PolySwitch元件的保护特性解析
[09-14 01:04:47] 来源:http://www.88dzw.com 电子制作 阅读:8795次
文章摘要:t0=-38.93,I0=4.42,b=-1.83,代入(3)式,可得曲线部分的数学公式:(2)式和(4)式共同组成RXE160元件的动作保护特性数学模型。两条曲线在临界点位置平滑连接。实验结果为验证RXE160元件动作保护特性数学模型的正确性,将RXE160元件接入直流电源保护电路中进行实际测试,得到实验数据如表3所示。表3实验数据将实验数据与数学模型曲线绘制在同一坐标系中,如图2所示。图中的曲线为根据(2)式和(4)式绘制的仿真曲线,图中的点为实测数据点。为了方便比较,曲线的横轴、纵轴均采用了对数坐标,所用软件为Matlab6.0。比较图1和图2可知,该仿真曲线与PolySwitch元件手
PolySwitch元件的保护特性解析,标签:电子小制作,http://www.88dzw.comt0=-38.93,I0=4.42,b=-1.83,
代入(3)式,可得曲线部分的数学公式:
(2)式和(4)式共同组成RXE160元件的动作保护特性数学模型。两条曲线在临界点位置平滑连接。
实验结果
为验证RXE160元件动作保护特性数学模型的正确性,将RXE160元件接入直流电源保护电路中进行实际测试,得到实验数据如表3所示。
表3 实验数据
将实验数据与数学模型曲线绘制在同一坐标系中,如图2所示。图中的曲线为根据(2)式和(4)式绘制的仿真曲线,图中的点为实测数据点。为了方便比较,曲线的横轴、纵轴均采用了对数坐标,所用软件为Matlab6.0。比较图1和图2可知,该仿真曲线与PolySwitch元件手册中给出的动作保护特性曲线形态一致,且与实测数据点之间基本吻合。其他型号曲线的数学模型可按照上述方法分别建立。
图2 RXE160动作保护特性仿真曲线(20℃)
受元件特性曲线精度的限制,采用查表法选择PolySwitch元件使用不便,而且精度不高。本文根据PolySwitch元件动作保护特性的特点,建立了PolySwitch元件动作保护特性的数学模型,较好地解决了这一问题。实验表明,该仿真曲线与PolySwitch元件手册中给出的动作保护特性曲线形态一致,实测数据与根据数学模型绘制的曲线基本吻合。
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