1 引言
正弦脉宽调制和变频调速技术在工业控制领域的应用日见广泛。许多电力测试仪器都要求大功率、高性能以满足电力设备的测试要求。目前,市场上的大功率开关电源,其核心功率器件大都采用MOSFET半导体场效应晶体管和双极型功率晶体管,它们都不能满足小型、高频、高效率的要求。MOSFET场效应晶体管具有开关速度快和电压型控制的特点,但其通态电阻大,难以满足高压大电流的要求;双极型功率晶体管虽然能满足高耐压大电流的要求,但没有快速的开关速度,属电流控制型器件,需要较大的功率驱动。绝缘栅双极型功率晶体IGBT集MOSFET场效应晶体管和双极型功率晶体管于一体,具有电压型控制、输入阻抗大、驱动功率小、开关速度快、工作频率高、容量大等优点。用高性能的绝缘栅双极型功率晶体IGBT作开关逆变元件、采用变频调幅技术研制的逆变电源,具有效率高、性能可靠、体积小等优点。
2 工作原理
该电源采用高频逆变技术、数字信号发生器、正弦脉宽调制和变频调幅、时序控制上电和串联谐振式输出。电源具有效率高、输出功率大、体积小等优点,其总体原理框图如图1所示。
由数字信号发生器产生的正弦波被25kHz的三角调制波调制,得到一个正弦脉宽调制波,经驱动电路驱动逆变元件IGBT。改变正弦波的频率,幅值便可达到调频调幅输出,逆变输出为串联谐振式输出,将高频载波信号滤掉,从而得到所需频率的正弦信号。时序控制电路用来控制功率源供电电源在上电时缓慢上电,确保电源上电时电流平稳,同时还避免非过零点开关带来的冲击;在控制电路中还设计了故障锁定功能,一旦电源故障,锁定功能将禁止开通IGBT,当故障出现时,IGBT被锁点开通,这时大容量滤波电容会储存很高的电能。所以,电源部分有故障保护自动切断工作电源和自动放电功能,整机设计有双重过流、过压和过热等完善的保护功能。
3 控制与驱动电路
控制电路指主控电路,包括正弦脉宽调制波的产生,占空比调节和故障锁定电路。控制电路的正弦调制波,可根据实际应用情况调节其频率。驱动电路则采用三菱公司生产的IGBT专用驱动模块EXB840,该驱动模块能驱动高达150A/600V和75A/1200V的IGBT,该模块内部驱动电路使信号延迟≤1μs,所以适用于高达40kHz的开关操作。用此模块要注意,IGBT栅射极回路接线必须小于1M,栅射极驱动接线应当用绞线。EXB840的驱动电路如图2所示。
4 逆变与缓冲电路
该电源采用半桥结构串联谐振逆变电路,主电路原理如图3所示。在大功率IGBT谐振式逆变电路中,主电路的结构设计十分重要,由于电路中存在引线寄生电感,IGBT开关动作时在电感上激起的浪涌尖峰电压Ldi/dt不可忽视,由于本电源采用的是半桥逆变电路,相对全桥电路来说,将产生比全桥电路更大的di/dt。正确设计过压保护即缓冲电路,对IGBT的正常工作十分重要。如果缓冲电路设计不当,将造成缓冲电路损耗增大,会导致电路发热严重,容易损坏元件,不利于长期工作。
过程是:当VT2开通时,随着电流的上升,在线路杂散电感Lm的作用下,使得Uab下降到Vcc-Ldi/dt,此时前一工作周期以被充电到Vcc的缓冲电容C1,通过VT1的反并联二极管VD1、VT2和缓冲电阻R2放电。在缓冲电路中,流过反并联二极管VD1的瞬时导通电流ID1为流过线路杂散电感电流IL和流过缓冲电容C1的电流IC之和。即ID1=IL+IC,因此IL和di/dt相对于无缓冲电路要小得多。当VT1关断时,由于线路杂散电感Lm的作用,使Uce迅速上升,并大于母线电压Vcc,这时缓冲二极管VD1正向偏置,Lm中的储能(LmI2/2)向缓冲电路转移,缓冲电路吸收了贮能,不会造成Uce的明显上升。
5 缓冲元件的计算与选择
式中:f—开关频率;Rtr—开关电流上升时间;IO—最大开关电流;Ucep—瞬态电压峰值。
在缓冲电路的元件选择中,电容要选择耐压较高的电容,二极管最好选择高性能的快恢复二极管,电阻要用无感电阻。
6 结束语
该电源已经成功地应用于大功率电力测试仪器,与传统方法相比,不仅测量精度高,而且提高了工作效率,增加了工作安全性,降低了劳动强度。
参考文献
1 李萌金.电力电子器件绝缘栅——双极晶体管及其应用.电测与仪表,1997(10)
2 任天良.300W零电流型准谐振直流电源设计.电力电子技术,2000(3)
3 田建等.大功率IGBT瞬态保护研究.电力电子技术,2000(4)
关键字:正弦 电路 缓冲 电感
引用地址:
大功率变频可调电源的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:11
一款隔离调压式交流电源的电路设计以及应用
交流电源 (如单相220 V),是电子仪器设备工作主要的供电电源。在电子仪器设备设计、生产与质量检验过程中,特别是进行结构、性能指标的动态检验中,会因为被检测仪器设备内部存在的不良问题而产生漏电、短路等故障。在利用自耦调压器进行相关实验中,由于接线不正确,使用不合理,也会出现“被电”现象。上述情况,如果没有很好保护方法和措施,导致被检测仪器设备和所使用检测设备被“触电”而被损坏,同时也给试验、操作使用人员带来人身危险。为此,文中研究了一种“隔离调压式交流电源”,提出了相应设计与制作方法,对于解决上述类似不安全问题,具有重要作用。 原理设 计 文中以稳压电源设备进行“在线模拟公路运输试验”为例,来说明“隔离调压式交流电源”设计的
[电源管理]
触摸式防盗报警电路设计
本触摸式报警器可以广泛用于防盗报警、危险物触摸报警等。该报警装置一经触发便能自动报警,并能在预定时间后自动停报。
该电路如图所示。 IC1 是时基集成电路 NE555 ,它与 R1 、 C1 、 C2 、 C3 组成单稳态触发器。平时没有人触及金属片 M1 ~ Mn 时,电路处于稳态,即 IC1 的③脚输出低电平,报警电路不工作。一旦有人触及金属片 M1 ~ Mn 中的任何一片,由于人体感应电势给 IC1 的②脚输入了一个负脉冲(实际为杂波脉冲),单稳电路被触发翻转进入暂稳态, IC1 的③脚由原来的低电平跳变为高电平。该高电平信号经限流电阻 R2 使三极管 V1 导通,于是 V2 也饱和导通,音响集成电路 IC2 被接
[嵌入式]
AT89C2051多路舵机控制电路详解
舵机是一种位置伺服的驱动器。它接收一定的控制信号,输出一定的角度,适用于那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统。在微机电系统和航模中,它是一个基本的输出执行机构。以FUTABA-S3003型舵机为例,图1是FUFABA-S3003型舵机的内部 电路 。 舵机的工作原理是: PWM 信号由接收通道进入信号解调电路BA66881。的12脚进行解调,获得一个直流偏置 电压 。该直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差由BA6688的3脚输出。该输出送人电机驱动 集成电路 BA6686,以驱动电机正反转。当电机转速一定时,通过级联减速齿轮带动电位器R。,旋转,直到电压差为O,电机停止转动。舵机的控制信号是PWM信号,利用占空比的
[单片机]
Littelfuse宣布推出电子保险丝保护集成电路系列
专为重度使用的消费电子产品、数据通信以及工业应用设计 中国北京,2022年10月18日讯–Littelfuse公司是一家致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力的公司。 现宣布推出新的电子保险丝保护集成电路产品线,该系列将包括四种多功能电路保护器件。 Littelfuse电子保险丝保护集成电路 电子保险丝保护集成电路采用了创新设计,可提供广泛的电源输入范围 (3.3V至28V) 和集成保护。除过压保护外,该系列电子保险丝还能防止过流、短路、浪涌电流、反向电流和过热事件,并具有实时诊断功能——所有功能全部在一个芯片中实现。 电子保险丝保护集成电路是用于各类消费电子产品和数据通信接口的理想选择,包括:
[电源管理]
BIFRED转换器的主电路结构
图1所示为一个DOM Boost PFC转换器和反激转换器组合而成的两级转换器,通过储能用的大容量电容%并联耦合,分别由PWM开关S1、S2控制。Boost转换器工作在DCM模式,具有功率因数校正的功能,开关的控制只是用来调节输出电压。
可以将Boost PFC转换器和反激式转换器集成为单级,以省去反激式转换器中的开关S2,将变压器初级电路稍加改变。例如,把储能电容CB改成串接,把开关S1置于二极管D1之后,并改变变压器初级绕组的极性等,就形成了单级BIFRED转换器。其主电路如
图2所示。功率因数校正与输出电压调节两部分共用一个开关管S1。
图1 DCM Boost PFC转换器和反激式转换器组合
[电源管理]
plc电机正反转控制电路图梯形图程序
学习plc,沿指令的应用不可缺少,它给我们编程带来了很多方便。今天介绍一个案例,直接可靠切换电机正反转程序。 我们知道电机正反转控制电路,最安全的问题是绝不能叫正反转接触器同时吸合,否则发生380V直接短路事故。利用PLC下降沿指令及开关联锁方式,可靠的保证了在正反转切换时,当按下正转或反转按钮时,保证先切断另一方向的输出,放手后才能接通需要的方向输出。 如下程序:当反转输出Q0.2正在工作时,切换成正转方式,使Q0.1输出为1, 动作是,按下正转启动按钮I0.2时-----I0.2的开点接通----I0.2的闭点断开---保证先切断反转输出Q0.2-----Q0.2的闭点接通----放开I0.2
[嵌入式]
芯颖驱动控制电路专利,让显示器焕发全新光彩
芯颖科技的驱动控制电路专利,通过使参考电源或电源电压与耦合电容电性导通,从而避免显示灰阶在面板上下处亮度不一致,或是当画面总体亮度不同时,相同灰阶却有不同亮度的情形发生。 AMOLED驱动芯片的需求在近年来迎来了飞速增长,国内各个厂商也纷纷涌入,其中就包括中颖电子,为了聚焦AMOLED驱动芯片产业,其在16年成立了子公司芯颖科技,致力于AMOLED显示屏驱动芯片的研发。 AMOLED面板是利用电流驱动的显示器件。目前,在画面显示时,OLED的供电电压会因IR压降这种基本物理现象,造成显示灰阶在面板上下处亮度不一致,这就导致在相同灰阶情况下,亮度不同的现象发生。 为了解决以上问题,芯颖于2018年4月20日提出一项名为“
[电源管理]
IDT70V9289的典型应用电路设计
IDT70V9289是IDT公司新推出的一款高速同步双口静态存储器( SRAM ),可实现不同传输方式的双路高速数据流的无损传输。文中详细介绍该电路的结构和原理,给出IDT70V9289的典型应用电路及设计时应注意的问题。 1 引言 随着科技的发展和高速设备的不断涌现,数据传输率也越来越高。而由于传输方式的不同,各种高速设备在连接时能否实现可靠的数据交换就显得十分重要。高速双口SRAM的出现为解决这一问题提供了一种有效途径。IDT70V9289是IDT公司新推出的高速同步双口静态存储器,其容量为64k×16bit,具有设计简单,应用灵活等特点。 2 IDT70V9289的结构及功能 2.1 内部结构
[模拟电子]