广州TRIO触摸屏维修

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    低压断路器的选用,应根据具体使用条件选择使用类别,选择额定工作电压、额定电流、脱扣器整定电流和分励、欠压脱扣器的电压电流等参数,参照产品样本提供的保护特性曲线选用保护特性,并需对短路特性和灵敏系数进行校验。当与另外的断路器或其他保护电器之间有配合要求时,应选用选择型断路器。


    1、额定工作电压和额定电流


    低压断路器的额定工作电压Ue。和额定电流Ie。应分别不低于线路,设备的正常额定工作电压和工作电流或计算电流。断路器的额定工作电压与通断能力及使用类别有关,同一台断路器产品可以有几个额定工作电压和相对应的通断能力使用类别。


    2、长延时脱扣器整定电流Ir1


    所选断路器的长延时脱扣器整定电流Ir1应大于或等于线路的计算负载电流,可按计算负载电流的1~1.1倍确定;同时应不大于线路导体长期允许电流的0.8—1倍。


    3、瞬时或短延时脱扣器的整定电流Ir2


    所选断路器的瞬时或短延时脱扣器整定电流Ir2应大于线路尖峰电流。配电断路器可按不低于尖峰电流1.35倍的原则确定,电动机保护电路当动作时间大于0.02s时可按不低于1.35倍起动电流的原则确定,如果动作时间小于0.02s,则应增加为不低于起动电流的1.7—2倍。这些系数是考虑到整定误差和电动机起动电流可能变化等因素而加的。


    4、短路通断能力和短时耐受能力校验


    低压断路器的额定短路分断能力和额定短路接通能力应不低于其安装位置上的预期短路电流。当动作时间大于0.02s时,可不考虑短路电流的非周期分量,即把短路电流周期分量有效值作为大短路电流;当动作时间小于0.02s时,应考虑非周期分量,即把短路电流周期内的全电流作为大短路电流。如校验结果说明断路器通断能力不够,应采取如下措施:


    a)在断路器的电源侧增设其他保护电器(如熔断器)作为后备保护。


    b)采用限流型断路器,可按制造厂提供的允通电流特性或限流系数(即实际分断电流峰值和预期短路电流峰值之比)选择相应的产品。


    c)可改选较大容量的断路器。各种短路保护断路器必须能在闭合位置上承载未受限制的短路电流瞬态值,还须能在规定的延时范围内承载短路电流。这种短时承载的短路电流值应不超过断路器的额定短时耐受能力,否则也应采取措施或改变断路器规格。断路器产品样本中一般都给出产品的额定峰值耐受电流和额定短时耐受电流(1s电流)。当为交流电流时,短时耐受电流应以未受限制的短路电流周期分量的有效值为准。


    5、灵敏系数校验


    所选定的断路器还应按短路电流进行灵敏系数校验。灵敏系数即线路中小短路电流(一般取电动机接线端或配电线路末端的两相或单相短路电流)和断路器瞬时或延时脱扣器整定电流之比。两相短路时的灵敏系数应不小于2,单相短路时的灵敏系数对于DZ型断路器可取1.5,对于其他型断路器可取2。如果经校验灵敏系数达不到上述要求,除调整整定电流外,也可利用延时脱扣器作为后备保护。


    6、分励和欠电压脱扣器的参数确定 电源电压逐步下降,晶体管的阈值电压并没有减小,但是运放的共模输入范围越来越小,这使设计出符合低压低功耗要求,输入动态幅度达到全摆幅的运放成为一种必须。本文所设计的具有轨至轨(R-R)输入功能的低压低功耗CMOS运算放大电路,在各种共模输入电平下有着几乎恒定的跨导,使频率补偿更容易实现,适合应用于VLSI库单元及其相关技术领域。

    理论模型

    基本的轨至轨输入结构

    在较低的电源电压下,运算放大器的输入级设计是非常重要的。传统的PMOS差动输入级的共模输入电压范围VCM可表示为:


 

    跨导恒定结构

    图1所示的轨至轨输入级电路采用互补折叠式结构,使共模输入电压可以在整个从地到电源电压的范围内工作,如果输入级工作在饱和区,电路的跨导由下面的公式确定:


    式中mn和mp分别代表NMOS和PMOS的迁移率。从上面的公式可以看出,输入级的跨导会随栅源电压和便置电流的变化而变化。因此,当共模输入电平从VDD到VSS变化时,轨至轨输入差分对的跨导从PMOS差分对的跨导变化到PMOS+NMOS差分对的跨导之和,再变化到NMOS差分对的跨导。中间部分跨导gm几乎是其它部分的一倍,这种跨导的变化会使运放的增益误差发生变化,从而使频率特性变差,因此,需要设计一种电路,使轨至轨输入电路具有恒定的跨导。

    目前,可保证R-R输入级的gm恒定不变的设计方法主要有以下几种:1.采用双极(BJT)线性互补差分对形式的输入级。2.由齐纳二极管将P、N差分对的偏置电流连起来实现。3.采用冗余的差分对来实现。4.用电流镜技术,使偏置电流的大小随输入共模电压的变化而变化。

    上述第4种方法的电路不仅结构简单,而且对gm的控制也易于实现。因此,本文运用了对输入跨导的控制原理,采用了一种全新的保持R-R输入级gm为常数的电路结构。

    电路设计

    本文所设计的电路如图2所示,该电路由输入互补差分对、恒定gm电路、共源共栅求和电路组成。M1~M4构成了输入互补差分对。当低共模输入时,P输入差分对M1、M4处于工作状态,N输入差分对M2、M3截止,开关管M17、M18开启,抽取M16上的电流;M13、M14截止。M15的电流全部流入P差分对,则此区间的等效差分跨导为:


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发布时间
2023-12-14 18:40
所属行业
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编号
40680009
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