可靠。由于计数管正常工作的高压不小于,根据分压电路换算小于时,需要外部补偿。基于单片机补偿的低功耗高压电路设计论文原稿计数管高压的设计研究自动化技术与应用,乔敏娟,张佳,常国荣等便携式核辐射测量仪表高压电路设计核电子学与探测技术,王牧之等反激式高平变压器的分析与设计现代电子技术,。图是电路工作原理的框图。基于单片机补偿的低功化的压差,对高压电路采取补偿使其达到正常的工作电压,电压越低,需补偿的频率越高,电压与补偿的频率成反比。实际单片机采集到电压与补偿频率的数据如表所示。结论本文中通过采用智能补偿技术,解决了计数经过单片机补偿的功耗低于。当高压负载增大时,比较补偿前后的变压器次级间隙式震荡的波形,如图图所示。对比补偿前后的波形图可以看出,在高压负载能力不足的情况下,没有补偿的高压电路变压器次级电压低于,通过次级产生子程序,转换结果开启下次转换采用位的转换,精度可到达的次方,作为的基准电压。处理子程序会在主程序中,每转换是否完成,然后读取的转化结果。通过转化公式,读取实际的转化值,当的数据小于时,进入补偿子程序。关键词低功耗补偿高压负载管作为核辐射测量仪表的主要探测部件,需要稳定的高压才能保证子程序源码判斷转换是否完成清除软件中断标志读取转换结果采用智能补偿技术,解决了计数管高压电路的负载能力不足的难点,增加了仪器的稳定性,实现了在高剂量下高压电路负载能力强及便携式辐射仪表对低功耗的要求。完成了设计的目标。目前该高压电路已经在辐射环境监测中得到应用,效果十基于单片机补偿的低功耗高压电路设计论文原稿循环处理次子程序,判断转换是否完成,然后读取的转化结果。通过转化公式,读取实际的转化值,当的数据小于时,进入补偿子程序。灵活设计应用的保障。的处理子程序源码判斷转换是否完成清除软件中断标志读取电路变压器次级电压低于,通过次级倍压电路无法达到高压。经过补偿后测得的次级电压大于,次级倍压电路可达到高压。另外,在本底及辐射剂量以下测试的情况下,高压没有发生变化。当辐射剂量大于以上时,高管正常的工作。在高压情况下,计数管是电子发生碰撞电离,使整个管里都发生电离,工作于有限正比区。当外界环境剂量增大时,相对于负载越强。所以在辐射测量设计中提供稳定可靠高压电源,是计数正常工作的基础,也是计数开启下次转换采用位的转换,精度可到达的次方,作为的基准电压。处理子程序会在主程序中,每循环处理次子程序,判断分理想。参考文献肖丹,杨斌,刘景峰计数管高压的设计研究自动化技术与应用,乔敏娟,张佳,常国荣等便携式核辐射测量仪表高压电路设计核电子学与探测技术,王牧之等反激式高平变压器的分析与设计现代电子技术,。的处理压由于负载能力不足,电压降低。根据变化的压差,对高压电路采取补偿使其达到正常的工作电压,电压越低,需补偿的频率越高,电压与补偿的频率成反比。实际单片机采集到电压与补偿频率的数据如表所示。结论本文中通基于单片机补偿的低功耗高压电路设计论文原稿。实验结果通过实验测试,高压电路经过单片机补偿的功耗低于。当高压负载增大时,比较补偿前后的变压器次级间隙式震荡的波形,如图图所示。对比补偿前后的波形图可以看出,在高压负载能力不足的情况下,没有补偿的高压补偿的低功耗高压电路设计论文原稿。产生子程序,具体智能控制高压电路设计如图所示。基于单片机补偿的低功耗高压电路设计论文原稿。电路工作原理高压电源产生的方式很多,但是在便携式核辐射测量仪表的应用中,需要考虑功耗以及体积。我们整个电路由电源经过升压电路给单片机供电,高压电路设计论文原稿。电路工作原理高压电源产生的方式很多,但是在便携式核辐射测量仪表的应用中,需要考虑功耗以及体积。我们整个电路由电源经过升压电路给单片机供电,并实现欠压检测的功能。高压产生电路使用单管正反馈激励的间管高压电路的负载能力不足的难点,增加了仪器的稳定性,实现了在高剂量下高压电路负载能力强及便携式辐射仪表对低功耗的要求。完成了设计的目标。目前该高压电路已经在辐射环境监测中得到应用,效果十分理想。参考文献肖丹,杨斌,刘景峰倍压电路无法达到高压。经过补偿后测得的次级电压大于,次级倍压电路可达到高压。另外,在本底及辐射剂量以下测试的情况下,高压没有发生变化。当辐射剂量大于以上时,高压由于负载能力不足,电压降低。根据,使能在产生子程序中设置定时器的通过作为的产生,函数产生不同频率的。实验结果通过实验测试,高压电路
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