主放电阶段

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静电放电模拟器放电回路的设计

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 2004年 仪表技术与传感器

2004 静电放电模拟器放电回路的设计

朱长清,刘尚合,魏 明

(军械工程学院静电与电磁防护研究所,河北石家庄 050003)

  摘要:由于分布参数的影响,按集总参数设计的静电放电模拟器难以产生IEC61000-4-2标准规定的静电放电电

流。通过对标准电流波形及给定参数的分析,设计了易于实现的人体-金属模型放电回路。通过模拟仿真,确定了放电回路的具体元件参数。针对分布参数的影响,给出了集总电路元件参数与标准规定的放电电流参数的相对误差灵敏度设计曲线,利用该设计曲线通过对集总元件参数的调整,可获得完全符合标准要求的放电电流。关键词:ESD;模拟器;设计;误差灵敏度中图分类号:O441.1  文献标识码:A  文章编号:1002-1841(2004)03-0031-03

DesignofDischargeCircuitforESDZHUChang2qing,LIUSh,(InstituteofElectrostatic&ElectromagneticProtection050003,China)

Abstract:Duetotheeffectofdistributedfordischarge(ESD)simulato

基于二阶段放电试验的磷酸铁锂电池的Peukert模型

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清华大学学报(自然科学版)2010年第50卷第2期

 

CN1122223/NJTsinghuaUniv(Sci&Tech),2010,Vol.50,No.232/38

2952298

基于二阶段放电试验的磷酸铁锂电池的Peukert模型

仝 猛1,2, 邵静玥1, 卢兰光1, 黄海燕1, 李 哲1, 邓隆阳1, 林庆峰3, 焦生杰2, 欧阳明高1

(1.清华大学汽车工程系,北京100084;2.长安大学工程机械学院,西安710064;

3.北京航空航天大学交通科学与工程学院,北京100191)

摘 要:放电倍率与可用容量关系通常采用Peukert方程来描述,但Peukert方程存在不能区分电流倍率对于电荷损耗及剩余容量影响的问题。为探讨Peukert方程背后起主导作用的机理并建立合理的方程,该文以采用二阶段恒流放电试验,分别建立Peukert形式的方程。其中,第一阶段可用容量的方程(PE1)即原始Peukert模型,剩余容量的形式方程(PE2)最大可用容量Peukert耗的关系。)、,反映了可用容量、内阻等内在特性受温度、电流影响而增大或波动的特点。其

Peukert系数(1.01~1.06)远小于镍镉、铅酸电池,说明其电

separatetheinf

伪火花放电开关的陶瓷表面放电触发研究

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 第15卷 第2期强激光与粒子束Vol.15,No.2  2003年2月HIGH POWER LASER AND PAR TICL E B EAMS Feb.,2003 文章编号:100124322(2003)022*******

伪火花放电开关的陶瓷表面放电触发研究Ξ

谢建民, 邱毓昌

(西安交通大学电气工程学院,陕西西安710049)

  摘 要: 设计了伪火花开关的陶瓷材料表面放电触发器,该触发器体积小,结构简单,可焙烧。经

大量实验(>105次)表明,较传统的表面放电触发器可靠性提高,寿命延长,用它触发的伪火花开关(放

电电压30~2kV)具有稳定的放电时延(50~340ns)和时延抖动(15~40ns)。由于触发电流大,因此可

在极低的开关电压下触发开关,对耐受电压30kV的伪火花开关,其最低可触发开关电压可至600V。

  关键词: 伪火花放电开关(PSS);脉冲功率技术;陶瓷表面放电触发;空心阴极效应

  中图分类号:TN134.4    文献标识码:A

  近20年来,伪火花开关(pseudospark switch,PSS)的研究有了很大进展。伪火花放电是工作在Paschen曲线最低点左侧的低气压空心阴极放电,具有氢气闸流管和高压气体开关的双重

气体放电原理复习

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第一次作业

总结紧凑型荧光灯的以下特性:

增加单位弧长辐射功率的原理 ,常用的管径,分类,采用的玻璃管材料、荧光 粉类型和其他涂敷技术,控制灯中汞蒸气压的具体方法,基本的应用场合。 答:

(1)通过缩小管径,提高灯的 E 值来增加单位弧长辐射功率。

(2)传统的紧凑型荧光灯,小功率管径为 12 mm,中大功率为 17 mm,现在(为适应对灯体积进一步小型化的要求)常用管径减小到 9 mm和7 mm。 (3)分为灯管和镇流器分开的非一体化紧凑型荧光灯,以及灯管和镇流器装在一起的一体化紧凑型荧光灯。

(4)往往采用低钠无铅玻璃,管壁负载较高的灯中还需涂敷保护膜。采用

稀土三带荧光粉,为降低成本可采用双涂层技术,为改善光维持性能可采用荧光粉包膜技术等。

(5)控制汞蒸气压的方法分为控制冷端温度和使用汞齐两种方法。在紧凑型荧光灯中,通过接桥的高度来控制汞蒸气压是最常用的技术。具有封闭灯罩的一体化紧凑型荧光灯则使用汞齐。

(6)主要用作照明,可用作壁灯、吸顶灯,作装饰照明之用,或替代白炽灯用在台灯等灯具中。

第二次作业

1. 对 40 W 的 T12 白色荧光灯,计算其表面负载。

解:由表 5.4.1 可知 Pl = 40 W 的 T12 白色荧

电容充放电时间计算

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电容充放电时间计算

电容充放电时间计算

一、充電過程:

將開關切換至使S與a連接的方向,

此時電容開始充電,由回路定理可寫出回

路方程式:

(1)

將(1)式整理一下:

對電流而言,是單位時間電量的變化量

(2) 將(1)兩端對時間取微分

(3)

將(2)代入(3)

我們在這裡將(3)式化成為微積分方式

當t=0時,

(4)

(5)

(6)

二、放電過程

將開關切換至使S與b連接的方向,此時電容開始充電,由回路定理可寫出回路方程式:

电容充放电时间计算

(7)

將(2)式代入整理一下:

(8)

我們在這裡將(8)式化成為微積分方式

當t=0時,

(9)

(10)

(11)

由(6)與(11)式,可以知道電容兩端的電壓,與電容充放電時間有關係;事實上,R*C的因次為時間所以我們稱RC值為電容時間常數(τ),當t=RC時,在充電過程,

,放電過程,,於是我們可以利用電容

充放電電壓與時間作圖,即可求出電容的大小。 e=2.71

儀器與裝置

直流電源供應器一台(A)、三用電表一台(B)、電阻22MW、10MW各一枚;電容47mF、220mF各一枚;未知電容一枚;碼錶一隻(C);麵包板一個。

方法說明

一、對充電過程而言:

, 將式子先整理一

對式子兩邊取㏒

整理一下左式

电容充放电时间计算

(12) 用與做最小平方

法,求得

RC电路充放电研究

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RC电路充放电研究

实验五 RC电路充放电研究

【一】 实验目的

① 观察RC一阶电路的充放电现象。

② 学习电路时间常数的测量方法。

③ 掌握有关微分电路和积分电路的概念。

【二】 实验方法

① 电路的过渡过程是指从一种稳定状态转到另一种稳定状态所经历的变化过程,其变化十分短暂而且是单次变化过程,对时间常数τ较大的电路,可用慢扫描长余辉示波器观察光点移动的轨迹。对时间常数τ较小的电路,必须使这种单次变化的过程重复出现。为此,我们利用信号发生器输出的方波来模拟阶跃激励信号,即令方波输出的上升沿作为零状态响应的正阶跃激励信号;方波下降沿作为零输入响应的负阶跃激励信号,选择方波的重复周期远大于电路的时间常数τ,就可以观测电路的过渡过程。

② 在阶跃信号下,RC-阶电路的零输入响应和零状态响应分别按指数规律衰减和增长,其变化的快慢决定于电路的时间常数τ。

③ 时间常数τ的测定方法:

a 根据-阶微分方程的求解得知 U0 Ue t Ue t (2-38)

当t=τ时,U0=0.368U,此时所对应的时间就等于τ。其零输入响应的波形如图2-30(a)测试电路如图2-30(b)-(b1)所示。

b 由零状态响应波形增

实验一 气体放电实验

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实验一 气体放电实验(电气104)

实验时间:第九周星期二晚上 地点:电信学院楼

实验分两组进行,第一组名单(晚上7点30到8点30) 第二组(晚上8点30到9点30),分组情况在最后附有。务必提前写好预习报告。

一、实验目的

1.熟悉高压试验变压器和直流高压装置的使用方法; 2.研究交流电压作用下空气间隙的放电特性; 3.观察沿面放电和电晕放电现象。 二、实验内容

1.研究交流电压作用下空气间隙的放电特性;

1)通过比较同样极间距离情况下的击穿电压值,说明电场均匀性对间隙击穿电压的影响;

2)不对称电极不均匀电场中间隙放电的极性效应。 3)验证提高气体间隙放电的措施(如屏障等) 2.观察具有强垂直分量电场结构的放电过程。 3.观察电晕放电现象 1)尖端电极的电晕放电; 2)输电线路的电晕放电。 三、实验设备及其接线图 1.实验设备

(1) GYT-2000型交直流一体化遥控操作发生器; (2) 导线、放电电极若干; (3) 保护球隙; (4) 相关放电模型。 2.接线原理图

水电阻a输出~220V输入测量fXxe 静电电压表A

图1 交流电压实验接线图

水电阻a输出~220v输入测量fXxe静电电压表滤波电容A硅堆

图2

常用运放电路集锦

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常用运放电路集锦

OpAmpCircuitCollection

OpAmpCircuitCollection

SECTION1 BASICCIRCUITS

InvertingAmplifier

NationalSemiconductorApplicationNote31February1978

Non-InvertingAmplifier

VOUTebRINeR1

R2

VINR1

VOUTe

R1aR2

VIN

R1

TL H 7057–2

TL H 7057–1

DifferenceAmplifierInvertingSummingAmplifier

VOUTe

ForR1eR3andR2eR4VOUTe

R2

(V2bV1)R1

R3

R1aR2

aR4

JR1V

R4

2b

R2

V1R1

VOUTebR4

R5eR1UR2UR3UR4Forminimumoffseterrorduetoinputbiascurrent

TL H 7057–4

R1

V1

a

V2V

a3R2R3

J

TL H 7057–3R1UR2eR3UR4

Forminimumoffseterrorduetoinputbiascurrent

InvertingAmplifierwithHighInputImpeda

超级电容充放电电路

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超级电容充放电电路

文章来源:/hccclaire

说 明

限流电阻的大小主要取决于用户电源系统的功率;如果用户电源系统的功率比较大,那么限流电阻可以取小一点,如果电源功率比较小,那么电阻取大一些,同时注意电阻的功率,正常功率必须在1W以上。比如电源最大工作电流为1A,电压5V,那么限流电阻取5欧左右,功率为5W。此充电电路只限于内阻很小的超级电容,比如柱式超级电容,对于内阻比较大的超级电容,则无须限流电阻,比如扣式超级电容。放电二极管可以选取正向导通压降比较小的齐纳二极管,同时保证一定的功率。

企业信息

北京合众汇能科技有限公司是一家从事先进能源技术和产品的研发、生产与销售的高科技企业,主要开发与生产HCC系列有机高电压型双电层超级电容器(也称为超大容量电容器、法拉电容、双电层电容器、EDLCs等)。

HCC超级电容器产品具有体积小、容量大、功率高、温度特性好、寿命超长的特点,产品种类丰富,以卷绕圆柱式为主,兼顾方形、异型模组等多种超级电容器产品规格,涵盖了大、中、小型超级电容器,标准产品的容量从0.06F到10000F,可提供高达10万法拉大容量的特制超级电容器单体产品,并可为用户定制不同规格单体电容器、组合模组和相关能源控制系统。目前产品销售涉及到

蓄电池充放电方法

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蓄电池充放电方案

为了保障发供电安全,编写了蓄电池充放电方案; 一、测试前准备

1 测试必要的工具准备

测试所需工具包括:绝缘手套、绝缘靴、万用表、扳手、测试记录表、警示标示、手电筒。 2 环境检查 环境检查:房内应该凉爽、干燥,通风需运行正常。 3 电池检查 电池外观检查:检查外观是否清洁,有无液体或污渍,并做好设备间的清洁工作帮助对故障点的判断。 电池连接检查:对电池间的连接铜排是否紧固做检查,检查组间接线应无扭力及腐蚀。 二、蓄电池充、放电注意事项 1)蓄电池放电后应立即充电,如搁置时间长,即使再充电也不能恢复其原有容量。? 2) 在施工期间,值班人员应加强对设备的巡视,密切监视各断路器的运行状况

三、技术措施?

1开工前有关人员应到现场进行勘察,制定施工方案,报经主管部门批准。根据施工方案和现场具体情况制定三措计划、施工计划(步骤)报主管部门批准后实施。? 2开工前应准备好工具、仪表、仪器和辅助材料。??

3开工前全体施工人员应认真阅读相关说明书,做到施工人员人人心中有数

页眉内容

4对蓄电池进行外观检查。

5壳体应无变形、裂纹、损伤,密