来。
★ 控制器方案 ★
时光控制器
光阴似箭,日月如梭!如今已是2090年了,我正坐在办公室里听歌呢!你肯定会很惊讶地问我,2090年的我怎么还那么有精神?呵呵,直截了当地告诉你吧,如今已是高科技时代,时光已经被人们的时光控制器控制住了!时光控制器,顾名思义,就是能让时光掌握在我们手上的机器!但也不是任何人都能得到时光控制器的时光控制器具有辨认好坏人的功能!不管是什么人,只要一拿起时光控制器,时光控制器就会闪出一道红色的光,这便是在辨别你的身份。如果辨认出来是个好人,那红色的光就会消失,时光控制器便随你使唤;如果辨认出来是个坏人,那么时光控制器会发出警告的哨声,还会在你操作的地方伸出许多尖锐的东西,直刺你的手,让你不得不放下它。既然检测出是个好人,那时间控制器就一定会乖乖地听你使唤。时光控制器上有4个按键,分别是绿色、紫色、红色和蓝色。绿色键具有让时光倒退的功能,按下去,你便可以回到过去的时光;紫色键具有让时光前进的功能;红色键的功能是确定时光倒退或前进的以分为单位的时间;蓝色键则是确定时光倒退或前进的以小时为单位的时间。如果你能掌握好这些键,那么时光也掌握在你手中了!这四个看似平凡的键,却聚集了我们国家科技人员的智慧与汗水,是不可多得的结晶!有了时光控制器,被辨认过关的人可有便宜贪了!身患绝症的人不必苦恼,不用担心死神的到来。他可以让时光机把时光停留在某一时刻,而他就能像常人一样快乐地生活;难得重逢的老朋友或亲人也不用担心相聚的时间太短,只需把时光机调整几下就万事OK了这么介绍,你们也许还在怀疑时光控制器能否真的给好人们带来好处,我还是给你们讲讲我的故事吧!我如今是一位爱心律师,毋庸置疑地肯定是个好人,我也毋庸置疑地拥有时光控制器!那天,我正在办公室玩电脑,不一会儿,肚子便开始不争气地打鼓,无奈之下我只好吩咐两个机器人助手去烧顿饭。我可不想再苦等上一两个小时,顺手拿起时光控制器调整了一下。于是,还不到一分钟,我面前便是一桌丰盛的饭菜!哈哈,太超值了要不是时光控制器啊,我的肚子肯定就得受罪咯!不仅如此,因为时光控制器的功能,我现在仍保持这20岁左右的容貌,脸上没有半丝岁月的痕迹你看啊,窗外阳光正伴随着蝉鸣笼罩着这座高科技的城市。太阳几乎被充满智慧的人类控制着,十分乖巧地散发出温暖、柔和的光★ 控制器方案 ★
洗衣机节水控制器管理系统介绍及解决方案
一、洗衣机节水控制器管理系统概述:
随着水资源的日益短缺,节水已成为各个用水单位、整个国家以及世界各国的重要课题。在我国,用水存在着巨大的浪费,这既有政策方面的问题也有技术层面的原因。要实现用水的现代化管理,北京泰德汇智研制和改造的洗衣机节水控制器管理系统有效的减轻了这一现象。
洗衣机节水控制器管理系统有联网和脱机两种方式。脱机时可用采集卡进行数据采集;联网时可以与电脑通过网络连接后用软件进行设备参数设置、消费数据采集及查询、统计、报表、结算等处理。从而达到节水节电,科学收费,高效管理的目的。 广泛应用于学校、企业、政府、工厂澡堂、浴室、开水房、饮水机等
北京泰德汇智科技有限公司是国内最大洗衣机节水控制器管理系统生产企业之一, 15年 洗衣机节水控制器管理系统生产经验,高品质量洗衣机节水控制器管理系统售后服务,数百家企业、上千台节水控制器设备使用中。
二、洗衣机节水控制器管理系统产品特点:
1.乳白色外观,造型简洁、美观大方;
2.外壳喷漆容易清洗;
3.人性放卡槽设计(解决浴室无处放卡问题); 4.防水防潮(尤其浴室潮气严重)专用模具; 5.红外开关(无寿命限制、开关暂停水流非常方便); 6 .稳定、维修率极低。
三、洗衣机节水控制器管理系统技术参数:
技术指标及技术参数: 电源: 12V 存储容量: ≥30000条 功耗: ≤2W 适用卡类: Mifare® One 读写速度: ≤0.1秒/次 工作温度: 0℃—70℃ 工作湿度: 10%—90%RH 感应距离: ≤10mm 通讯速率: 9600bps-38400bps 黑名单数量:65530个
支持控制阀类型:电磁阀、电机阀 计费精度: 1秒
外形尺寸: 145×102×45 mm 重量: 400g
四、洗衣机节水控制器管理系统功能特点:
1、 全新防水设计,上下壳接缝装有硅胶密封件防水。
2、 节水设计,采用读卡和红外感应双重方式控水,通过节水器上红外感应自由控制水的通断。
3、 剩余金额不足洗浴 分钟时自动提醒,让浴客体会到人性化的设计。 4. 软件功能齐全,数据安全可靠。完善的黑名单管理机制。
5、 可选择计量(水流量)方式扣费,配合流量表,计费更加科学、公平、合理。
6、 脱机型采用电子钱包方式,设备仅记录消费总额,免去帐目核对的烦恼;采用采集卡即可提取消费累计数据,无须复杂联网,减少施工量。 7. 软件可强制水控器开阀或者关阀,便于远程灵活控制。 8. 无人值守的自助使用方式全天候运行,节省人力物力资源。
9、 不同人员类别可设置不同费率,(在学校,老师一个价,学生一个价;在单位:经理一个价,员工一个价)使管理者对帐户的控制有足够的灵活性。
10、 洗浴时实时显示卡中余额,让浴客更了解自己的消费情况,有利于提高节水意识。 11. 系统软件自动把消费明细转换成Excel格式,并一键打印输出各类统计报表。管理员如需打印消费明细单,直接打印即可,无需在用办公软件进行编辑。
12、 强大的帐户管理功能(挂失、补办新卡、个人补助、集体补助、退款等等)。 13. 若浴客未通过红外感应开关关闭节水控制器,而强行将卡拿开,节水器将自动关闭阀门,并蜂鸣提示浴客将卡放回以便将余额回写,避免浴客洗后不关水,有效的控制了用水环节。
14、 开放卡未使用的扇区空间,有利于扩展其他一卡通功能。 15. 超强大的帐户容量(10万人)。
16、 精确的计算精度(消费计算精度:0.01 元)
17、 功耗为6W,电压12V,节约用电的同时也百分百的防止了洗浴人员触电的危险。 18. 终端按区域管理,让管理者得心应手。 19. 可脱机也可联网。
五、洗衣机节水控制器管理系统组成:
洗衣机节水控制器管理系统由控制器、电磁阀(电动阀)、读卡器、通讯器、IC卡、软件组成。
六、洗衣机节水控制器管理系统原理:
通过服务器将现金货币转化为电子货币,存储于IC卡电子钱包内,当消费者需要消费时,只需将IC卡放在水控机即可消费,从卡中扣除消费金额。在交易过程没有现金参与其中,真正实现智能消费。
七、典型用户:
1、校园类:
安徽医科大学,天津大学,上海师范学院,杭州师范学院,中华女子学院,沈阳药科大学,徐州建筑职业技术学院,徐州师范大学,哈尔滨工业大学威海分校,内蒙古职业技术学院,青岛大学,西安外事学院,西安航空旅游职业学院,山西大学,天津理工大学,和河北工业大学,秦皇岛卫校,北京交通职业运输学院,北戴河海事学校,湖南交通职业学院36路,贵阳亚太学院,吉林农业科技学院, 姜堰三水学校, 淮北师范学校,河源中学,安徽医科大学,延安大学创新学院,西安思源学院,陕西航空旅游学院,长春师范大学,北京十四中,扬州仪征师范,江苏仪征职业技术学院,南京审计学院,江苏射阳中学,内蒙古锡盟6中,甘肃平凉一中。
2、企业类:
辽宁油田,大唐热电,张家口卷烟厂,石家庄市政府,塘沽口岸,北京市朝阳区劳动局,包头少年宫,北京市国土资源局,北京剑江制衣,河北昌黎宏信钢厂,河北唐山联通总部,张家港科技园。
3、地铁类:
北京地铁9号线, 北京地铁10号线, 北京地铁4号线,北京地铁5号线。
大连地铁, 沈阳地铁,郑州地铁。东莞地铁,青岛地铁。
★ 控制器方案 ★
率、功率因数、谐波含量;12路控制输出、6种混合补偿方案、12种编码方式中LED显示
交流电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、谐波含量;12路控制输出、6种混合补偿方案、12种编码方式中LED显示
辅助电源和各输入线路端子组之间,试验电压为交流2.5Kv/1min50Hz。
工作:-10℃~55℃贮存:-20℃~70℃5%~95%RH,不结露≤米
安装地点无剧烈震动,无雨雪直接侵蚀,周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆介质存在IP30
152.6mm×152.6mm×91.5mm141.5mm×141.5mm嵌入式和导轨式
13IA-14IA+
15IB-16IB+
工作电源为380V(220V工作电源,只要2号接B相,3号改为接零线N)
工作电源为380V(220V工作电源,只要2号接B相,3号改为接零线N),控制输出为电平输出
确定按键面板元件或符号投切指示灯相位指示灯电源指示灯自动指示灯手动指示灯远程指示灯相位选择按键功能按键
指示当前每路开关的投切,灯亮表示投入,灭表示切除指示当前电压相位控制器工作电源指示自动投切手动投切通讯投切
在参数设定状态:设定数据减小;在参数查看状态:切换不同参数界面测量数据查看状态:切换同一级电参数菜单参数查看和参数设定状态:进入下一级菜单
当前的功率因数超前于切除功率因数,超前灯亮当前的功率因数滞后于投入功率因数,滞后灯亮
过压、欠压、断相、温度、畸变、欠流保护条件下,保护灯亮,控制器不投入
电容器全部切除,当前的功率因数超前于切除功率因数,过补偿灯亮电容器全部投入,当前的功率因数滞后于投入功率因数,欠补偿灯亮控制器参数详见表3
显示8个电参数数据和一个温度数据根据最大共补和最大分补路数确定补偿方案
依照说明正确接线后,接通工作电源即进入了测量状态,默认显示为系统设置的功率因数界面。7.3测量数据查看
可以依次切换查看:
功率因数――电压畸变率(H)――频率(F)――温度(t)――电压(U)――电流(A)――有功功率(P)――无功功率(Q)――视在功率(S)
若默认显示不是功率因数,则以设置的参数为循环起点。注意:所有显示的数据均为一次侧的数据。7.4工作参数查看
在测量状态下,按一次参数查看状态,单击数,具体为:
密码(CodE)――默认画面(diSP)――通讯地址(Addr)――波特率(bAUd)――电流变比(Ct)――控制方式(ConL)――补偿方案(PrEC)――投入功率因数(CoS.i)――切除功率因数(COS.o)――分补回路(STP.F)――共补回路(STP.G)――分补编码(Cod.F)――共补编码(Cod.g)――分补容量1(CAP.F)――共补容量1(CAP.g)――投入延时(ton)――切除延时(tof)――畸变率(tHdU)――过压门限(oU)――欠压门限(LU)――欠流值(Li)――温度值(tP)――软件版本号(bEtA)
在查看参数的过程中,若按“ESC”键,系统将退出到查看菜单;在查看菜单下,若按“ESC”键,回到“READ”显示状态。7.5工作参数设定
在测量状态下,按两次示“PROG”
按键,LED数据显示框显示“READ”,此时再按下,可以依次切换查看不同的功能菜单,此时,按下
键,系统将进入工作参数设定状态前的密码校对模式,LED数据显示窗显示0。此
键将校对输入的密码,若密码正确,将直接进入到工作参数设定状态。否则LED数据显示框显示“PROG”。成
功进入到工作参数设定状态菜单后,将出现设定项目菜单,单击或可以依次设定:
密码(CodE)――默认画面(diSP)――通讯地址(Addr)――波特率(bAUd)――电流变比(Ct)――控制方式(ConL)――补偿方案(PrEC)――投入功率因数(CoS.i)――切除功率因数(COS.o)――分补回路(STP.F)――共补回路(STP.G)――分补编码(Cod.F)――共补编码(Cod.g)――分补容量1(CAP.F)――共补容量1(CAP.g)――投入延时(ton)――切除延时(tof)――畸变率(tHdU)――过压门限(oU)――欠压门限(LU)――欠流值(Li)――温度值(tP)
不放,则系统将进行快速的减或加)。修改完成后按键确定当前的修改,系统显示“good”表示
数据修改成功,按键放弃修改的数据,并返回上一级菜单(工作参数设定状态菜单)。
1-电压、2-电流、3-有、4-无功、5-视、6-功率因数、7-谐波畸变、8-频率、9-温度
1-2472400、4800、9600、19200、
输入值为电流互感器一次值,例如电流互感器变比为500/5,输入5001-自动运行2-手动运行3-远程运行
详细参见10.1应用范例和7.8补偿参数的使用0:共补12路,分补0路1:共补9路,分补1路
制器将考虑投入电力电容器组来提高电网的功率因数,使电网的功率因数达到预置范围。当电网的功率因数高于此门限值,控
制器将考虑切除电力电容器组来降低电网的功率因数,使电网的功率因数达到预置范围。
结合补偿方案,确定路数,详细参见应用范例结合补偿方案,确定路数,详细参见应用范例12种编码方式编码代码
1.2.2.21.2.4.41.2.4.81.1.2.21.1.2.41.1.2.81.2.3.3
本控制器的投切控制物理量除了有投入功率因数、切除功率因数外还有电容器容量,因此当电网的功率因数低于切除功率因数与欠补功率大于阶梯容量的'0.65倍时控制器才会投入电容器组。投入功率因数必须低于切除功率因数。详见故障分析5。
本控制器的投切控制物理量除了有投入功率因数、切除功率因数外还有电容器容量,因此当电网的功率因数高于切除功率因数与过补功率大于阶梯容量的0.5倍时控制器才会切除电容器组。详见故障分析6。
1:1:1:1:1::11:2:2:2:2::21:2:4:4:4::41:2:4:8:8::81:1:2:2:2::21:1:2:4:4::41:1:2:4:8::81:2:3:3:3::3
1:2:3:6:6::61:1:2:3:3::31:1:2:3:6::61:1:1:1:1::1
注:1.2.2.1编码主要用于滤波LC回路的投切控制,每组LC回路的基波补偿容量要求相等。
当控制器采用无功功率作为投切电力电容器组的控制物理量时,它必须知道自己驱动的每个回路电力电容器组的容量,由于控制器采用了输出编
码控制参数,此参数指定了每组电力电容器组之间的容量比例关系,所以只要用户输入第一回路电力电容器组的容量与输出编码,控制器就能根据这两个参数自动计算出所有回路电力电容器组的容量,使用时用户必须输入第一回路电力电容器组容量,此参数在电力电容器的铭牌上有标识。
指定第一只共补电力电容器组的容量从控制器检测到可以投入电力电容器
:
组的时刻起到控制器发出投入电力电容器组的控制指令止,这段时间被称为投入延时。从控制器检测到可以切除电力电容器
:
组的时刻起到控制器发出切除电力电容器组的控制指令止,这段时间被称为切除延时。
5%
根据现场功率因数的变化周期进行设定投切延时时间。设定值过小,将引起补偿电容的频繁投切,影响继电器和补偿电容的使用寿命;过大将使投切动作缓慢,影响补偿效果。
当任意一相电压超过此门限后控制器将逐路切除所有电力电容器组。动作回差设定范围为0-25.5V
当任意一相电压超过此门限10V以上时,控制器将一次性切除所有电力电容器组。动作回差范围默认值:5V
当任意一相电流低于此门限后控制器将一次性切除所有电力电容器组。
当温度高于此门限后控制器将一次性切除所有电力电容器组。如将报警事件设置为温度时,当环境的温度超过此门限报警继电器触点将由常开变
为常闭,用户可利用此特性控制轴流风机(或空调)来调节补偿装置的温度。动作回差设定范围为0-25.5℃。动作回差范围默认:5℃
1、采用编码电力电容器组,控制器将自动组合合适的容量进行控制,对于静态型控制器为了满足电磁兼
容的要求或减少投入涌流,将以投入延时为时间间隔逐路投入;对于动态型控制器,一步到位投入。
2、由于切除电力电容器不会造成涌流的产生,如需要切除多组电容器组时将一步完成。3、控制器将尽力使用共补电力电容器来提高电网的功率因数。7.7
当所有电容器组都切除(指投切控制信号),功率因数高于切除门限,过补偿灯将亮,出现这种现象的原因有以下几种原因:
1、电力电容器投切开关失去控制(开关常闭)2、电流信号的同名端或相位连接有错误3、切除门限预置太低
当所有电容器组都已投入(指投切控制信号),功率因数低于投入门限,欠补偿灯将亮,出现这种现象的原因有以下几种原因:
2、电力电容器投切开关不受控制(开关常开)3、电流信号线连接错误4、电流信号互感器取样位置不对
补偿方案是指控制器输出共补路数和分补路数。用户在使用本控制器之前应根据补偿装置工作现场电力参数的特点首先确定补偿的总容量,然后确定共补总容量和分补总容量。
1、根据共补总容量可确定共补电容器的只数,即共补输出回路。2、根据分补总容量可确定各相分补电容器的只数,即分补输出回路。3、根据共补输出回路和分补输出回路,就可以确定补偿方案。
范例1:某用户的补偿装置需要安装共补电容器组16只,由于3相负载非常平衡未使用分补电容器。那么此用户应选用16-0补偿方案,共补输出回路选16,分补输出回路选0。详见10.1
范例2:某用户的补偿装置需要安装共补电容器组3只,由于3相负载中度不平衡每相各使用3只分补电容器。那么此用户应选用7-3补偿方案,共补输出回路选7,分补输出回路3。详见10.1
举例3:某用户3相负载非常不平衡每相各使用5只分补电容器,共补电容器未使用。那么此用户应选用1-5补偿方案,共补输出回路选0,分补输出回路选5。详见10.17.8.1编码方式
为了适应电网负载大小变化而进行电容器容量大小搭配的方法被称为输出编码。本控制器提供了12种编码方式。与传统的固定容量的方式相比,优点如下:
1、提高了电容器组和交流接触器的使用寿命2、补偿效果更佳3、避免了投切震荡
波特率:2400/4800/9600/19200/38400地址:由一个字节组成(8位二进制),十进制为0~255,系统中只使用1~247,其它保留错误检测:CRC数据格式:地址码功能码数据区CRC校验数据长度:
每字节位:1位起始位、8位数据位(最小有效位先发送)、无奇偶校验、1位停止位ARC系列支持的Modbus功能码:03(0x03)功能码:读保持寄存器06(0x06)功能码:写单个保持寄存器16(0x10)功能码:写多个保持寄存器通讯应用
例1:使用03功能读寄存器:读取1号ARC,从地址0x02开始读3个数据(A、B、C相电流)
06:十六进制,十进制为6,表示后面有6个字节的数据2175:循环冗余校验码8.2
控制器详细MODBUS通讯地址见表4所示。
Bit5:温度保护;Bit4:欠流保护;Bit3:断相保护;Bit2:过谐保护;Bit1:欠压保护;Bit0:过压保护Word
0-99990-99990-99990-99990-99990-99990-99990-99990-99990-99990-99990-99990-99990-99990-99990-9999-999-9999-999-9999-999-9999-999-99990-9999
23456789101112131415161718192223
A相电流B相电流C相电流三相平均电流A相电压B相电压C相电压三相平均相电压AB线电压BC线电压CA线电压三相平均线电压A相有功功率B相有功功率C相有功功率合相有功功率A相无功功率B相无功功率C相无功功率合相无功功率A相视在功率
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合相视在功率A相功率因数B相功率因数C相功率因数总功率因数A相电流畸变率B相电流畸变率C相电流畸变率A相电压畸变率B相电压畸变率C相电压畸变率信号频率PT100温度值
-1000-1000(0.001)-1000-1000(0.001)-1000-1000(0.001)-1000-1000(0.001)0C999(0.001)0-999(0.001)0-999(0.001)0-999(0.001)0-999(0.001)0C999(0.001)4500-6500(0.01Hz)-2000C3000(0.1℃)
0:1000≤CT≤63001:100≤CT≤9992:10≤CT≤993:5≤CT≤9
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40-5354555657585960616263646566676869707172737475
保留保留保留控制方式补偿方案保留分补路数共补路数分补编码共补编码投入功率因数切除功率因数投入延时切除延时第一路分补电容组容量第一路共补电容组容量
RR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/W
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滞后:850-980(0.001)滞后:900-1000(0.001)超前:-1000--900(0.001)动态:1-2400(0.1s)静态:1-240(1s)动态:1-2400(0.1s)静态:1-240(1s)
1~200(Kvar)1~600(Kvar)1.0~90.0(0.01)
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Bit5:温度保护;Bit4:欠流保护;Bit3:断相保护;Bit2:过谐保护;Bit1:欠压保护;Bit0:过压保护
备注:可以设置以上任意保护事件,作为驱动报警继电器的报警事件。出厂默认报警事件是温度保
检查控制器是否处于保护状态,在保护状态下是不能手动投入电容器组的。检查控制器是否处于在手动运行状态。
检查控制器的测量数据查看状态,是否在功率因数界面。
检查手动相位是否正确。如用户想手动投入C相电容器组,而相位指示灯B相亮,则会出现C相电容器组不能投入的现象,用户只需操作相位选择键,使C相指示灯亮即可。?
检查补偿方案和共分补输出回路参数预置是否正确。如当用户将共补输出回路参数预置成0的话,共补电容器组就不能手动或自动投入。如当用户将分补输出回路参数预置成0的话,任意分补电容器组就不能手动或自动投入。
2)为什么自动不能投入????
检查控制器是否处于保护状态,在保护状态下是不能自动投入电容器组的。检查控制器是否处于自动运行状态。
检查补偿方案和共分补输出回路参数预置是否正确。
3)为什么通讯不能投入????
检查控制器是否处于保护状态,在保护状态下是不能自动投入电容器组的。检查控制器是否处于通讯运行状态。
检查补偿方案和共分补输出回路参数预置是否正确。
4)为什么系统功率因数低于目标功率因数,控制器却不投入电容器组??
当系统功率因数低于投入目标功率因数时,相对于用户定义的投入目标功率因数值来说,电网处在欠补偿状态。由于本控制器的控制物理量是无功功率,当欠补偿的无功功率小于0.65倍阶梯容量时,控制器将拒绝投入电容器组。范例如下:
设置控制器参数:投入COS=0.9,CT=500,切除COS=0.95,补偿方案16-0,16路共补输出,0路
分补输出,编码方式:1:1:1:1,第一路共补容量Q1:110kvar。输入U=220V,I=500A,COS=0.866,控制器不投入。
原因分析:根据下表可计算出所需要补偿的无功71kvar。Q1的最大值:109kvar(71/0.65)理论:Q1:>=109kvar时,即△Q
5)为什么系统功率因数高于目标功率因数,控制器却不切除电容器组??
当系统功率因数高于切除目标功率因数时,相对于用户定义的切除目标功率因数值来说,电网处在过补偿状态。由于本控制器的控制物理量是无功功率,当过补偿的无功功率小于0.5倍阶梯容量时,控制器将拒绝切除电容器组。范例如下:
设置投入COS=0.9,CT=500,切除COS=0.95,补偿方案16-0,10路共补输出,0路分补输出,编码方式:1:1:1:1,第一路共补容量Q1:10kvar。输入U=220V,I=500A,COS=0.5,待控制器全部投入后,再改变第一路共补容量Q1:112kvar。输入COS=0.956,控制器不切除。
原因分析:根据下表可计算出所需要切除的无功55kvar。Q1的最大值:111kvar(55.9/0.5)Q1:>=111kvar时,即△Q0.5Q1,控制器切除
6)为什么投入若干只电容器组后,控制器显示的功率因数却不怎么变化??
检查信号电流互感器安装的位置,本控制器要求信号电流互感器安装在电容柜与负荷柜的公共连接处,也就是说电流互感器能同时反映电容柜与负荷电流大小的变化,如用户将信号电流互感器安装在负荷母线侧,则不能反映电容柜电流的大小,就会出现这种现象。
7)为什么控制器显示的有功和无功与实际值悬殊太大??
当使用环境有大量的谐波时,有可能误差太大,这属于正常现象,不会影响电容器组的自动投切。因为本控制器测量的是基波有功和基波无功功率。?
ARC-16F控制器的每个控制端子的功能与“共补输出回路”、“共补输出编码”、“分补输出回路”、“分补输出编码”的参数设置有关。当用户将这些参数预置完成后,控制器将按:共补第1回路、共补第2回路…;A相分补第1回路、B相分补第1回路、C相分补第1回路;A相分补第2回路、B相分补第2回路、C相分补第2回路;A相分补第3回路、B相分补第3回路、C相分补第3回路…的顺序分配这些端子,从1号端子开始一直到16号端子结束。如总回路小于16则没有被分配的端子控制器将视为空端子,不起作用。
第一支共补电容器:5kvar第二支共补电容器:10kvar第三支共补电容器:20kvar第四支共补电容器:20kvar
1.2.4.40××
第一支分补电容器:5kvar第二支分补电容器:10kvar第三支分补电容器:15kvar第四支分补电容器:15kvar
根据上表,控制器端子功能分配结果如下:
7路共补输出,3路分补输出第一支共补电容器:10kvar第二支共补电容器:20kvar第三支共补电容器:30kvar第四支共补电容器:30kvar第一支分补电容器:5kvar第二支分补电容器:10kvar第三支分补电容器:10kvar第四支分补电容器:10kvar
ARC-12F控制器的每个控制端子的功能与“共补输出回路”、“共补输出编码”、“分补输出回路”、“分补输出编码”的参数设置有关。如总回路小于12路,则没有被分配的端子控制器将视为空端子,不起作用。
第一支共补电容器:5kvar第二支共补电容器:10kvar第三支共补电容器:20kvar第四支共补电容器:20kvar
1.2.4.40××
根据上表,控制器端子功能分配结果如下:
第一支分补电容器:5kvar第二支分补电容器:10kvar第三支分补电容器:15kvar第四支分补电容器:15kvar
根据上表,控制器端子功能分配结果如下:
3路共补输出,3路分补输出第一支共补电容器:10kvar第二支共补电容器:20kvar第三支共补电容器:30kvar
第一支分补电容器:5kvar第二支分补电容器:10kvar第三支分补电容器:10kvar
以上举例中:A1:A相分补第一回路;A2:A相分补第二回路;A3:A相分补第三回路……
型号:ARC-16F/J-T辅助电源:220V或380V额定电压:220V额定电流:5A
地址:上海市嘉定区马东工业园育绿路253号电话:021-691583006915830169158302传真:021-69158303服务热线:800-820-6632网址:
生产基地:江苏安科瑞电器制造有限公司地址:江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号电话:(86)0510-861799668617996786179968传真:(86)0510-86179975邮编:214405
★ 控制器方案 ★
梦醒,一湾澄澈的河水将这座城分成两边,这儿是天堂,而那儿是地狱。
我怔怔地从江水的这头望向那头,这头的繁华与那头的城市显得格格不入,这儿是租界,那儿是生命的结束。
又是一场战争,我恍惚地站在街道上,目光直视处是一个个战士从楼内跳下,口中呐喊的是自己的名字,喊声刚落,是轰炸声的响起,黯然无色的楼壁上沾满了血迹,一声声的呐喊声嘶力竭,带着些从容伴着些应用,是信念,亦是决心,泪水糊住了双眼,一个稚嫩的声音的响起:“妈妈,他们在干什么?”那个母亲轻轻地将女孩抱起,神色凝重,“他们在保护我们,”茫然地在口中呢喃“八佰壮士”。
似梦非梦,直击那天楼顶的红旗缓缓升起,这边的人民肃然起敬,然而战争随着这份严肃与庄重扯开了帷幕,我看着一个义无反顾的士兵向前冲去,伴着一阵风声,但他依旧向前爬,我瞳孔收缩,眼看那旗舞动着,伴着竹竿缓缓落下,我紧紧地握住河边的铁链,在它即使倒下的一刹那,是一只带血的手坚强地握住了竹竿,时间仿佛静止了,街边的人同我一处默默地看着这片刻,这瞬间,我凝视着一人艰难站起,踏在一片死尸上傲然举起那面旗似是白杨,笔直而不失气节。轰鸣声渐渐弱了些,河这边的呐喊声渐渐的响了。
那晚,我同他们一样,伸出了渴望与敬佩的手,也看着这一队队人马,或倒下或前进,或又返回,拉着战友的手,一步步的坚定,一步步走回胜利。
八佰一奴会世人铭记。
我睁开了双眼,手中的时间控制器沾满了手心的汗水,我大口大口的喘着气,耳畔却传来妹妹童声而稚嫩的声音,干净地如那湾河水:“红领巾是由战士们的鲜血染成的”
梦醒处亦是梦的开始。
★ 控制器方案 ★
此刻,我按下时间控制器,便“嗖”的一下,穿越到了中国古代的王朝唐朝。
我穿越到了长安城内,正是早春时节,但却依然是冰天雪地,凛冽的寒风夹带着鹅毛般的雪花汹涌袭来,盖住了枯黄的小草,枯萎的菊花,低矮的灌木。但却掩盖不住长安一片繁荣的景象。
尽管在这寒冷的天气里,长安街上却还是一片车水马龙的样子。长安街两旁高大的围墙也遮掩不了那渴望阳光的梅花,就如翁卷诗人所说的:“春色满园关不住,一枝红杏出墙来。”通过围墙中的缝隙,向内看去:庭院中的小草也偷偷的从土地钻出来,树枝上也抽出新条。这时,一阵风刮过,掀起了树叶上的积雪,那些积雪迎风飘扬,好似飞花一般从庭院中穿过。
啊!难道这就是韩愈诗人笔下所描绘的“白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花。”
我久久沉静在这美景之中,突然一阵马蹄声从我身边响起,我抬头一看,一个腰间挂着酒葫芦,脸上酒意未尽的豪杰正与一位头发花白的老人谈笑风生,我细细端详着这位豪杰,啊!原来他就是当年唐朝文坛里的巨臂李白诗人。我十分激动,想上前去拜访这位诗人,但却又“嗖”的一下来到了同样是冰天雪地的地方,但这里,却不禁显出一份凄凉之感,我向四周望去,在不远处看到一间茅草屋,房顶上的积雪压的屋顶不堪重负。
我立刻走向那间草屋,看见一位面容憔悴的老人正望着窗外的雪景,沉思着。这难道就是苏轼诗人吗?这时他突然提起笔,写下了一首诗:“十年生死两茫茫,不思量,自难忘”
写着写着,他突然潸然泪下,我看着这样悲凉景象,也不禁万分惆怅。
突然,一阵急促的响声传入我的耳内,原来是控制器在提醒我要回到现实里了,我看了一眼这样美丽的景色,便恋恋不舍的回去了。
★ 控制器方案 ★
星期天,我真高兴,因为我又能观看我喜欢的动画片《蝙蝠侠》!
下午,我从电脑兴趣小组回来,已经是6时40分了(忘了告诉你《蝙蝠侠》的播出时间是6时30分)。我看看桌上的小闹钟,一下就垂头丧气。真没劲,好不容易盼到《蝙蝠侠》又看不成了。忽然,我灵机一动,想出了好办法。最近听说我的邻居R博士发明了一种“时间控制器”,据说这个小巧玲珑的东西能随意调到人们想要的钟点。对,向R博士借“时间控制器”!
我赶忙跑到R博士家。当我说明来意,他爽快地从墙壁上取下“时间控制器”交给了我。临走前,他再三叮嘱我:“记住,千万不能调到18世纪前,要按说明书上的要求去操作,还有……”我哪有心思听他唠叨,没有等他说完,就一溜烟似的跑了。
回到家,我小心翼翼地取出“时间控制器”,只见它的上面有:世纪、年、月、时、分、秒七个按钮,旁边还有0-9十个数字按钮,中间还有一个确定按钮。我先把时间调到今天下午的'6时,津津有味地看了一场《蝙蝠侠》,真过瘾哪!以后,我每天做完作业,都可以看到我喜欢的动画片了。哇,那可真是太棒啦!
一天,我操作失误,“时间控制器”把躺在床上的我带到了18世纪。我发现自己变成了一个八面威风的船长,正拿着一个黑白相间的望远镜向远处眺望。突然,我的视线里出现了一艘船,上面竖着一杆黑旗。“啊,那不是人们常说的海盗船吗?”我刚想命令炮手开火,可是海盗反应神速,“轰隆”一声,他们的炮弹已经把我打人海中……
幸亏我敏捷,把“时间控制器”一下调回到21世纪的时段。我眼前一黑,发现自己已躺回暖和的被窝里,身上热乎乎的。
★ 控制器方案 ★
此时,我按下时间控制器的按钮,窗前北京的高楼大厦、面前的书本都一瞬间扭曲了。旋转,旋转,就在我快要转晕的时候,时间定格在1985年。
我的身体是透明的,这是毋庸置疑的,不能打乱以前人们的生活。况且,几位脸上洋溢着快乐笑容的农民还隔着我拥抱呢。人们走亲访友,今天一定是大年初一了。除了聊得正起劲的人们,炕上还坐着一个孩子,脸微微有点泛红,睁大眼睛(依然很小)聚精会神地盯着墙上的年画看。年画上的故事我知道,是关于一个农民的孩子怎样历经各种磨难后考上大学、进入城市的,算是比较现代的一幅了。眼前这个孩子一定被这个故事深深吸引着吧。我绕到前面一看,可不得了,复制粘贴般的眼睛、鼻子,这不是我的老爸嘛!原来,正是在这个地方,这个时候,年画上明丽的色彩仿佛绘出了五彩缤纷的知识,还有通往未来命运的大门。窗外的雪花轻柔地落在窗棂上,营造出童话般的美好,我也该走了。
接下来,我对时间控制器的用法掌握得愈发熟练。“咔嗒”,在一个黑暗的教室里,少年时期的老爸借着窗外夕阳的余晖依然在如饥似渴地看书,那是他现在仍然喜欢抱着看的《古文观止》。“咔嗒”,时间又一次切换,这回是老爸和爷爷奶奶一起种地。我惊讶地发现他一边播种一边念念有词地背着什么。“咔嗒”,这次的氛围完全不一样,拿着山东师大录取通知书的老爸和爷爷奶奶依依惜别,奶奶不停地嘱咐着,爷爷也抹了几下眼泪。这都是老爸珍贵的回忆呀,他就是这么一点点逆袭,一次次寻求更多的知识,也许他的求知欲也深深地、潜移默化地影响着我。
随后,我跟随着时间的脚步,继续探寻。下面这些是我比较熟的了:老爸每天苦读不辍,走出山东,来到了北京,他专攻原来不够精通的英语,先进入北师大,接着又考取了北大的博士。在此期间,老爸遇到了同在北京奋斗的老妈,在北京安了家,有了我。
在工作上老爸也是从不含糊的,他进入高等教育出版社之后,历史没学过,他就从头学,文学不是他的专业,他也从头啃,为的就是能更好地与作者沟通交流。几年间,他不仅在工作中取得了成就,也把文、史、哲三个学科结合了起来,习得了许多深奥的知识和道理。接着,他负责管理“马克思主义工程”系列教材的编辑出版,因为工作出色,又要开始负责中等职业教育的“三科”教材……
指针转动,时间又回到了2020年,刚才的旅行就像是一个梦。这一趟时间之旅是多么神奇呀,我竟然窥探到了老爸的奋斗史,也让我受益匪浅。老爸对知识的渴望、对生活的积极乐观、对工作的认真负责,哪一点不让我为之惊叹、敬佩,让我受益终生呢?
★ 控制器方案 ★
那一刻,我按下了时间控制器。
它和普通遥控器外观类似,但顶端似乎不是红外线的设计,是一种深蓝色的荧光,让人好奇又有一些恐惧,是能迷惑人心的绝美颜色。
我在家里试验过,当我按下最右边的透明按键时,一切都会停下来。这是一种奇幻的感觉。突然,世界停止了运转,我不知道地球是否还在转动,我只知道,一切都停了下来,嘈杂的车水马龙的大马路不再发出声音。空旷、寂静。我面前正在滴水的水龙头下,水变成了透明的晶体,是被什么力量强制变为这种状态的呢?我握住手里的控制器,微微抖动,按下按键。水从我的指间流向小臂,我有些紧张。
我并不知道我应该在什么时候、什么地点使用它,我并不激动,反而有些迷茫。
一个阳光刺眼的正午,我独自去上课,尽管我随时带着时间控制器,但我已经习惯不去想它了。走在不断发出刺耳鸣笛声的汽车边,我掏出水杯,喝了几口,左手不经意的放进兜里,轻抚这让我迷惑的存在。突然,对面马路上一些人开始尖叫,我一紧张,下意识按了暂停键。此刻,我按下了时间控制器。
我震惊的盯着被我暂停的眼前惊险的一幕。一个小女孩呆呆地看着一辆公交车向她撞过来。她目光失焦、瞳孔紧缩,牙咬得死死的,头发被冲力掼到脑后,衣服也悬浮在半空。而刚刚发出惊叫的那些人有的绝望的看着她,还有人没有人反应过来。
这是一瞬间的事,被我暂停,再放大。这世界上有无数个这样的瞬间。我走到车前,抱起小女孩,又抚平了她的头发和衣物,将她惊恐的圆眼闭上,放回来马路对面。
我不愿想接下来会发生的事,跑到我上课的地方,重新按下了复原键。
意外不断地发生,在我们看来,这只是一些数字,但在遇难人的家人看来,这将是一生都难以平复的痛苦。时间控制器当然能帮助阻止这样的事发生。
可是如果不是我拿到这样东西。控制时间,无疑是一件奇妙的能力,但同样可以用来干不道德的事。可以偷窃,可以抢劫,可以拥有属于自己的时间。那蓝色荧光引人坠入深渊。
不论是什么都有两面性,我使用它救助小女孩免于车祸,这才是时间控制器存在的`真正意义。我轻抚着着冰凉却给我的心一丝温暖的金属。那一刻,我按下了时间控制器。
★ 控制器方案 ★
摘要:NCP1205是安森美公司采用先进技术生产的一种单端脉冲宽度调制控制器。该控制器可保证在任何负载/线路条件下的完全继续传导模式DCM和准谐振QR操作,同时,该器件还组合了一个真正的电流模式控制调制器和一个退磁检测器。文中介绍了NCP1205PWM控制芯片的基本结构、工作原理和主要特点,给出了它的典型应用电路。关键词:QR;I/CO;频率软折弯;PWM控制器;NCP1205
1概述
NCP1205是安森美公司生产的一种先进的单端PWM控制器。其应用领域主要包括:较大功率笔记本电脑用AD/DC适配器、脱机电池充电器和DVD、CD唱机、TVS、机顶盒(STB)等系统的开关电流(SMPS)及USB中的辅助电源等。
NCP1205以准谐振(QR)操作和频率软折弯为主要特征。QR操作也是临界传导操作,可以保证功率MOSFET在最小的漏-漏极电压上完成开关(亦称作谷值开关)。NCP1205采用平滑频率减小技术,是低功率SMPS集成管理方面的一个重要创新。由于NCP1205有变频模式(VFM),因此当输出功率要求减小时,可以在不变的峰值电流上降低它的工作频率。NCP1205通过谷值开关与软频率折弯特性相结合的方法可保证实现最低的开关损耗,同时可在无载条件操作时从电网吸取最低的功率,此外还可以保证具有最小的EMI。
2引脚功能和结构特点
2.1引脚功能
NCP1205采用8脚PDIP(NCP1205)、14脚PDIP(NCP1205SP2)和16脚SO(NCP1205DR2)3种封装形式,表1给出了14脚PDIP封装的引脚功能说明。
表1NCP1205P2的引脚功能
脚号引脚名称功能描述1HV连接已整流的高压(HV)总线,便在IC启动时对外部大容量电容提供充电通路2、7、8、9、14NC未连接3Demag零初级电流检测,自由振荡下操作可保证主开关重新启动4FB反馈信号输入,用于控制PWM5Ct与地之间连接一只电容器可设定最小/最大工作频率6OVP过电压保护输入,门限电平是2.8V10GND接地11Isense电流检测输入12DRVMOS栅极驱动输出13Vcc正电流电压施加端
2.2结构特点
NCP1205虽然采用三种封装形式,但片内结构和电路组成基本相同。图1所示为14脚PDIP封装的电路结构图。
NCP1205除了QR操作和软频率折弯之外,还具有以下几方面的特点:
●工作电压范围为8~36V(最高可达45V),欠压闭锁(UVLO)范围宽达7.2~15V;
●内含3mA的启动电流源,其高压启动输入脚HV施加的DC电压可达500V;
●电流消耗典型值为3mA(fsw=125kHz、VCC=36V时),驱动器输出源电流/镜电流(Isource/Isink)均为250mA;
●电流传感输入内部前沿消隐(LEB)带有200ns延时,因而大大提高了芯片的抗噪扰能力;
●带有过电压和过电流故障检测与保护功能。
图2NCP1205P2的应用电路
3应用电路
用NCP1205P2作为单端PWM控制器的SMPS电路如图2所示。该系统的AC输入电压范围为85~165V,直流高压可直接加到IC的HV脚,以用作IC启动电压。变压器辅助绕组、二极管D2、电阻R2和电容C14组成的辅助电流电路,可在IC启动之后为VCC脚提供工作电压(和电流)。齐纳二极管D7和光耦合器(SFH6156-2)组成的从次级到初级的反馈环路可用于对PWM电路进行控制。
★ 控制器方案 ★
控制器分厂质量月活动总结
一、活动总结
9年3月15日到09年4月15日,历时1个月的时间,在这短短一个月的时间里,分厂响应公司质量月的号召,不仅积极完成公司指定的九个工作项目,而且分厂也举行了:挑战极限、技能大赛、班组自查自咎…别开生面的活动。
以上活动,全员参与,大家的质量意识有了很大提高,从工作的每一个细节、操作动作上都要注意。严格的质量管理体系,严格的工艺设计,严格的考核,深入到各部门的心理。
2、 具体内容及完成情况(公司项目)
1、宣传工作:
制作、悬挂质量标语、制作质量广告牌、征集质量主题文章。评选出6篇优秀文章参与公司评选。分厂每月有近10项质量活动。
同时,设立了质量月宣传栏,加强员工对质量月活动的了解。
2完善生产岗位相关作业指导书:
检查、完善车间各班组作业指导书,确保个岗位作业有章可寻,操作规范。同时,将内部生产班组重点监控项目进行汇编,形成点检表,对班组重点生产注意事项进行点检,规范日常检查工作。
三。质量专家组关注生产过程中的质量问题
分厂对质量专家组检查出的问题采取应对措施进行整改,变黑点为亮点;彻底改掉以前的不良习惯,规范员工操作。对质量专家组检查的问题积极配合整改,有难度的升级处理,分厂因此改善了很多,标识由不明确到统一规范,作业指导书的完善…分厂联合质控、工艺组建控制器分厂质量工艺监督小组,每天检查员工的工艺执**况,包括**控制器装配问题。
4加强生产现场质量问题整改检查
组建由分厂、质控、工艺共同检查的联合检查队,进行每天的现场、工艺、质量检查,检查到的问题现场纠正,需要长期解决的问题立项由控制器项目组跟进解决,包括**控制器装配问题。每天检查情况情况如表
5做好班前、班后会议及交接记录
建立了班前班后会、日班夜班交接记录制度。本月将重点规范班前会和班后会的内容和记录。
6、多能工规范管理
制定多能工管理制度,重新对上岗证牌进行修订,一个上岗证上可以显示多个确认岗位;员工上岗时将上岗证放在工位架上。
7、关键工序的录像监控
分厂已确定安装一球式、两枪式,具体安装进度与公司同步
8、签订质量责任书:已经完成
三、分厂自主改善项目
1、开展班组“挑战极限”活动
根据不同班组制定不同质量指标,使班组间形成比、拼的良性竞争,增强员工的斗志。通过挑战进行评比,最后获胜班组为主一a,被评为控制器分厂质量月的标兵班组。第二名为主板二线,第三名预装一班。
2、开展技能大赛
通过技能竞赛的发展,员工技能进一部提高,生产信心增强,为生产旺季奠定了基础。
1)、电器盒组装比赛
预装电箱大赛,让大家对装配工艺、工艺要求更加深入了解,动作熟练程度也提高了不少。为四月的450000号生产奠定了技术基础。
2)、设备换线比赛
为了提高员工对设备操作规程和维护保养的了解,设备组专门举办了这次比赛,
质量专家正在对运动员的操作进行评估,并对操作动作进行评分。员工在细心的核对物料。
3)、补焊比赛
补焊是分厂的关键岗位,焊接技术水平的高低直接影响到班组的质量。因此,本次比赛的方案是从一个不良焊点中扣除三个优秀焊点,同时获得最优秀的焊点。
4)波峰焊比赛
三。分厂自主改进项目、自主改进项目竞赛
分厂收集个班组工艺要求的点检表,每天进行检查。对整改彻底的问题给予奖励和加分,对优秀班组进行安全评分。评比结果:显示器一班为优胜班组。
四、收获及感言
通过一个月的学习、改进,使大家对质量有了更深层次的认识,对控制器的工艺要求更为明确,给世界名牌:格力空调的质量,也为旺季的生产带来了保障。同时,培养了团队的自我管理意识和解决生产中质量异常的能力。
没有水的海,它是枯萎的.
没有风的雨,它是独单的.
没有质量的企业,它是无声的.
质量是企业的核心。我们要严把质量关,从我做起,想想格力未来的阶段。我们经过一个月的学习,炼就了过硬的本领,也炼就了乐观向上的心态。
2009年4月17日
控制器分厂
★ 控制器方案 ★
摘要:发动机高能直接点火系统需按点火顺序、点火时刻和点火能量的要求实现各点火线圈的独立控制。介绍了以MC9S12DP256微控制器为核心的电子控制单元的软硬件系统设计。利用MCU的增强型捕捉定时器,该将输入捕捉与输出较功能相配合,满足了6个点火线圈初级电路通断电的复杂时序控制要求。该系统在某稀燃天然气发动机的开发中进行了应用,结果表明:在各种工况下,都能获得可靠的点火。关键词:微控制器增强型捕捉定时器点火系统
随着电子技术的发展及对发动机性能要求的提高,微机控制的电子点火系统逐渐取代了传统的发动机点火系统,实现了更为精确的点火时刻和点火能量的控制。在发动机点火系统中,采用的每个发动机汽缸各带一个点火线圈,对各缸点火线圈进行独立控制的点火系统,称为无分电器各缸独立点火系统,也叫高能直接点火系统。采用高能直接点火可有效地增加点火线圈初级回路的储能,减少点火能量的传导损失,从而提高点火能量,满足车用发动机机稀薄燃烧、增压和使用代用燃料(如天然气、酒精)等新技术的发展要求。对于多缸发动机,这种高能直接点火系统由于控制事件多,要求的控制电路和控制软件复杂,因而对微控制器的性能和控制软件均有较高的要求[1]。
MC9S12系列是MOTOROLA公司开发的一种高性能16们微控制器(MCU),具有丰富的输入输出接口功能、较强的数值运算和逻辑运算能力,特别还具有较强的定时控制功能,使其适用于复杂时序控制技术的应用中[2]。本文针对六缸车用发动机高能直接点火控制系统的开发,进行了以MC9S12DP256微控制器为核心的电子控制单元的软硬件系统设计。
1高能直接点火系统及控制要求
图1所示为六缸发动机的高能直接点火系统电路原理图。系统由输入信号传感器、电子控制单元(ECU)及点火执行器三部分组成。其中,点火执行器包括每缸独立的共六组点火线圈和火花塞。点火线圈作为储能元件,由匝数比很高的次级绕组和初级绕组构成,其作用相当于变压器。当初级绕组电路(初级电路)导通时,初级绕组电感线圈中的电流按照指数规律增加,从蓄电池获得的能力以磁场以能的形式储存在初级线圈中;当初级电路断电时,次级绕组感应出高压电,使火花塞电极间产生电火花,将汽缸内的混合气点燃。在图1所示的系统中,由微控制器发出的控制信号经过点火器中的功率三极管的驱动放大,实现了对初级电路的通断电控制。与传统点火系统只使用一个点火线圈相比,这种直接点火控制方式可利用更长的时间积蓄点火能量,并可将点火线圈与火花塞安装在一起,减少高压电流的传递损失,从而获得较高的点火能量。
点火控制包括点火顺序控制、点火定时控制和点火能量控制。点火系统应按发动机的工作顺序进行点火,即点火顺序应与发动机的工作顺序一致,否则不能适时点着混合气,发动机就不能正常工作。点火定时控制的目的是使发动机功率输出大、油耗低、爆震小和排放低,点火系统必须在最有利的时刻点火,并需在上述目标之间进行折衷。点火时刻用点火提前角来表示,从火花塞开始跳火到活塞运行至压缩行程上止点的时间内曲轴转过的角度被称为点火提前角。发动机在不同工况下的最佳点火提前角是不同的。在微机控制的点火系统中,根据发动机转速、负荷等传感器的信号确定发动机运行工况,计算出最佳的点火时刻,并由微控制器输出控制信号,使功率三极管截止、初级电路断电,从而实现控制。
点火能量直接影响发动机的着火情况。对于使用增压、稀燃及替代燃料等新技术的发动机,只有点火能量足够高,才能可靠燃烧,达到提高经济性和改善排放的目的。高能直接点火的关键是保证在任何工况下都能够提供足够的点火能量。电感储能式点火系统控制点火能量的实质是控制点火线圈在断电时刻的初级电流,这是靠控制初级电路的通电时间来实现的。点火时刻初级电流所能达到的值,即初级断开电流,与初级电路导通的时间长短有关,必须保证初级电路的通电时间来使初级电流达到点火能量的要求。但如果通电时间过长,点火线圈又会发热并使电能消耗增大。因此,控制一个最佳的初级电路通电时间需兼顾上述两方面的要求。
综上所述,对于六缸发动机的高能直接点火系统,为保证发动机的性能要求,需按点火顺序、点火时刻和点火能量的要求实现六个独立点火线圈初级电路的适时通、断电,即微控制器要完成多通道的复杂时序控制。
2ECU的硬件结构设计
如图2所示,适用于六缸发动机的高能直接点火电子控制单元以MC9S12DP256微控制器为核心,并由电源、输入信号整形处理、驱动放大电路和通讯电路等功能模块构成。
MC9S12DP256微控制器采用了高性能的16位处理器HCS12,可提供丰富的指令系统,具有较强的数值运算和逻辑运算能力;其内256K字节的FLASH存储器具有在线编程能力,4K字节的EEPROM和12K字节的RAM可存储各种控制参数。MC9S12DP256的低功耗晶振、复位控制、看门狗及实时中断等配置和功能更有助于系统的可靠运行[2]。
MC9S12DP256丰富的接口资源为ECU输入输出功能的实现提供了方便。负荷信号(节气门位置和进气压力)、水温信号、蓄电池电压信号等系统模拟输入信号由放大滤波电路处理后,利用MCU的A/D转换模块进行采集。通过MCU增强型串行通讯模块SCI可实现与PC机之间的'通讯功能,进行点火系统运行状态监控和控制参数的匹配标定。由一个16位主定时器和8个可编程输入捕捉/输出比较定时通道构成的增强型捕捉定时器提供了较强的定时控制功能,可充分满足高能直接点火的复杂时序控制要求。在本系统中,两个定时通道设置为输入捕捉功能,对经过整形处理后的曲轴位置信号和发动机转速信号进行采集处理;另六个定时通道设置为输出比较功能,用于六上汽缸的点火线圈初级电路的通断电控制。
3ECU的控制软件设计
3.1点火时序的控制方法
点火时序的控制以发动机曲轴位置信号为依据。曲轴位置信号通过安装于凸轮轴每转一周,产生七个脉冲信号,其中六个为各缸的点火基准信号,根据发动机的点火顺序,按1、5、3、6、2、4的缸号顺序均匀排列,各基准脉冲信号的上升沿设置在对应各缸压缩行程上止点前40°,相邻基准信号间相差120°的曲轴转角。另一个附加的脉冲信号在一缸基准脉冲信号后,其上升沿对应于1号缸的上止点,用于控制系统判定1号缸的位置,使点火系统与发动机的工作同步,称为判缸同步信号。
MCU利用定时器输入捕捉与输出比较功能的配合,采用延时计数法进行点火线圈初级电路通断电时序控制。如图3所示,每缸基准信号的上升沿通过MCU输入捕捉定时器通道触发中断,并以此中断信号作为一个控制周期的开始和点火时序控制的基准。将每相邻两基准信号间的时间作为一个控制周期(对应曲轴120°转角),控制周期时间等于主计数器的时钟周期与两基准间计数值差的乘积,前者是由MCU预设的常数,记作TC;后者可通过输入捕捉通道测得,记作NG。若此时的点火提前角为θ,那么当基准信号出现时,只要再过(40°-θ)就该进行本缸点火,这一角度被称为点火延迟角,对应的时间称被为点火延时,对应的计数器计数值Nd可根据NG值计算如下:
将主计数器的值加上延时计数值Nd后送到本缸点火线圈控制的输出比较通道寄存器中,启动该通道的输出比较功能,并预先规定该通道引脚为低电平。当计数时间到时,该引脚就自动翻转为低电平,点火线圈初级电路断电,从而实现了本缸点火。MCU的输出比较功能可得到非常精确的时间间隔,并且对用户程序没有额外的负担。
同理,在每个控制周期内,为了给即将工作的汽缸进行点火能量的蓄积,还进行了点火线圈初级电路通电的延时计数法控制。如图3中所示,初级电路的通电时间要求为ton,则从本缸基准信号出现到下一缸初级电路通电延时所对应的计数值Nt的计算如下:
当发动机转速较低,下一缸通电延迟时间大于控制周期期间(即Nt≥NG)时,则需在下一控制周期开始时首先进行该缸通电延时控制,通电延时计数值为Nt1=Nt-NG,并设置该通道输出比较中断,以此中断为基准进行点火延时控制。其点火延时计数值为:
3.2点火控制程序设计
点火控制程序由主程序和中断服务子程序等多个模块组成。主程序的主要功能是根据发动机运行工况,通过逻辑运算确定最优的点火提前角及初级电路导通时间;中断服务子程序负责系统输入信号的采集与处理,而其中输入捕捉和输出比较中断程序是实现点火时序控制的关键。
图5
图4为点火控制主程序流程图。ECU上电后,主程序首先执行MCU的初始化操作,设置定时器计数周期、各输入输出功能和各中断。初始化完成后,主程序进入循环运行状态,等待各中断服务程序发生,检测各输入参数,进行故障查询和处理。如系统状态正常,则根据发动机运行工况确定最优的点火提前角及初级电路导通时间。由于各缸点火时刻是通过程序控制进行调节的,因此
利用CPU内部的存储器存储点火控制数据表(点火脉谱)。这样,点火提前角就能按发动机负荷及转速信号通过查数据表得到,并可按不同工况进行修正。如此便可使发动机在任何工况下均能提供最佳点火时刻。
输入捕捉和输出比较的中断服务程序流程图分别如图5和图6所示。利用定时器输入捕捉与输出比较功能的配合,采用延时计数法实现点火线圈初级电路通断电时序控制。在进入曲轴位置信号上升沿触发的输入捕捉中断后,首先完成判缸信号拾收、工作缸号确定及控制周期计数值计算等工作。然后进行点火线圈的通断电延时控制。当发动机转速较高时,设置本缸的断电延时和相应的输出比较通道,以及下一缸的通电延时和相应的输出比较通道;当发动机转速较低时,设置本缸的通电延时和相应的输出比较通道,并开输出比较中断。当进入输出比较中断时,再以此中断为基准,设置本缸的断电延时和相应的输出比较通道。
以MC912DP256微控制器为核心的发动机高能直接点火系统一方面可实现点火时刻按发动机工况进行最优调节,另一方面利用MCU的增强型捕促定时器,可实现六缸发动机点火的独立通道控制。而且,将输入捕捉与输出比较功能相配合,满足了六个点火线圈初级电路通断电的复杂时序控制要求。试验结果表明,在其工作范围内的各种转速工况下,都能获得可靠的点火,无失火现象发生。
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摘要:介绍了用于单端变换拓扑的初级启动控制器UCC3960的工作原理,并给出了一个典型应用电路。关键词:初级启动控制;自由振荡器;同步;脉冲边缘传输
引言
随着信息技术与集成电路技术的发展,开关电源技术逐渐向智能化、小型化、低压大电流分布式、N+1冗余式供电发展,并要求其具有更高的动态响应。在传统的单端(含正激与反激式)PWM/PFM控制方式中,电源与远端实现遥控、遥测、遥信功能的电路较复杂;在实现多电源N+1冗余式均流供电方面难度较大;同时初级控制受到电源控制环路的非线性、延迟方面的限制,以及无法紧密耦合监控输出电流的变化,从而使动态响应难以有大的提高。因此,采用次级控制的开关电源控制技术,开始在小功率单端变换器上得到了应用。
TI推出的初级启动控制芯片UCC3960,可为次级PWM控制的,单端隔离的开关模式变换器提供所有的原边所需功能。它可以广泛应用于次级PWM控制电路,尤其适用于会出现过流情况的系统。次级控制的输出电压采样、电流检测,直接与PWM级参考地相连,这是对电源功率变换技术的发展。
PWM控制信号可以通过简单、低成本的隔离脉冲变压器传递到初级功率开关上。次级控制有利于监控具有紧密耦合的,模拟控制环路的系统负载。使输出电流均流,输出同步整流更容易实现。同时可以消除由于光耦器件或驱动变压器参数的变化而造成环路增益变化的因素。
1 工作原理
UCC3960的原理框图如图1所示。
1.1 引脚描述
脚1SS(软启动)该脚提供初级软启动功能。其外接电容在电源启动时决定了控制脉冲宽度的上升斜率。同时,该脚也是给脚2FB提供反馈信号的脉冲变压器的返回端。
脚2FB(反馈)来自脉冲变压器次级的上升沿启动/下降沿关断的脉冲宽度控制信号输入端。该信号用于控制初级开关管的导通与截止,其幅值最小应为Vss±2.0V,最大为Vss±7.0V,脉宽在25ns与200ns之间,Vss为脚SS上的电压。
脚3RT(定时电阻)该脚与地之间连接一个电阻,以设定启动振荡器的自由振荡频率,fs=(8.0×10 9)/Rr。RT阻值在133kΩ与22.2kΩ之间,可产生的振荡频率在60kHz与360kHz之间。
脚4VREF(电压基准)5V基准电压可对外部负载提供10mA电流,同时也是内部逻辑参数设置的基准,该脚对地必须接一个最小为0.1μF的旁路电容。
脚5CS(电流传感)这是一个逐周电流脉冲采样与过流采样输入端。当该脚信号电压幅值超过1.0V时触发一个逐周限流信号,超过1.375V时关断输出,并使UCC3960进入一个软启动周期。该脚容易受到噪声干扰,最好在该脚与电流传感器间加一RC低通滤波网络。
脚6GND(地)所有模拟信号的参考地。
脚7OUT(输出驱动)可提供驱动N沟道MOS功率开关管的驱动信号,最大上拉电流1.5A,灌电流0.75A。开关管关断期间该脚自偏置为低电平。
脚8VDD(供电电源)为芯片控制电路与栅极驱动电路提供能量。其内接一17.5V的稳压管用以保护内部器件,避免因为过压损坏。该脚必须外加电流限制电阻。
1.2 主要功能描述
1.2.1 启动振荡器
启动振荡器为IC提供时钟,锯齿波,同步信号以及其它时序管理。图1中的电容CT约为58pF。当脚RT与脚GND之间接入133.3kΩ~22.2kΩ的电阻时,自由振荡频率的变化范围为60kHz~360kHz,占空比为72%~70%。
电路设计时要注意次级的工作频率,以便于对初级的同步。次级的工作频率应为初级自由振荡频率的1.11倍,即在67kHz~400kHz的范围之内。
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针对高职院校的教学现状,分析了PLC实践教学的现状和主要问题,从理论教学、实验教学和综合实训教学几方面进行了探讨和研究并提出了解决方法.通过教学实践证明,取得了良好的教学效果.
作 者: 刘俊华 作者单位: 兖州矿区职工大学,山东,邹城,273500 刊 名: 现代企业教育 英文刊名: MODERN ENTERPRISE EDUCATION 年,卷(期): 2009 ""(12) 分类号: G71 关键词: PLC 教学方法 实验 实训★ 控制器方案 ★
摘要:针对高压钠灯工作特点以及工作在高频状态下的缺陷,采用电流跟踪技术,设计了一种低频高压钠灯电子镇流器,并设计了可靠的逻辑控制启动电路。最后,给出实验结果。关键词:高压钠灯;电子镇流器;闭环;电流跟踪
引言
高压钠灯(HPS灯)是一种性能优异的高强度气体放电灯(HID灯),其优点是光效高、寿命长、光色好,所以应用广泛。与所有的气体放电电光源一样,高压钠灯也呈负V-I特性,需要镇流器来抑制灯电流,而且启动时需要3~4kV的气体击穿电压。传统的电感镇流器体积大,功率因数低(只能达到0.3~0.4),而且对电网电压波动的适应能力不强,所以,研制性价比较高的电子镇流器以取代电感镇流器是大势所趋。现已研制的高压钠灯电子镇流器大都是高频电子镇流器,在高频状态下,高压钠灯容易熄弧,并存在声共振问题。为避免声共振,工作频率需要时刻围绕中心频率上下变化,但这给控制造成不小的困难,为此本文提出了一种基于电流跟踪控制的低频电子镇流器。
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1 控制原理与电路分析
电路原理框图如图1所示。主电路分为两级,第一级为整流及APFC(有源功率因数校正电路),第二级为逆变电路。可以看出,电子镇流器实质上是一个典型的AC/DC/AC变换电路。
1.1 整流及APFC
二极管不控整流的输入电压虽然是正弦的,但输入电流却严重畸变,大量使用会给电网造成严重危害。同时输入电流谐波生成的噪声也会影响电路运行。APFC能使电路输入功率因数提高到0.95以上;输入电流基本为正弦波,谐波含量大大减少。这里采用UC3854控制的Boost电路作为APFC电路(图2)。UC3854是美国Unitrode公司生产的高功率因数校正芯片,此芯片采用电压电流双闭环控制,电流内环使用平均电流模式控制。电压检测信号和同步信号相乘作为电流给定,Rs为电流检测电阻。输出电压可在较大范围内进行控制,根据后一级需要,这里控制在380V。UC3854以及控制电路的电源来自辅助电源,辅助电源是由脉宽调制器UC3844控制的反激变换器构成的,它可提供多路输出。
1.2 逆变部分及电流反馈控制
逆变电路是电子镇流器最重要的部分,通常采用半桥逆变或全桥逆变电路。半桥逆变电路的输出电压是全桥的一半,在功率管电流相等的情况下,全桥电路的输出功率是半桥的2倍,但多用2只功率管。考虑到400W高压钠灯二次触发电压在150~190V,且APFC输出电压为380V,所以,半桥电路输出的电压完全能够满足二次触发的需要,而且半桥电路与全桥电路功率管的电压应力相同,但前者成本比后者低,因此,在这里采用半桥逆变电路(图3)。
电子镇流器的本质上就是限制流过灯的电流。根据反馈控制规律,想要控制某个量,引入这个量的负反馈就可以。图3所示的逆变电路拓扑实际上仍然是一种高频变换器结构,为使流过高压钠灯的电流为低频电流,这里采用滞环比较电流跟踪型PWM控制。其原理如图3虚线框内所示,它由滞环比较器构成。给定电流信号ig和电流反馈信号if之差ig-if作为滞环比较器的输入,通过其输出来控制S2和S3的通断。设灯电流iL的方向如图3所示,当S2(或D2)导通时,iL增大,当S3(或D3)导通时,iL减小。设滞环比较器的环宽为ΔI,若电流反馈系数为k(=if/iL),电流iL在(ig-ΔI)/k和(ig+ΔI)/k范围内呈锯齿状跟踪给定电流,如图4所示。为简单起见,电流给定信号取自电网电压正弦波信号。
S2和S3的切换有两种模式,分别是双极性切换和单极性切换。双极性切换时,无论给定电流ig处于正半周期还是负半周期S2与S3都是互补通断。单极性切换时,ig正半周时,S3始终关断,S2进行斩波;负半周时,S2关断,S3斩波。单极性切换原理分析见图4,即在t0~t1时段,S2导通,电流iL增大;到t1时刻,iL增大到比〔ig(t1)+ΔI〕/k略大一点,滞环比较器动作,S2关断,电感L放电,iL经电容C2,二极管D3续流;直到t2时刻,下降到比〔ig(t2)-ΔI〕/k稍小一点,S2再一次导通,iL又将增大。ig处于负半周可作同样的分析。与双极性切换模式相比,单极性切换有以下优点:
1)只有一只功率管动作,开关损耗是双极性
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一、引言
可编程控制器技术课程采用信息化教学,是教师与学生借助现代教育媒体、教育信息资源和教育技术方法进行的双边活动,把现代信息技术和该门课程的学科特点结合起来,能使教学内容更贴近生产实际,使教学的表现形式更加形象化、多样化、视觉化、互动化。它是可编程控制器技术课程进行教学改革的重点之一,符合现代化教学发展趋势。
二、可编程控制器技术课程采用信息化教学的意义
可编程控制器技术课程是电气自动化技术、机电一体化技术专业的必修课。该课程在高职院校传统教学中是以教师在理实一体化教室边讲授理论知识边实操演示为主,以学生实训(实验)为辅。这种灌输加模仿式的教学让学生被动地接受知识,目标空洞、缺乏学习动力,机械性的操作让学生对知识理解并不透彻,导致教学效果不理想。
首先,在实训过程中对照实训设备在黑板上板书的授课方式信息量小,灌输给学生的是抽象的理论知识和枯燥的机械性操作,既不生动又不形象,内容讲解虽然有较强的针对性,但很难激发学生的学习热情。其次,理实一体化实训室虽然有多媒体设备,但是很多多媒体课件都是把教学课本知识以及实训室的设备图片未经现代化信息技术处理单纯地复制到多媒体中,过大的信息量使学生抓不住重点,难以达到很好的教学效果。最后,可编程控制器技术是一门理论与生产实际相结合的课程,传统的理实一体化教学大多只侧重于实训室实验设备的理实结合,而忽视了生产实际应用,导致学生只会操作实训室里的设备而没有真正的生产实践动手能力,完全是纸上谈兵,无益于以后的工作。
面对传统教学的弊端,如何唤起学生自主学习的欲望和激发学生的学习兴趣,是提高课程教学质量的关键。为了适应国家信息化与工业化融合发展的要求,为了培养掌握信息技术的高素质技能型人才,职业院校要在专业课程教学中培养学生的信息素养、岗位信息技术能力和就业创业技能。如何使现代化信息技术与可编程控制器技术课程深度融合,让学生转变学习方式,让教师改变教学模式,使教师与学生都具备较强的信息技术素养和职业能力,是广大职教工作者值得研究的课题。因此,进行基于工作过程的可编程控制器技术课程信息化教学的研究与实践,对提高本课程的教学质量和人才培养质量具有重要的现实意义。
三、可编程控制器技術课程采用信息化教学的基本原则
可编程控制器技术课程概念抽象、内容繁多。该课程采用信息化教学要将课程当中抽象的教学内容、枯燥的`操作方式,应用信息技术手段生动、直观地表现出来,并以“任务驱动”和“问题解决”作为学习和研究活动的主线,让学生从各种信息化教学资源(多媒体课件、微课视频、网络资源、仿真教学软件、数字影像技等)中获取丰富的学习资源。在教师的引导、支持、监督(评价)下,学生与学生之间,教师与学生之间进行交流、分享,共同探讨教与学的策略和技能,在教学过程中做到真正意义上的理论联系实际,在做中教、做中学、学中做。
四、可编程控制器技术课程采用信息化教学后须实现的目标
第一,可编程控制器技术课程采用信息化教学提高了学生的自主学习兴趣,解决了学生的问题。充分利用信息化现代技术完善教学资源、教学模式、教学手段,通过任务驱动教学,设置教学情境任务,将知识点融入生产实际案例,让学生更加直观、深刻地掌握知识内容,从而激发学生的自主学习兴趣。
第二,可编程控制器技术课程通过信息化教学改变教师认为上课只是“传授知识”的陈旧观念,要求教师加快更新知识储备的速度,提升课程开发、信息化教学设计、信息化教学资源建设的能力,能够采用信息化、项目化教学模式培养学生的信息素养、岗位信息技术能力和就业创业技能。
第三,可编程控制器技术课程通过信息化教学使理实一体化教学更加贴近企业生产实际。教师应充分利用信息化技术来设计教学任务,将企业典型的职业工作任务转化为能在理实一体化教室实现的任务,使学生通过学习、实施该任务,了解企业的工作过程和经营过程,具备一定的职业经验。
参考文献:
[1]赵亚琴.《可编程控制器原理》课程信息化教学设计[J].中国教育信息化,2015(3).
[2]刘晓.浅谈信息化教学模式下的教学方法创新[J].中国科教创新导刊,2012(6).
[3]周云燕,杨振强.浅谈课堂信息化教学方法[J].文学教育,2015(4).
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摘要:TDA16846-2和TDA16847-2是英飞凌公司生产的改进型开关电源(SMPS)控制器芯片。文中介绍了其主要特点,重点介绍了基于TDA16846-2的彩电SMPS电路工作原理。关键词:SMPS;控制器;TDA168460-2/TDA16847;PFC
1概述
英飞凌(Infineon)公司推出的TDA16846和TDA16847开关电源控制器自投放市场以来,在TV、VCR、SAT接收机及PC监视器等SMPS中获得了广泛应用。目前对这两种控制器进行了改进,并将改进和创新后的器件称为2型或第二代产品,型号分别为TDA16846-2和TDA16847-2。
TDA16846-2/TDA16847-2是支持低功率待机和功率因数校正PFC的SMPS控制器,可用于固定频率PFC或同步模式反激式变换器中,该产品既可以驱动功率MOSFET,也可以驱动双极型功率器件。TDA16846-2/TDA16847-2在轻载下具有低功耗性能,其开关频率可以随负载减轻而逐步降低。
2TDA16846-2/47-2的结构特点
TDA16846-2和TDA16847-2采用14脚P-DIP-14-3封装,其引脚排列如图1所示。图2是这两种芯片的内部结构图。
这两种器件的不同点是TDA16846-2的8脚不接,而TDA16847-2的8脚为暂态高功率电路的电源功率管理输出(该脚通过一只电容和一个RC电路与地相连)。两种器件的引脚功能如表1所列。
表1引脚功能
引脚符号
功能
1OTC内置截止时间电路,该脚与地之间连接RC电路,决定振铃抑制时间和待机频率2PCS初级电流模拟(检测)3RZ1调整和过零信号输入4SRC连接软启动和控制电压调节电容器5OC1光耦合器输入6FC2不连接(TDA16846-2)/该脚电压大于1,2V,SMPS截止)7SYN同步输入8N.C./PMO不连接(TDA16846-2)/暂态高功率电路功率管理输出(TDA16847-2)9REF参考电压和电流10FC1故障比较器1输入(该脚电压大于1V,SMPS截止)11PVC初级电压检测12GND地13OUTMOSFET栅极驱动输出14VCC电源电压
TDA16846-2/TDA16847-2除具有软启动、低功耗、低启动电流及欠压/过压保护、电流限制/短路保护及静电放电ESD保护功能外,还具有如下主要特点:
●带有PFC,并采用电荷泵电路;
●频率随负载减轻可连续降低,在待机模式下,频率可调至20kHz;
●可在固定频率或同步模式下操作;
●带有临时高功率电路(THPC),具有电源管理功能(仅TDA16847-2)。
TDA16846-2/TDA16847-2的5脚(OCI)输入电压范围扩大到0V,该脚与地之间不再需要连接电阻;7脚(SYN)改进了启动特性,阻止了变压器饱和;11脚(PVC)通过加入尖峰信号消隐,提高了抗噪扰能力;13脚(OUT)减小了截止态输出电压电平;14脚(VCC)通过尖峰消隐,改善了抗噪性能。
与先前的TDA16846/TDA16847比较,TDA16846-2和TDA16847-2除进一步强化了低功率待机功能外,还在抗噪性能方面具有明显改善。
TDA16846-2/TDA16847-2支持低功率待机功能,在彩电等应用系统中具有重要意义。美国“能源之星”等标准要求电视机的待机功耗不大于3W,根据中国节能产品认证中心CPCE抽样调查,国产彩电待机功耗低于3W的只占被测彩电总量的13.4%,而9W以上的却占34.8%。目前待机功耗低于3W的国产彩电系列品种虽有较大增加,但距全部实现低于3W的目标尚有一定距离。使用TDA16846-2/TDA16847-2设计的彩电SMPS可以满足低待机功耗的要求,而且可以降低成本。
图2
3应用电路及工作原理
用TDA16846-2作控制器的SMPS电路如图3所示。为执行PFC,该电路在桥式整流器与150μF的滤波电容C07之间插入了由电感L08、二极管D08和电容C08组成的电荷泵电路,这样配合功率开关(T01),就可在桥式整流器输入端产生接近正弦波的AC电流,且与AC线路电压接近同相位,从而使线路功率因数(PF)远远大于0.90,电流总谐波失真(THD)低于20%。
3.1启动特
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摘要:调节多点控制器的控制参数是一项复杂的工作,以CAN_BUS通信协议为基础,设计了一种连接多个CAN端点的调试系统,通过创建通信协议,实现了上位机与控制器的CAN端点的实时数据交流。阐述了控制器与上位机的通信流程。关键词:CAN_BUS 调试系统 通信协议
磁悬浮转向架的悬浮由四组电磁铁实现,每组电磁铁都有独立的悬浮控制器,控制该点的悬浮与下落。为了获得最优的控制参数,需要在整个转向架的悬浮过程中通过上位机监视轨道与电磁铁之间的间隙、电磁铁工作电流等状态参数以及悬浮控制器的控制参数,动态地修改控制参数以观察控制效果。
悬浮控制器之间是相互独立的,上位机无法同时监控多个悬浮控制器,因此需要找到合理的通信方式使上位机同时与所有的控制器连接,使它们之间能够实时传递数据。CAN总线是一种有效支持分布式控制和实时控制的多主的异步串行通信网络。由于CAN总线具有较强的纠错能力,支持差分收发,适合高噪声环境,具有较远的传输距离,在各个领域中得到了广泛应用。CAN通信协议规定通信波特率、每个位周期的取样位置和个数都可以自行设定,这保证了用户在使用过程中的灵活性。选用CAN总线,无论是在抗电磁干扰方面还是在实时性方面都能够满足实验要求。
图1
1 调试系统硬件端口的设计
悬浮控制器使用SJA1000作为CAN总线协议转换芯片。SJA1000是一种独立控制器,用于移动目标和一般工业环境中的区域网络控制。它内建BASIC CAN协议,并提供对CAN2.0B协议的支持。通过对片内寄存器的读、写操作,悬浮控制器的核心处理器能够设置CAN总线通信模式,实现数据的.发送与接收。它的传输速度很快,位速率可达1Mbit/s,可满足高速大流量实时传输要求。
SJA1000在逻辑上实现了传输数据的编码和解码,若要与物理线路连接,必须借助总线驱动器。PCA82C250是协议控制器与物理链路之间的接口,可以用高达1Mbit/s的位速率在两条有差动电压的总线电缆上传输数据,它与SJA1000结合才能实现CAN总线通信。(网收集整理)
图1为CAN总线接口电路原理图。图中,SJA1000用16MHz的晶振作为基准时钟,数据线AD0~AD7与核心控制器的低八位数据线相连,在CS、RD、WR的控制下可实现芯片寄存器的读写。RX0和TX0与PCA82C250数据输入引脚相连,作为串行数据线。RX1与PCA82C250的参考电压引脚5相连,向PCA82C250输出参考电压。PCA82C250的两根输出数据线之间加上120Ω的终端电阻,用以匹配线路。
上位机通过专用的USBTOCAN转换器实现PC机与CAN总线的连接,市场上有很多这类产品,这里不再详细说明。上位机主要提供人机交互界面,显示状态和控制器参数,并完成参数与程序的下载。
2 通信协议构建
DSP控制器上的CAN总线端口要完成两项工作:(1)上传控制器的控制常量和电流、间隙等状态参数,送给检测系统;(2)读取上位机下传的待修改的控制参数,实现参数的在线修改,接收下传的程序文件,实现DSP主程序的在线写入。
在调试过程中,实现多DSP系统的在线联调是很有效的调试手段。这样,上位PC机不但能够采集各控制器的状态参数,还能够对采集的数据进行整理与显示,并能实时调整不同控制器的控制参数,最终实现控制器运行程序的远程下载。
为实现CAN总线的数据传送,需要定义参数包、程序包、命令包三种传送数据包,并分别由0x11、0x22、0x33标示出来。根据数据传送方向的不同,数据包的格式略有差异。考虑到CAN总线上的节点较多,为避免数据传送过程中出现混乱的情况,定义数据发送的基本数据包大小为8个字节,即CAN总线一次传送的最大字节数为8。
2.1 下传数据协议
下传数据包括程序、参数、命令三种数据类型。
2.1.1 参数数据包格式
上位机需要下传的数据包括控制参数C1、C2、C3及给定间隙与电流,根据修改需要,每个参数都是单独下传的。下传数据包的大小与CAN的最大有效传送字节数一致,为8个字节。第一个字节指出数据包的类型(用Oxll标示),第二个字节指出参数类型(用0xx7标示),第三字节至第八字节指出传送的有效数据,对应上面给定参数的参数标示依次为0x17、0x27、0x37、0x47、0x57。图2所示为数据包的一般格式。
2.1.2 程序数据包格式
FLASH写入文件较大,一般有几十K字节。控制系统采用的FLASH芯片AT29C010以128字节为基本操作单位。为了适应芯片,可将文件分成128字节的数据段,并为每个数据段标定次序。发送时,标出数据段号及该片数据所处段中的位置即可。控制器接收到128字节后,做一次写入FLASH操作,数据包格式及说明见图3。
2.1.3 命令数据包格式
命令数据指出对下传参数的操作,Oxx7+0x44表示对某一参数的修改生效,如:0x17+0x44使能C1,0x27+0x44使能C2,0x37+0x44使能C3。如果修改的参数不能满足控制要求,调试员希望能恢复原来的运行参数,因此定义0x55为修改参数恢复命令,如:0x17+0x55恢复C1,0x27+0x55恢复C2,0x37+0x55恢复C3。0x66+0x66表示将下传数据写入最后的FLASH参数存储区。命令数据包格式如图4所示。
2.2 上传数据协议
上传数据包的大小也为8个字节,数据包类型分为参数反馈、命令反馈两种,参数反馈用于上传DSP的实际运行控制参数及间隙、电流等状态信息,命令反馈用于对PC机使能、写入、参数恢复等命令的应答。
上传数据依次为控制参数C1、C2、C3、CURRENTl、CURRENT2、CLEARANCE。数据类型标示依次为0x17、0x27、0x37、0x47、0x57、0x67。由于上位机要同时接收多个控制器上传的数据,所以为了正确区分这些参数,需要给上传的数据包加入端口标示,指出数据包来自哪个总线端口。上传的数据包在前面格式的基础上还要加入对应于各控制器的CAN总线端口号。
上传命令是对总线通信出现异常情况的应答,因为控制器随时将控制参数上传,且参数字节数较少,出错的可能性较低,不需配备应答命令;而上传程序的数据量较大,容易出现错误,必须配备应答命令,指示程序写入过程。
因为控制器是周期性地扫描SJAl000的接收缓冲区,当总线连接的节点较多时,数据量较大,难免会发生数据漏收的情况;而且控制器对外部中断的响应也会影响扫描周期,使接收缓冲区中未来得及读取的数据被新数据冲掉。当控制器发现应接收的数据位置与已接收到的数据位置不符时,控制器发差错命令给上位机,指出应接收的数据段号及位置,上位机接收到这一信息后重发相关数据。发送数据包包含CAN端口字节、命令标示、段号、位置号等信息。通信过程中也可能出现发送数据与接收数据不符的情况,因此有必要引入数据校验算法。控制器将接收到的128字节校验后得到的校验值与接收到的校验值作比较,一致后才将数据写入FLASH;否则反馈回校验值错误信息,上位机重发该段数据。发送数据包包含CAN端口字节、命令标示、段号、重发标示(0x88)等信息。
图5
3 通信程序设计流程
3.1 控制器通信流程
控制器的通信部分主要在主程序循环中完成。每次主程序循环中,控制器都向调试系统发送当前C1、C2、C3、CURRENTl、CURRENT2、CLEARANCE等信息;一旦接收到调试系统下传的信息,控制器便分析下传信息的性质,对它们分别进行判别与应答。
图5是控制器的通信流程。控制器上电后,程序从FLASH的参数存储区(最后256个字节)读取控制参数值,存人控制参数缓存中,作为参数初值。同时,控制器通过CAN总线接收上位机下传的控制参数,校验后存入控制参数缓存中。一旦接收到参数使能命令,则将缓存中的数据复制给C1、C2、C3等变量,作为实际的工作参数;调试完毕后,在接收到参数写入命令后,将参数写入FLASH的参数存储区,作为永久工作参数。接收到程序数据包后,控制器首先检验数据的次序,保证接收到的数据按次序排列;接着代入校验算法,将计算得到的校验值和接收的校验值作比较,不一致则给上位机反馈校验值错误命令,要求上位机重发该段程序,否则将数据写入FLASH。图中监控信息的发送周期可根据情况确定。
3.2 上位机通信流程
上位机是调试员与控制系统的接口,它显示控制器的上传参数,将调试员需要修改的控制参数下传。为完成上述功能,调试界面应包括参数显示窗口、参数输入窗口、命令工具条等,必要的话,还应将状态参数以曲线的形式显示出来。调试人员根据状态曲线调整控制参数。
图6是上位机的调试流程,单控制器的总线最短发送周期为5ms,随着总线通信量的增加,监控界面的扫描周期也应相应延长。参数显示界面显示的是上位机最新收到的参数,其值总是实时刷新的。发送修改参数时,每次只发送一个参数,上位机需将参数变成不大于4字节的字符型数组才能发送。控制器在收到参数数据包后,也要将数据字节逆序重组,才能得到需要的修改参数。上位机在下载程序的过程中,若在对某段程序多次重复发送后依然收到错误反馈,则显示错误状态,停止数据发送,由调试人员检查线路,重新给出下载命令。
多个控制器控制参数的调试是一个相当繁杂的过程,本文给出了基于CAN总线的调试系
统,其设计目的就是简化调试过程,缩短调试时间。应用这套系统,调试人员可以同时动态地调整多个控制器的控制参数,通过反馈的控制器状态判断参数优劣,达到快速寻找最优控制参数的目的,是调试过程中的一条有效辅助手段。
★ 控制器方案 ★
摘要:一种改进架构的高性能8051设计、外围功能集成、选用合适的时钟源以降低功耗;并介绍节省电能的软件技术及采用待机模式降低功耗的技巧。关键词:停机模式 空闲模式 功率管理模式
便携式产品的功能和性能日新月异。(范文先生网收集整理)消费者对产品性能的要求也越来越高,需要更强大的运算能力支持;另一方面,希望产品具有更低的功耗。
尽管已经出现了很多功耗处理器,但它们的性能通常很有限。Dallas公司的系列高速微控制器在性能和功耗之间取得了一个很好的折衷,采用了8051架构——世界上最流行的微控制器之一。简单易用、丰富的I/O资源使这种微控制器深受设计者的喜爱,并被广泛接受。它的流行势头已蔓延到了便携式领域,在很多应用中都有其用武之地。
本文旨在探讨使用8051控制器时,如何降低功率的消耗,重点介绍一种改进架构的高性能8051设计。
1 时钟频率
任何微控制器设计中,决定功耗的一个首要因素就是系统的时钟频率。互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺的器件功耗直接正比于时钟频率。因此,从省电的角度考虑,将处理器运行于尽可能低的频率比较有利。
图1表示一个普通的8051微控制器的典型功率曲线,一个被所有便携系统设计得所熟知的关系。一般来讲,电流随频率的变化曲线为线性,具有一定的DC偏移。这个静态电流由片由的静态电路所消耗,例如比较器、运算放大器等。其数值一般很小(<1mA),是一个不可忽略的固定吸收电流。
任何功率受限的设计都应该考虑采用尽可能慢的运行速度。决定最低系统频率,也就是最低功耗的,有很多因素,包括期望得到的系统性能、中断响应延尽等。不管采用什么标准,最终目标是相同的:使器件的工作频率尽可能地靠近应用的需求。
2 高速内核
要降低基于8051系统的功率消耗,最直接的办法就是改善微控制器的效率。8051最初的设计采用了一个12时钟周期、每机器周期两次取指的架构。然而,高速微控制器采用的是每机器周期4个、甚至1个时钟的内核。它们具有更高的运算效率,执行一个指令需要很少的时钟周期,具有更快的运行速度和更高的时钟频率。
尽管高速核的优势通常考虑其处理能力,它们在降低功耗方面有很重要的意义。当处理器的运行指令经过优化后,执行同一任务所需的时间很短。很多便携式产品工作在猝发模式,其特点是只很短的活动时间,例如记录环境数据或扫描一个条码,而在随后的很长时间内都处于非活动状态。减少处理器的活动时间可以相应地降低功耗。
效率提升带来的另一个好处是,获得相同的性能所需的时钟频率可以更低。如果一个经过重新设计的内核采用4时钟机器周期而非12时钟,这就意味着完成同样的工作,只需更低的晶振频率。由于功率正比于晶振频率,这样,不必牺牲性能即可降低功耗。
图2显示三种微控制器以同样的速度完成同一任务时的功耗情况。其中两种是标准80C3X的衍生产品:一种是工作于每机器周期12个外部时钟方式;另外一种是DS80C320微控制器,工作于4时钟机器周期。测出各个器件的消耗电流,然后进行对比,保守地估计DS80C320具有250%(2.5倍)的速度提升。正如图2所显示的,每周期时钟数减少后的处理器内核工作于同样的吞吐率时,消耗的电流显著降低,高速运行时尤其显著。
3 集成化
将外围功能集成于芯片内部是节省电能的方法之一。在向芯片外部驱动一个信号时,每周期时钟数减少后的处理器内核工作于同样的吞吐率时,以便驱动外部负载和补偿DC损耗。开关功率是数字信号过渡过程中消耗的功能。开关功率可根据下面的公式估算:
PSW∝CV2/T (1)
其中C是接收门输入电容和连线电容的总和,T是时钟信号周期。一个CMOS门的典型输入电容为
★ 控制器方案 ★
NA-902低压无功补偿控制器和NA系列低压智能电力电容器配套使用,具备采集并显示电测量数据,监测和显示智能电容器运行工况、投切状态,以及根据无功功率与目标功率因数自动控制投切电容器等功能。 1.2 产品特点
NA-902低压无功补偿控制器通过通信总线连接NA智能低压电力电容器组;控制器采集电网电测数据,在显示智能电容器组运行情况的同时,可以直接根据当前的电测数据,对电容器组进行智能投切控制,以达到无功补偿的效果。 1.3外观尺寸
-10~55 ℃,相对湿度≤93% 无腐蚀气体场所,海拔≤2000m
面框尺寸:120mm×120mm 开孔尺寸:113mm×113mm
NA-902低压无功补偿控制器面板由产品名称及公司信息、液晶显示屏、操作按键组成。下面对液晶显示屏显示内容和主要功能作简单说明:
液晶屏第1行从左到右依次显示:联网电容器数量、当前投切控制方式(自控/手控)和软件版本号;
当前所有联网电容器的投切状态以图形的`方式直观显示在液晶屏上,同时显示投入到电网中总的补偿容量,显示界面如下:
显示开关故障、过压保护、过流保护、过温保护、过谐波保护的电容器信息。 使用
和切换界面查看各种保护与故障,按键返回主菜单。
设置现场的电流互感器变比和无功控制的目标功率因数,如果现场互感器变比值不详可以选择“自动检测CT…”,自检CT必须保证至少有1台电容器和控制器联网,如果选中“自动检测CT…”,按
切换参数数字的修改焦点,
认/取消”界面,进入参数修改“确认/取消”界面后,定当前的按钮。
切换“确认/取消”按钮,
选择当前是“自动无功投切”还是“手动无功投切”。如果“自动无功投切”,表示控制器根据当前采样的无功功率和目标功率因数自动控制网内电容器投切;如果“手动无功投切”,需要在主菜单下选择需要操作的电容器然后进入手动操作界面,直接手动控制电容器投切。
切换投切方式,
进入方式修改“确认/取消”界面。如果确认修改,液晶屏第1行中间的
主菜单项1 共8台 自控 版本 1、采样数据 2、投切状态 3、运行工况 4、设置参数 主菜单项2
采样数据 总功率因数、总有功、总无功 三相电压、电流、功率因数 三相有功、无功 三相电压谐波、电流谐波总含有率 电压谐波分次(3-5-7-9-11) 电流谐波分次(3-5-7-9-11)
运行工况 故障电容器信息… 过压电容器信息… 过温电容器信息… … … …
共/分补、温度、容量、开关状态(强投/强切)故障、保护信息 … … … … …
下图为控制器后面板示意图:
控制器安装时,对照后面板电气原理图进行接线,具体接线方式: Ua,Ub,Uc分别接A,B,C三相电压,Un接零线; Ia+,Ia-,Ib+,Ib-,Ic+,Ic-分别接A,B,C三相电流; A,B为备用485通信接口;
RJ45接口A和L分别为控制器与电容器和控制器与指示器的通信接口;
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