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          Aigtek功率放大器在PCB羅氏線圈電流互感器總體設計中的應用

          更新時間:2021-06-16      瀏覽次數(shù):310

          本文將詳細介紹PCB羅氏線圈以及積分電路板的設計,通過PSpice仿真軟件對系統(tǒng)的頻率特性進行分析,并利用現(xiàn)有的實驗條件,使用功率放大器搭建簡單的測試電路對PCB羅氏線圈的微分工作方式進行驗證。

          根據(jù)在PSpice軟件中搭建羅氏線圈的集總參數(shù)等效模型,結合通過阻抗分析儀測量得到的電磁參數(shù),運行仿真即可得到羅氏線圈的頻率特性

           

          羅氏線圈的頻率特性

           

          從幅頻特性上看,在10Hz-1MHz頻段內(nèi),幅值增益隨著頻率的增大而線性增大;從相頻特性上看,羅氏線圈的輸出電壓與被測電流信虧之間仔在90°相位差,是典型的微分工作方式,需要后續(xù)信號電路對被測電流的微分進行積分還原。

          為了驗證PCB羅氏線圈探頭的微分工作方式,設計了周期信號傳變實驗。試驗中采用的設備有:任意波形發(fā)生器、功率放大器ATA-1200B、線圈電流探頭、自制PCB羅氏線圈探頭以及碳膜電阻若干

          微分方程實驗示意圖.png

          微分方程實驗示意圖

          微分方程試驗現(xiàn)場圖

          信號發(fā)生器的參數(shù)設置為2 Vpp,使用功率放大器放大,手動觸發(fā)不同頻率的5個周期信號,即正弦波(2.5MHz、1MHz、500kHz、250kHz)、三角波(400 kHz、200kHz),測量結果如圖所示。當被測信號為不同頻率的正弦波時,PCB羅氏線圈的輸出Veoi均為滯后于參考波形90°的余弦波;而當被測信號為不同頻率的三角波時PCB羅氏線圈的輸出Vooi為方波,PCB羅氏線圈的微分工作方式得到驗證。另外可以觀察到,隨著頻率的減小,自制PCB羅氏線圈的輸出波形中干擾和噪聲也比較明顯。

          不同頻率正弦波下測量結果對比.png

          不同頻率正弦波下測量結果對比

          不同頻率三角波下測量結果對比.png

          不同頻率三角波下測量結果對比

          PCB羅氏線圈微分工作方式驗證

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