输出为115V、400Hz的单相逆变电源

最新更新时间:2012-07-23来源: 互联网关键字:单相  逆变  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

输出为115V、400Hz的单相逆变电源

1 引言

    直流27V变为交流115V、400Hz的逆变电源在部队和船舶上应用广泛,

有较大需求。针对这一情况,我们研制了800VA的单相静态逆变电源,该电源采用直流27V输入,可以输出115V、400Hz的正弦波电压。并且用3台同样的电源经适当联接,在外围电路控制下,可以作为一台三相逆变电源使用。

    目前,新技术不断出现,构成DC/AC逆变的方法有很多。但考虑到具体的使用条件以及成本与可靠性,该电源采用了比较典型的两级变换的方式,即第一级运用DC/DC变换,将27V变换为约±130V的直流高压,第二级运用DC/AC变换,将直流高压变换为交流输出,通过反馈调节±130V的高压直流电来保证稳定的交流115V输出。这样,既简化了电路调试和生产过程,质量也容易控制,便于产业化。

2 主电路设计

2.1 利用DC/DC变换器实现稳压

    该变换器采用了推挽工作方式,具有效率高、工作可靠的优点。如图1所示,该变换器的作用是将低压直流电变换为高压直流电。主变压器T1初级接成推挽形式,次级因为电压较高,用全桥方式进行整流,开关管S1、S2分别用4只IRF3710并联,有效地降低了导通损耗。功率MOSFET的共生二极管同时可作为开关管关断时的交流通路,抑制开关管两端的关断过电压。R2、C3、R3、C4为阻容吸收电路,可以进一步降低MOSFET关断时的尖峰电压。吸收电阻选择的原则,是在最小导通时间时,仍能使电容上的电压放电完毕,而吸收电容在吸收电阻功耗许可范围内尽量取大。经过实验,本电路的吸收电阻为5Ω、5W,吸收电容为0.1μF、250VDC。

    主变压器T1选用TDK的PQ50/50磁芯,经过计算(公式见参考文献1),本变压器初级为2匝,次级为30匝。因为初级电流较大,采用厚度为0.5mm的薄铜片绕制,同时采用初级、次级交替绕制的方法,使漏电感、趋肤及邻近效应最小。

    滤波电感L1和L1'共绕在同一个CD形的铁心上,电感量为1.0mH。在连接上,L1和L1'是串联电感的形式,这样可以提高电感量,并能确保对地输出动态和静态特性均较好的±130V电压。L2和L2'是一组辅助滤波电感。

    在实际的电路调试中,应注意本级接阻性负载和接第二级DC/AC负载时,推挽变换器功率管的电压波形明显不同。在第二种情况下,功率管关断时的尖峰电压较小。

2.2 利用DC/AC逆变输出正弦波

    因为本电源是输出定频定压115V、400Hz电源,从系统的可靠性和实用性出发,采用了方波变换,加谐振滤波的方法来输出正弦波电压。主电路见图2。

    S3、S4采用IRFP460,其驱动电路采用SKHI21,电路简单可靠,SKHI21的详细资料见参考文献2。L3电感量为6.8mH,采用CD12.5×25×60的铁心加气隙绕成,线径为 1.65mm;为了提高铁心的利用效率,两个绕组共用一个铁心,串联而成一个电感。C7~C10为5.0μF、400VDC的MKC电容;C14~C16为5.0μF、250VDC的MKP电容;C11~C13为1μF,400VDC的MKC电容,L6和C11~C13组成串联谐振电路,主要用于滤掉三次谐波,L6等于4.3mH。该滤波电路经电路仿真软件EWB5.1D进行仿真计算,各元器件参数均做了最优化处理,在一定负载条件下,谐波失真度可控制在4%左右。

3 控制电路设计

    控制电路由两部分组成,一部分用于提供推挽式升压电路的驱动信号及电流、电压反馈控制与保护,见图3;另一部分则为逆变电路提供驱动、保护信号,见图4。在图3中,以TL494为核心构成PWM驱动及保护电路,变换频率为50kHz。115V输出电压经隔离降压后送到P8,经过AD536取有效值后送入TL494的误差放大器A1,用作系统的闭环电压控制。推挽式逆变电路的电流经电流互感器采样由P7送于控制板进行信号处理后送入TL494的误差放大器A2,作为系统的电流环控制。TL494输出的驱动信号经P6输出到驱动板进行放大后送入主电路。该系统电路还具有完善的保护措施,包括:

    (1)115V输出电流过流保护。电流互感器的输出信号经P1进入比较器U2,经判断比较后送入TL494的缓起动封锁端(DT)。

    (2)热保护。该系统在主要的功率器件上均装有温度继电器,当温度过高时,相应的P4两端短路,从而使T12的发射极输出高电平,封锁PWM脉冲输出。

    (3)DC/AC逆变主电路过流保护及直流过压保护。二者均由相应的传感器将信号送入控制板P5和P21处理后,封锁PWM脉冲输出。

    图4展示的电路,主要用于产生DC/AC逆变所需的驱动信号。该驱动信号可由本系统的信号电路产生,也可由外部电路供给,以便实现系统的并联输出,其转换通过U12(MAX4544)多路开关自动进行,当有外加信号时,经过由U11等组成的电路处理,U11B-7向U12-7输出高电平,从而使电子开关动作,实现驱动信号由内部电路向外部电路的切换。驱动信号由U3A放大及U10E整形后分别送于上升沿延时电路,延时电路主要由R50,C3,D15组成,完成驱动信号的上升沿加“死区”时间的功能。这样,就避免了同一臂的两只开关管发生“直通”现象。其他的一些电路主要用于保护,提高系统的可靠性。

4 结语

    本电源可靠性高,输出波形失真度小,并且没有SPWM调制电路所产生的尖峰干扰,目前已投入生产使用。

关键字:单相  逆变  电源 编辑:神话 引用地址:输出为115V、400Hz的单相逆变电源

上一篇:变压器中心抽头推挽式单相逆变电路
下一篇:ZVS移相全桥DC/DC变换器控制结构图

推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57

一种基于LED路灯的PFC开关电源驱动设计方案
  LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力,所以加强这方面的保护是必不可少的。鉴于此,本文介绍了一种基于LED路灯的PFC开关电源驱动设计方案,本方案采用有源PFC功能电路设计的室外LED路灯电源,内置完整的EMC电路和高效防雷电路,从而保证LED路灯在户外使用过程中的安全性,同时达到理想的发光强度。    0 引言   LED路灯是低电压、大电流的驱动器件,其发光的强度由流过LED的电流决定,电流过强会引起 LED的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。用市电驱动大功率LED需要解决降压、隔离、PFC(功率因素校正)和恒
[电源管理]
一种基于LED路灯的PFC开关<font color='red'>电源</font>驱动设计方案
防篡改的电表电源设计
如何使用Power IIntegrations的LinkSwitch-XT产品系列来设计防篡改电表,并可在满载的情况下实现高效率。   图1所示的电路设计利用LNK363DN生成5V、150mA的隔离输出。这里所设计的变压器具有足够的电感量,能使电源提供所需的功率。变压器使用压粉铁芯,增强了抗外部磁场的干扰能力,即使有人利用较强的外部磁场使磁芯达到饱和以企图篡改电能表时,电源也不会受其影响。   D1到D4的二极管用于对AC输入进行整流。电容C1和C2对整流的DC进行滤波。电感L1、C1和C2组成一个π型滤波器,对差模传导EMI进行衰减。通过开/关控制,U1可跳过开关周期,并可根据馈入到其FB引脚的电流对输出电压进行调
[电源管理]
防篡改的电表<font color='red'>电源</font>设计
美国超科推出新款非隔离式高压电源控制器
美国超科推出新款非隔离式高压电源控制器,继续为MEMS和其他高压市场提供支持 HV9150滞后升压控制器适于电池电平输入 高压模拟与混合信号集成电路领域的公认领先厂商超科公司(Supertex)(纳斯达克股票代码:SUPX)推出HV9150,扩大了支持MEMS和其他高压解决方案的产品组合。HV9150是一款电源管理集成电路,也是一款可以简单方便地把电池电平输入(2.7V到4.5V)转换为非隔离式高压稳压输出(6V到500V)的滞后控制器。 在今天的电池技术和设备便携性水平下,需要高压的便携设备和其他工业应用往往要用复杂的有很多元器件的电路来提供必需的高压偏置电源。作为对高压市场长期承诺的组成部分,超科开发了HV9
[电源管理]
最新计算机ATX电源原理及检修技术
1 引言   PU是计算机的心脏,那么电源就是计算机的能量源泉了。目前,ATX电源取代AT电源广泛使用于电脑之中。计算机是高科技含量产品,由于价格的原因,人们常常忽视电源的技术含量。实际上,要提供一个精巧、安全、严密的电源供主机使用也决非易事。在对电源原理的分析中,我们也不难发现设计者的精妙构思。下面是对ATX电源的原理和检修方法的详细介绍。 2 ATX电源原理 2.1  ATX电源与主机板接口   源取消了传统的交流电源开关,它采用软开关技术,依靠+5SB、Power On/Off控制信号的组合来实现电源的开启和关闭,使计算机的远程控制和定时开关机功能顺利实现。传统AT电源采用两组插头与主机板联接,每组各有6根线。与AT电源不同
[电源管理]
最新计算机ATX<font color='red'>电源</font>原理及检修技术
直流电源现场检测系统的开发与应用分析
1直流电源设备现场检测工作现状 在DL/T724-2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》第5.3条中,对充电装置的稳压精度、稳流精度、纹波系数3项技术指标(以下简称3项指标)的现场交接试验有明确的规定及技术要求。试验内容主要是通过调压装置(如变压器)将充电机交流输入电压在额定电压±10%内变化,通过负载调整装置(如放电电阻),使充电机的直流输出电压及输出电流在规定范围内变化(电压调整范围为额定值的90%~145%,电流调整范围为额定值的0~100%),在调整范围内测量电压、电流及纹波值,通过计算,得到充电机的稳压精度、稳流精度及纹波系数3个参数(以下简称3个参数)。 但目前电力系统中运行的直
[电源管理]
基于ARM嵌入式系统的一种远程可控电源插座设计
互联网的迅速发展,实现了信息的高速传输和资源共享,极大地方便了人们的生活。嵌入式系统广泛应用于各种电器产品、智能仪表和控制设备中,它与互联网的结合是一种必然的趋势。 嵌入式系统和网络技术的快速发展,为网络远程控制的发展和完善提供了技术基础。 笔者综合运用嵌入式系统和Web技术,设计了一种可通过互联网进行远程控制的电源插座系统,实现对家用或工业电器的远程实时控制。用户通过网页浏览器访问该系统,对各插座进行打开或关闭的操作,实现对与其相连接的电器的远程控制。 1 嵌入式Web工作原理 嵌入式Web的体系结构如图1所示。客户端和嵌入式系统中Web服务器之间的通信协议采用HTTP(超文本传输协议)。嵌入式操作系统提供TCP
[单片机]
基于ARM嵌入式系统的一种远程可控<font color='red'>电源</font>插座设计
UPS不间断电源中的PFC电路
    一、功率因数控制电路和UC3854     ⒈功率因数的定义     PFC即功率因数校正,功率因数(PF)是指交流输入有功功率(P)与输入视在功率(S)的比值,即功率因数  式中, 表示交流输入市电的基波电流有效值; 表示交流输入市电电流的有效值; 表示交流输入市电电流的波形畸变因数;cosφ表示交流输入市电的基波电压和基波电流的相移因数。所以功率因数(PF)可以定义为交流输入市电电流的波形畸变因数γ与相移因数cosφ的乘积。     可见功率因数PF由电流失真系数γ和基波电压、基波电流相移因数cosφ决定。cosφ低,表示用电电器设备的无功功率大,电能利用率低。γ值低,则表示输入电流谐波分量大,将造
[电源管理]
UPS不间断<font color='red'>电源</font>中的PFC电路
工业自动化电源困境:工业控制架构
工业自动化系统的设计者面临着越来越多的挑战。机架安装此类设备会导致尺寸和热约束增加。在恶劣的工业环境中,敏感的电子设备需要严格调节的电压,客户需要更高的性能和功能。在这个由两部分组成的系列的第 1 部分中,我们将探讨对工业电源的相互冲突的需求以及与常见解决方案相关的权衡。 介绍 工业自动化系统设计提出了独特的挑战。事实上,这是一个相互冲突的需求的故事。引入低成本模块化机架来容纳可编程逻辑控制器 (PLC) 和 I/O 模块等系统组件,对工程师和解决方案造成了严重的空间和热限制。由于需要在易受污垢、湿度和振动影响的恶劣环境中确保高度可靠的运行,这些挑战变得更加复杂。 此外,客户期望后续几代自动化系统的功能得到增强,并且所有这
[嵌入式]
工业自动化<font color='red'>电源</font>困境:工业控制架构
小广播
最新电源管理文章

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关:

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved