其二,装备合理的软启动时刻,有利于输出电压“单调上升”,而不可能会呈现颤动,这对上电时序有较高要求的数字器材尤其是器材更重要,由于体系上电时输出电压的颤动有几率会使后端数字器材或FPGA器材产生闩锁效应(Latch-up)问题。
在 “ 软启动时刻装备原理 ”文章中,咱们根据电容器伏安联系表达式 I = C x dV / dt,剖析推导出了如下的软启动电容装备的核算公式:
本文,咱们别离根据TPS54561DPRT和LM5116MH/NOPB两个芯片,给出两个详细的软启动电容装备实例。
所以,软启动电容实践可取为常用的10nF,这便是图3 TPS54561DPRT 参阅电路中 C13 取值 0.01uF 的核算进程。
所以,软启动电容实践可取为常用的68nF,这便是图4 LM5116MH/NOPB 参阅电路中C3取值的核算进程。
可是,仔细的同伴必定发现了图4中 C3 = 0.01uF = 10nF,远小于咱们上述核算的最小值58.789nF;完了,是不是翻车了,咱们的核算值为何与LM5116MH/NOPB参阅电路不一致...【且待下回分解】
引发的大BUG /
电阻做冲击试验用继电器操控,给母线秒(继电器开)然后封闭继电器15秒,用功率电阻给母线
电路 /
的原理及使用 /
柜,操控其内部的晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数评论逐步上升,直至起动结束,授予电机全电压,即为
器(soft starter)是用于电动机起动操控的设备,可以终究靠逐步添加电机电压来减小电机的
是一种逐步推出新产品或服务的战略,它的意图是在产品或服务正式推出之前来测验和改善,以保证其质量和可靠性。
电路图 /
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