高電圧モジュールの内部抵抗

高電圧モジュールの出力抵抗

 

01 高電圧モジュール


I.はじめに

  こちらは実験でよく使われる高圧モジュール。●実はZVS高圧パッケージをベースにしたオリジナルの発振器を搭載。・従来の自励発振に代わり、新たにドライブ回路を追加。このように、発振回路の電源電圧を変化させることにより、高電圧パックの一次発振交流電圧を変化させ、高電圧パックの出力を変化させることができる。高電圧出力は 2 本の高電圧絶縁ワイヤを通して引き出され、高電圧モジュールの出力抵抗を測定するために 108 オームの電流サンプリング抵抗器に高電圧が印加されます。

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2. 測定結果

1.無負荷時の出力電圧

  高電圧モジュールの出力を無負荷にし、動作電圧と出力高電圧の関係を測定します。直線フィッティング法を使用して、出力高電圧と動作電圧の間の線形方程式が確立されます。ここで、線形フィット パラメータが与えられます。スロープは 607 で、インターセプトはマイナス 22.6V です。

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▲ 図 1.2.2 無負荷電圧変更処理

▲ 图1.2.2 空载电压变化过程

  動作電圧と出力無負荷電圧の関係:

2. 出力電流を測定する

  次に、高電圧モジュールの出力ポートに 108 オームの抵抗を電流サンプリング抵抗として追加します。異なる動作電圧下で出力電流の大きさを測定することにより、+ 高電圧モジュールの出力抵抗を計算します。異なる動作電圧での無負荷電圧は以前に測定されているので、出力抵抗は無負荷電圧と出力電流の比によって求めることができます。これが測定の理論的根拠です。 
  ここでは、動作電圧が 0V から 2V に変化するときに 200 のデータ ポイントが取得されます。黄色の曲線は出力電流の大きさです。
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▲ 図1.2.2 設定電圧と出力電流の関係

▲ 图1.2.2 设置电压与输出电流之间的关系

▲ 図1.2.3 設定電圧と出力電流の関係

▲ 图1.2.3 设置电压与输出电流之间的关系

from headm import *
from tsmodule.tsstm32       import *
from tsmodule.tsvisa        import *

'''
setv, volt = tspload('OC', 'setv', 'volt')

for i in range(len(setv)):
    plt.clf()
    plt.plot(setv[:i+1], volt[:i+1], lw=3)

    plt.xlabel("Set Voltage(V)")
    plt.ylabel("High Voltage(V)")
    plt.grid(True)
    plt.tight_layout()
    plt.draw()
    plt.pause(0.001)
    pltgif.append(plt)
'''

setv = linspace(0, 2, 200)

dh1766volt(setv[0])
time.sleep(2)
volt = []
curr = []
R = 108

for v in setv:
    dh1766volt(v)
    time.sleep(2)

    meter = readmeter()
    volt.append(meter[0]*1000)
    curr.append(meter[1]/R*1000)

    plt.clf()
    plt.plot(setv[:len(volt)], volt, lw=3, label='Voltage(V)')
    plt.plot(setv[:len(volt)], curr, lw=3, label='Current(mA)')

    plt.xlabel("Set Voltage(V)")
    plt.ylabel("Current(mA)")
    plt.grid(True)
    plt.legend(loc='upper right')
    plt.tight_layout()
    plt.draw()
    plt.pause(0.001)
    pltgif.append(plt)

    tspsave('curr', setv=setv, volt=volt, curr=curr)

pltgif.save()
dh1766volt(0)
printf('\a')

plt.show()

  次に、測定データに従って、 - 異なる動作電圧下での高電圧モジュールの出力抵抗を計算します。傾向の変化から、モジュールの出力抵抗は最初は非常に高いですが、動作電圧が 0.25V を超えると、出力インピーダンスは 400k オームを下回ります。高電圧モジュールの動作電圧が低いほど、出力抵抗が大きくなります。ここでは、動作電圧が 0.25V を超えると、出力抵抗の一般的な変化法則が示されます。
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▲ 図 1.2.4 異なる動作電圧下での出力抵抗

▲ 图1.2.4 不同工作电压下的输出电阻

▲使用電圧が0.25Vを超える場合の出力抵抗

▲ 当工作电压超过 0.25V 之后的输出电阻

 

まとめ  ※


  この記事では、高電圧モジュールの出力抵抗を測定します。モジュールの出力電流を測定するには、外部抵抗を使用します。無負荷電圧を出力電流で割り、モジュールの出力抵抗を求めます。モジュールの出力抵抗は、動作電圧によって異なります。= 動作電圧が 0.25V を超える場合、対応する出力抵抗は 400k オーム未満です。

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● 関連図へのリンク:

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転載: blog.csdn.net/zhuoqingjoking97298/article/details/130173324