CN109217693A - 高压电极箔实验室专用电源 - Google Patents
高压电极箔实验室专用电源 Download PDFInfo
- Publication number
- CN109217693A CN109217693A CN201710524087.6A CN201710524087A CN109217693A CN 109217693 A CN109217693 A CN 109217693A CN 201710524087 A CN201710524087 A CN 201710524087A CN 109217693 A CN109217693 A CN 109217693A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- circuit
- current
- power
- power source
- field electrode
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 239000011888 foil Substances 0.000 title claims abstract description 17
- 230000003321 amplification Effects 0.000 claims abstract description 22
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 claims abstract description 22
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims abstract description 22
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims abstract description 11
- 238000005070 sampling Methods 0.000 claims abstract description 10
- 230000003993 interaction Effects 0.000 claims abstract description 8
- 239000005030 aluminium foil Substances 0.000 claims description 5
- 230000005611 electricity Effects 0.000 claims description 4
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 claims description 4
- 230000000153 supplemental effect Effects 0.000 claims description 3
- 229910001006 Constantan Inorganic materials 0.000 claims 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 claims 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 6
- 230000007547 defect Effects 0.000 abstract 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 3
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 3
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M7/00—Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
- H02M7/02—Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal
- H02M7/04—Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters
- H02M7/06—Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes without control electrode or semiconductor devices without control electrode
- H02M7/066—Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes without control electrode or semiconductor devices without control electrode particular circuits having a special characteristic
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
Abstract
本发明公开了一种高压电极箔实验室专用电源,包括信号发生电路、功率推动电路、功率放大电路、输出整流电路、取样放大电路、模数转换电路、运算处理电路、数模转换电路和人机交互电路。本发明采用MCU控制,可以任意设置加电时间、起始电流、末尾电流,使得实验室能够完全模拟生产所需的工艺参数进行实验,提高实验数据的真实性、可靠性,避免出现不合格品、残次品等问题产品,为企业大批量生产打下基础,具有良好的经济效益。
Description
技术领域
本发明涉及金属铝箔腐蚀生产设备技术领域,具体涉及一种高压电极箔实验室专用电源。
背景技术
腐蚀箔是铝电解电容器生产的关键原材料,铝质电解电容器具有体积小、电容量大及成本低的特性,尤其是单位电容量的价格在所有电容器中最为便宜,符合信息产品低价化发展趋势。
目前,腐蚀箔在生产过程由于铝箔是运动的并且石墨极板有电阻的存在,加在箔面电流的是逐渐减小的,而实验室做实验时铝箔是静止的(产线为连续式,实验室为间歇方式),所以造成实验室无法模拟产线加电方式,在实验室做实验得到的数据和产线不吻合。
发明内容
本发明的目的在于:针对现有技术中存在的上述技术问题,提供一种能在实验室模拟腐蚀箔产线加电方式的专用电源。
本发明是通过以下技术方案实现的:
一种高压电极箔实验室专用电源,包括信号发生电路、功率推动电路、功率放大电路、输出整流电路、取样放大电路、模数转换电路、运算处理电路、数模转换电路和人机交互电路,所述信号发生电路产生高频方波信号,功率推动电路将高频方波信号放大后,去推动功率放大电路,所述功率放大电路将市电380V转换成直流电,且将其逆变为高频交流电,所述输出整流电路由变压器和输出整流二极管组成,将高频交流电进行变压整流后得到铝箔实验负载需要的电流电压,所述取样放大电路采用分流器从输出整流电路的输出电压处得到0-50mv电压,经过放大后送入模数转换电路,所述模数转换电路将取样放大电路送来的信号转换为数字信号供运算处理电路处理,运算处理电路将处理后的数据送入数模转换电路,所述数模转换电路将运算处理电路输出的数字信号转换为模拟信号控制信号发生电路,形成闭环,所述人机交互电路根据需要设置参数数据及显示当前处理输出值。
其中,所述分流器为康铜电阻。
其中,所述运算处理电路中的去控制信号发生电路的运算公式ΔI=It-(It-Ib)/T,其中,ΔI 为当前输出电流,It 为初始电流,Ib 为末尾电流,T 加电时间;当式中ΔI=Ib时,运算处理电路停止工作。
其中,所述初始电流的设置范围为0-150A。
其中,所述末尾电流的设置范围为0-150A。
其中,所述加电时间的设置范围为0-9999秒。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:
本发明采用MCU控制,可以设置加电时间、起始电流、末尾电流,使得实验室能够完全模拟生产所需的工艺参数进行实验,提高实验数据的真实性、可靠性,避免出现不合格品、残次品等问题产品,为企业大批量生产打下基础,具有良好的经济效益。
附图说明
图1为本发明的结构框图。
图2为本发明的主控原理图。
具体实施方式
本说明书中公开的所有特征,或公开的所有方法或过程中的步骤,除了互相排斥的特征和/或步骤以外,均可以以任何方式组合。
本说明书(包括任何附加权利要求、摘要)中公开的任一特征,除非特别叙述,均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。即,除非特别叙述,每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。
如图1和图2所示,一种高压电极箔实验室专用电源,包括信号发生电路、功率推动电路、功率放大电路、输出整流电路、取样放大电路、模数转换电路、运算处理电路、数模转换电路和人机交互电路,所述信号发生电路产生高频方波信号,功率推动电路将高频方波信号放大后,去推动功率放大电路,所述功率放大电路将市电380V转换成直流电,且将其逆变为高频交流电,所述输出整流电路由变压器和输出整流二极管组成,将高频交流电进行变压整流后得到铝箔实验负载需要的电流电压,所述取样放大电路采用分流器从输出整流电路的输出电压处得到0-50mv电压,经过放大后送入模数转换电路,所述模数转换电路将取样放大电路送来的信号转换为数字信号供运算处理电路处理,运算处理电路将处理后的数据送入数模转换电路,所述数模转换电路将运算处理电路输出的数字信号转换为模拟信号控制信号发生电路,形成闭环,所述人机交互电路根据需要设置参数数据及显示当前处理输出值。
本实施例中,所述分流器为康铜电阻。
本实施例中,所述运算处理电路中的去控制信号发生电路的运算公式ΔI=It-(It-Ib)/T,其中,ΔI 为当前输出电流,It 为初始电流,Ib 为末尾电流,T 加电时间;当式中ΔI=Ib时,运算处理电路停止工作。
本实施例中,所述初始电流的设置范围为0-150A,末尾电流的设置范围为0-150A,所述加电时间的设置范围为0-9999秒,操作人员可以根据实际需要进行设置,参数设置范围大。
本发明采用MCU控制,通过人机交互电路可以设置加电时间、初始电流、末尾电流。本发明已通过测试,可以模拟生产所需的工艺参数进行各种实验。
以上所述的具体实施例,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限制本发明。本发明扩展到任何在本说明书中披露的新特征或任何新的组合,以及披露的任一新的方法或过程的步骤或任何新的组合。
Claims (6)
1.一种高压电极箔实验室专用电源,其特征在于,包括信号发生电路、功率推动电路、功率放大电路、输出整流电路、取样放大电路、模数转换电路、运算处理电路、数模转换电路和人机交互电路,所述信号发生电路产生高频方波信号,功率推动电路将高频方波信号放大后,去推动功率放大电路,所述功率放大电路将市电380V转换成直流电,且将其逆变为高频交流电,所述输出整流电路由变压器和输出整流二极管组成,将高频交流电进行变压整流后得到铝箔实验负载需要的电流电压,所述取样放大电路采用分流器从输出整流电路的输出电压处得到0-50mv电压,经过放大后送入模数转换电路,所述模数转换电路将取样放大电路送来的信号转换为数字信号供运算处理电路处理,运算处理电路将处理后的数据送入数模转换电路,所述数模转换电路将运算处理电路输出的数字信号转换为模拟信号控制信号发生电路,形成闭环,所述人机交互电路根据需要设置参数数据及显示当前处理输出值。
2.如权利要求1所述的高压电极箔实验室专用电源,其特征在于,所述分流器为康铜电阻。
3.如权利要求1所述的高压电极箔实验室专用电源,其特征在于,所述运算处理电路中的去控制信号发生电路的运算公式ΔI=It-(It-Ib)/T,其中,ΔI 为当前输出电流,It 为初始电流,Ib 为末尾电流,T 加电时间;当式中ΔI=Ib时,运算处理电路停止工作。
4.如权利要求3所述的高压电极箔实验室专用电源,其特征在于,所述初始电流的设置范围为0-150A。
5.如权利要求3所述的高压电极箔实验室专用电源,其特征在于,所述末尾电流的设置范围为0-150A。
6.如权利要求3所述的高压电极箔实验室专用电源,其特征在于,所述加电时间的设置范围为0-9999秒。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710524087.6A CN109217693A (zh) | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 高压电极箔实验室专用电源 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710524087.6A CN109217693A (zh) | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 高压电极箔实验室专用电源 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN109217693A true CN109217693A (zh) | 2019-01-15 |
Family
ID=64976415
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201710524087.6A Pending CN109217693A (zh) | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 高压电极箔实验室专用电源 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN109217693A (zh) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101383565A (zh) * | 2008-10-20 | 2009-03-11 | 华南理工大学 | 一种波形柔性化控制的高频软开关方波逆变电源 |
CN102570895A (zh) * | 2010-12-21 | 2012-07-11 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 一种压电陶瓷驱动电源 |
US20150061904A1 (en) * | 2013-09-04 | 2015-03-05 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Successive approximation analog-to-digital converter and method of analog-to-digital conversion |
CN106411169A (zh) * | 2015-07-30 | 2017-02-15 | 苏州大禾能源技术有限公司 | 一种基于数模转换的高频逆变电路 |
CN206948202U (zh) * | 2017-06-30 | 2018-01-30 | 江苏国瑞科技有限公司 | 高压电极箔实验室专用电源 |
-
2017
- 2017-06-30 CN CN201710524087.6A patent/CN109217693A/zh active Pending
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101383565A (zh) * | 2008-10-20 | 2009-03-11 | 华南理工大学 | 一种波形柔性化控制的高频软开关方波逆变电源 |
CN102570895A (zh) * | 2010-12-21 | 2012-07-11 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 一种压电陶瓷驱动电源 |
US20150061904A1 (en) * | 2013-09-04 | 2015-03-05 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Successive approximation analog-to-digital converter and method of analog-to-digital conversion |
CN106411169A (zh) * | 2015-07-30 | 2017-02-15 | 苏州大禾能源技术有限公司 | 一种基于数模转换的高频逆变电路 |
CN206948202U (zh) * | 2017-06-30 | 2018-01-30 | 江苏国瑞科技有限公司 | 高压电极箔实验室专用电源 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Song et al. | Heating mechanism of spark plasma sintering | |
CN104316894A (zh) | 一种电能表实际运行环境的仿真校验方法 | |
CN101846699A (zh) | 电参数测量装置、系统及方法 | |
Gao et al. | Synchronization of two coupled fractional-order chaotic oscillators | |
CN104330599A (zh) | 一种局部放电超高频信号模拟源 | |
CN104079193A (zh) | 一种直流分量调节的装置及其控制方法 | |
CN103823370B (zh) | 微弧氧化过程自适应控制方法及系统 | |
CN204188674U (zh) | 一种局部放电超高频信号模拟源 | |
CN206948202U (zh) | 高压电极箔实验室专用电源 | |
CN103941217B (zh) | 一种电能计量装置工况模拟平台 | |
CN111879847A (zh) | 一种漏磁检测方法及检测装置 | |
CN104459597A (zh) | 一种非线性负荷下电能计量技术分析平台 | |
CN109217693A (zh) | 高压电极箔实验室专用电源 | |
Parfenov et al. | Small signal frequency response studies for plasma electrolytic oxidation | |
CN202956085U (zh) | 基于电涡流法的印刷线路板过孔铜厚度测试仪 | |
CN104422829A (zh) | 一种矿热炉负荷测控系统及测控方法 | |
CN102103163B (zh) | 基于同步锁相和半波预估的任意波形测量方法 | |
CN103954859B (zh) | 基于谐波源模型的给定电压的谐波电流特性分析方法 | |
CN108152629B (zh) | 一种用于火电厂绘制电压耐受力曲线的方法 | |
CN1862268A (zh) | 工频磁场发生器 | |
CN203745632U (zh) | 电参数测量仪校准系统 | |
CN109164294A (zh) | 一种用于dvr中的自适应电压跌落检测方法 | |
CN203825088U (zh) | 谐波检测装置 | |
CN109307800A (zh) | 一种电网总谐波检测方法 | |
Almakhles et al. | Single-bit modulator based controller for capacitive power transfer system |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20190115 |