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变频器维修基础知识_变频器工作原理

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变频器维修基础知识_变频器工作原理

发布日期:2016-07-29 00:00 来源:http://www.00hdl.com 点击:

    要想做好高压变频器维修,当然了解一些电子根底常识是适当首要的,也是刻不容缓的。下面咱们就来共享一下变频器修补根底常识。我们看完后,假设有不稳当的当地,望您纠正,假设觉得还行支撑一下,给我一些鼓动!期待我们转载。

  变频器作业原理

  变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的沟通电源,以完成电机的变速作业的设备,其间操控电路完成对主电路的操控,整流电路将沟通电变换成直流电,直流中心电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成为沟通电。关于如矢量操控变频器这种需求很多运算的变频器来说,有时还需求一个进行转矩核算的CPU以及一些相应的电路。这是变频器修补中最变频器的定义。

  变频器的分类办法有多种,依照主电路作业办法分类,能够分为电压型变频器和电流型变频器;依照开关办法分类,能够分为PAM操控变频器、PWM操控变频器和高载频PWM操控变频器;依照作业原理分类,能够分为V/f操控变频器、转差频率操控变频器和矢量操控变频器等;在变频器修补中,依照用处分类,能够分为通用变频器、高功用专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等。

  在沟通变频器中运用的非智能操控办法有V/f和谐操控、转差频率操控、矢量操控、直接转矩操控等。V/f操控是为了得到抱负的转矩-速度特性,基于在改动电源频率进行调速的一起,又要确保电动机的磁通不变的思维而提出的,通用型变频器根本上都选用这种操控办法。V/f操控变频器构造十分简略,可是这种变频器选用开环操控办法,不能到达较高的操控功用,而且,在低频时,有必要进行转矩抵偿,以改动低频转矩特性。在变频器修补中,转差频率操控是一种直接操控转矩的操控办法,它是在V/f操控的根底上,依照知道异步电动机的实践转速对应的电源频率,并依据期望得到的转矩来调理变频器的输出频率,就能够使电动机具有对应的输出转矩。矢量操控是经过矢量坐标电路操控电动机定子电流的巨细和相位,以到达对电动机在d、q、0坐标轴系中的励磁电流和转矩电流别离进行操控,进而到达操控电动机转矩的意图。经过操控各矢量的作用顺序和时刻以及零矢量的作用时刻,又能够构成各种PWM波,到达各种纷歧样的操控意图。直接转矩操控是运用空间矢量坐标的概念,在定子坐标系下剖析沟通电动机的数学模型,操控电动机的磁链和转矩,经过检查定子电阻来到达观测定子磁链的意图,因而省去了矢量操控等杂乱的变换核算,体系直观、简练,核算速度和精度都比矢量操控办法有所进步。

  一、模电和数电的区别

  很多刚进入电子职业,主动化职业的人士对模似电子电路和数字电子电路存在一些疑问,由其是刚进这行的人更是不明晰,当然在触摸变频器修补与维护时肯定要熟悉。

  所谓模似电子电路实践是相对数字电子电路而言。

  模电:通常指频率在百兆HZ以下,电压在数十伏以内的模似信号以及对此信号的剖析/处理及有关器材的运用。百兆HZ以上的信号归于高频电子电路范畴。百伏以上的信号归于强电或高压电范畴。

  数电:通常指经过数字逻辑和核算去剖析、处理信号,数字逻辑电路的构成以及运用。

  数电的输入和输出端通常由模电构成,构成数电的根本逻辑元素即是模电中三级管饱满特性和截止特性。

  因为数电可大规划集成,可进行杂乱的数学运算,对温度、搅扰、老化等参数不敏感,因而是今后的发展方向。但现实国际中信息都是模似信息(光线、无线电、热、冷等),模电是不也许筛选的,但就一个体系而言模电有些也许会削减。抱负构成为:模似输入——AD采样(数字化)——数字处理——DA变换——模似输出。

  二、运放与对比器区别

  运算扩大器与专用对比器在变频器主控板的控电路中对比多见,它的作用也不必我去描述了,做这行的都比我明白。

  1、 运放能够衔接成为对比输出,对比器即是对比。那么市面上为何独自出售两种商品,他们有相同和纷歧样之处是什么呢?

  2、 对比器输出通常是OC便于电平变换;对比器没有频补,SLEW RATE比同级运扩大,但接成扩大器易自激。

  对比器的开环增益比通常扩大器高很多,因而对比器正负端小的区别就导致输出端改变。

  3、 频响是一方面,另处运放当对比器时输出不安稳,纷歧定能满意后级逻辑电路的请求。

  4、 对比器为集电极开路输出,简单输出TTL电平,而运放有饱满压降,运用不便利。

  关于运算扩大器与专用对比器的区别可分为以下几点:

  1、 对比器的翻转速度快,大约在NS数量级,而运放翻转速度通常为US数量级(特别高速运放在外)

  2、 运放能够输入负反馈电路,而对比器不能运用负反馈,尽管对比器也有同相和反相两个输入端,便因为其内部没有相位抵偿电路,假设输入负反馈,电路不能安稳作业,内部无相位抵偿电路,这也是对比器比运放速度快的要素。

  3、 运放输入初级通常选用推挽电路,双极性输出,而大都对比器输出极为集电级开路构造,所以需求上拉电阻,单极性输出,简单和数字电路衔接。

  三、肖特基二极管和快康复二极管又什么区别


  快康复二极管是指反向康复时刻很短的二极管(5us以下),技能上多选用掺金办法,构造上有选用PN结型构造,有的选用改进的PIN构造。其正向压降高于通常二极管(1-2V),反向耐压多在1200V以下。从功用上可分为快康复和超快康复两个等级。前者反向康复时刻为数百纳秒或更长,后者则在100纳秒以下。

  肖特基二极管是以金属和半导体触摸构成的势垒为根底的二极管,简称肖特基二极管(Schottky Barrier Diode),具有正向压下降(0.4--0.5V)、反向康复时刻很短(10-40纳秒),而且反向漏电流较大,耐压低,通常低于150V,(信息来历多用于低电压场合。

  这两种管子通常用于开关电源。

  肖特基二极管和快康复二极管区别:前者的康复时刻比后者小一百倍摆布,前者的反向康复时刻大约为几纳秒~!

  前者的长处还有低功耗,大电流,超高速~!电气特性当然都是二极管阿~!

  快康复二极管在制造技能上选用掺金,单纯的分散等技能,可获得较高的开关速度,一起也能得到较高的耐压.如今快康复二极管首要运用在逆变电源中做整流元件.

  肖特基二极管: 反向耐压值较低40V-50V,通态压降0.3-0.6V,小于10nS的反向康复时刻。它是具有肖特基特性的“金属半导体结”的二极管。其正向起始电压较低。其金属层除资料外,还能够选用金、钼、镍、钛等资料。其半导体资料选用硅或砷化镓,多为N型半导体。这种器材是由大都载流子导电的,所以,其反向饱满电流较以少量载流子导电的PN结大得多。因为肖特基二极管中少量载流子的存贮效应甚微,所以其频率响仅为RC时刻常数约束,因而,它是高频和快速开关的抱负器材。其作业频率可达100GHz。而且,MIS(金属-绝缘体-半导体)肖特基二极管能够用来制造太阳能电池或发光二极管。

  快康复二极管:有0。8-1。1V的正导游通压降,35-85nS的反向康复时刻,在导通和截止之间迅速变换,进步了器材的运用频率并改进了波形。快康复二极管在制造技能上选用掺金,单纯的分散等技能,可获得较高的开关速度,一起也能得到较高的耐压。如今快康复二极管首要运用在逆变电源中做整流元件。

  四、变频器用——电解电容在电路中的作用

  1,滤波作用,在电源电路中,整流电路将沟通成为脉动的直流,而在整流电路以后接入一个较大容量的电解电容,运用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压成为相对对比安稳的直流电压。在实践中,为了避免电路各有些供电电压因负载改变而发作改变,所以在电源的输出端及负载的电源输入端通常接有数十至数百微法的电解电容。因为大容量的电解电容通常具有必定的电感,对高频及脉冲搅扰信号不能有效地滤除,故在其两头并联了一只容量为0。001--0。lpF的电容,以滤除高频及脉冲搅扰。

  2,耦合作用:在低频信号的传递与扩大进程中,为避免前后两级电路的静态作业点彼此影响,常选用电容藕合。为了避免信号中韵低频重量丢失过大,通常总选用容量较大的电解电容。

  二、电解电容的判别办法

  电解电容多见的毛病有,容量削减,容量不见、击穿短路及漏电,其间容量改变是因电解电容在运用或放置进程中其内部的电解液逐步干涸导致,而击穿与漏电通常为所加的电压过高或自身质量欠安导致。判别电源电容的好坏通常选用万用表的电阻档进行丈量.具体办法为:将电容两管脚短路进行放电,用万用表的黑表笔接电解电容的正极。红表笔接负极(对指针式万用表,用数字式万用表丈量时表笔互调),正常时表

  针应先向电阻小的方向摆动,然后逐步回来直至无量大处。表针的摆动起伏越大或回来的速度越慢,阐明电容的容量越大,反之则阐明电容的容量越小.如表针指在中心某处不再改变,阐明此电容漏电,如电阻指示值很小或为零,则标明此电容已击穿短路.因万用表运用的电池电压通常很低,所以在丈量低耐压的电容时对比准确,而当电容的耐压较高时,打时尽管丈量正常,但加上高压时则有也许发作漏电或击穿景象.

  三、电解电容的运用留意事项

  1、电解电容因为有正负极性,因而在电路中运用时不能倒置联接。在电源电路中,输出正电压时电解电容的正极接电源输出端,负极接地,输出负电压时则负极接输出端,正极接地.当电源电路中的滤波电容极性接反时,因电容的滤波作用大大下降,一方面导致电源输出电压动摇,另一方面又因反向通电使此刻适当于一个电阻的电解电容发热.当反向电压超越某值时,电容的反向漏电电阻将变得很小,这么通电作业不久,即可使电容因过热而迸裂损坏.

  2。加在电解电容两头的电压不能超越其允许作业电压,在规划实践电路时应依据具体情况留有必定的余量,在规划稳压电源的滤波电容时,假设沟通电源电压为220~时变压器次级的整流电压可达22V,此刻挑选耐压为25V的电解电容通常能够满意请求。可是,假设沟通电源电压动摇很大且有也许上升到250V以上时,最佳挑选耐压30V以上的电解电容。

  3,电解电容在电路中不该接近大功率发热元件,以防因受热而使电解液加快干涸。

  4、关于有正负极性的信号的滤波,可采纳两个电解电容同极性串联的办法,当作一个无极性的电容。

  五、色环电阻估算

  为了使广阔的初学者能够迅速地算出色环电阻的阻值,笔者依据实践经验总结出速算色环电阻的“顺口溜”献给广阔的初学者。

  如今常用的色环电阻多为四环电阻,也有少量是五环电阻,而且五环电阻归于精细电阻,差错很小。两种 色环电阻的表明办法见图1,举例阐明见图2,其包环意义见附表。

  以下是以四环电阻为例的速算“顺口溜”,但也相同适用于五环电阻值的核算。

  色环电阻是四环,橙为十千黄百千,

  一环二环数相连,绿色环为兆欧级,

  棕1红2橙是3,蓝紫灰白依次排。

  黄4绿5蓝为6,阻值差错百分算,

  紫7灰8白是9,差多差少看四环。

  黑是O来不必算,紫点1来蓝点2,

  阻值规模三环定,绿点5来记心间。

  几点几欧金银环,棕l红2金是5,

  黑十棕百红为千,无色20银折半。

  “顺口溜”中“一环二环数相连”表明两个数为连写,如一环为棕色,二环为赤色,即写为12。“黑是O来不必算”表明数值色环假设

  为黑环可直接写成O,如绿、黑环直接写为50。“阻值规模三环定,几点几欧金银环”指的是该电阻的阻值巨细由三环决议,而且第三环是金、银环的,阐明该电阻的阻值规模在几点几欧内,如绿、棕、金环为5.1Q,而绿、棕、银则为O.51Ω。“黑十棕百红为千”是指电阻第三环为黑环时,该电阻的阻值在几十欧以内,棕色环时其阻值在几百欧以内,赤色环时阻值在几千欧以内。如橙、橙、黑为33Ω;橙、橙、棕为330Ω,;而橙、橙、红则为3300Ω,以此类推。“阻值差错百分算,差多差少看四环”是指色环电阻的差错是用百分数来核算的,其差错多少要看第四环的色彩来断定。如色彩为金色,则该电阻的差错是±5%,无色环为±20%,银色环的则为±10%。上述三种差错适用于四环电阻,而五环电阻的差错是看第五道环,其间紫环的差错为±o.1%,蓝环差错为±0.2%。绿环差错为±O.5%,棕环差错为±1%,红环差错为±2%。

  六、变频器用——压敏电阻根底常识

  1、什么是“压敏电阻”

  “压敏电阻是中国大陆的名词,意思是"在必定电流电压规模内电阻值随电压而变",或者是说"电阻值对电压敏感"的阻器。相应的英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”。

  压敏电阻器的电阻体资料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个种类。如今很多运用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体资料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。所以从资料的视点来看,氧化锌压敏电阻器是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。

  在中国台湾,压敏电阻器是按其用处来命名的,称为"突波吸收器"。压敏电阻器按其用处有时也称为“电冲击(浪涌)按捺器(吸收器)”。

  2、变频器修补入门--压敏电阻电路的“安全阀”作用

  压敏电阻有什么用?压敏电阻的最大特色是当加在它上面的电压低于它的阀值"UN"时,流过它的电流极小,适当于一只关死的阀门,当电压超越UN时,流过它的电流激增,适当于阀门翻开。运用这一功用,能够按捺电路中经常出现的反常过电压,维护电路免受过电压的危害。

  3、变频器修补入门--运用类型

  纷歧样的运用场合,运用压敏电阻的意图,作用在压敏电阻上的电压/电流应力并不相同,

  因而对压敏电阻的请求也不相同,留意区别这种区别,关于正确运用是十分首要的。

  4、变频器修补入门--电路功用用压敏电阻

  压敏电阻首要运用于瞬态过电压维护,可是它的类似于半导体稳压管的伏安特性,还使它具有多种电路元件功用,例如可用作:

  (1)直流高压小电流稳压元件,其安稳电压可高达数千伏以上,这是硅稳压管无法到达的。

  (2)电压动摇检查元件。

  (3)直流电瓶移位元件。

  (4)均压元件。

  (5)荧光发动元件

  5、变频器修补入门--维护用压敏电阻的根本功用

  (1)维护特性,当冲击源的冲击强(或冲击电流Isp=Usp/Zs)不超越规则值时,压敏电阻的约束电压不允许超越被维护目标所能接受的冲击耐电压(Urp)。

  (2)耐冲击特性,即压敏电阻自身应能接受规则的冲击电流,冲击能量,以及多次冲击相继出现时的平均功率。

  (3)寿数特性有两项,一是接连作业电压寿数,即压敏电阻在规则环境温度和体系电压条件应能牢靠地作业规则的时刻(小时数)。二是冲击寿数,即能牢靠地接受规则的冲击的次数。

  (4)压敏电阻介入体系后,除了起到"安全阀"的维护作用外,还会带入一些附加影响,这即是所谓"二次效应",它不该下降体系的正常作业功用。这时要考虑的要素首要有三项,一是压敏电阻自身的电容量(几十到几万PF),二是在体系电压下的漏电流,三是压敏电阻的非线性电流经过源阻抗的耦合对别的电路的影响。

  七、变频器修补入门--发光二极管的好坏测验

  测验发光二极管的好坏,能够依照测验通常硅二极管正反向电阻的办法测验。指钟式万用表拨在R*100或R*1K档,用黑表笔接发光二极管正极,红表笔接负极,测得正向电阻应在20=40K;用黑表笔接发光二极管负极,红表笔接正极,测得反向电阻应大于500K以上。用数字式万用表拨在二极管档,黑表笔接发光二极管正极,红表笔接负极,阻值为无量大。黑表笔接发光二极管负极,红表笔接正极,发光二极管会有微亮,表明正常。测式办法如图

  变频器修补入门--电路剖析图

  关于变频器修补,仅了解以上根本电路还远远不够的,还须深入了解以下首要电路。主回路首要由整流电路、限流电路、滤波电路、制动电路、逆变电路和检查取样电路有些构成。图2.1是它的构造图。

  1)驱动电路

  驱动电路是将主控电路中CPU发作的六个PWM信号,经光电阻隔和扩大后,作为逆变电路的换流器材(逆变模块)供给驱动信号。

  对驱动电路的各种请求,因换流器材的纷歧样而异。一起,一些开发商开发了很多适宜各种换流器材的专用驱动模块。有些品牌、类型的变频器直接选用专用驱动模块。可是,大有些的变频器选用驱动电路。从修补的视点考虑,这儿介绍较典型的驱动电路。图2.2是较多见的驱动电路(驱动电路电源见图2.3)。(信息来历:www.dqjsw.com.cn)

  驱动电路由阻隔扩大电路、驱动扩大电路和驱动电路电源构成。三个上桥臂驱动电路是三个独立驱动电源电路,三个下桥臂驱动电路是一个公共的驱动电源电路。

  2)维护电路

  当高压变频器维修出现反常时,为了使变频器因反常形成的丢失削减到最小,甚至削减到零。每个品牌的变频器都很注重维护功用,都设法添加维护功用,进步维护功用的有效性。

  在变频器维护功用的范畴,厂商可谓使尽本领,作好文章。这么,也就构成了变频器维护电路的多样性和杂乱性。有惯例的检查维护电路,软件归纳维护功用。有些变频器的驱动电路模块、智能功率模块、整流逆变组合模块等,内部都具有维护功用。

  图2.4所示的电路是较典型的过流检查维护电路。由电流取样、信号阻隔扩大、信号扩大输出三有些构成。

  3)开关电源电路

  开关电源电路向操作面板、主控板、驱动电路及风机等电路供给低压电源。图2.5富士G11型开关电源电路构成的构造图。

  直流高压P端加到高频脉冲变压器初级端,开关调整管串接脉冲变压器另一个初级端后,再接到直流高压N端。开关管周期性地导通、截止,使初级直流电压换成矩形波。由脉冲变压器耦合到次级,再经整流滤波后,获得相应的直流输出电压。它又对输出电压取样对比,去操控脉冲调宽电路,以改动脉冲宽度的办法,使输出电压安稳。

  4)主控板上通讯电路

  当变频器由可编程(PLC)或上位核算机、人机界面等进行操控时,有必要经过通讯接口彼此传递信号。图2.6是LG变频器的通讯接口电路。

  频器通讯时,通常选用两线制的RS485接口。西门子变频器也是相同。两线别离用于传递和接纳信号。变频器在接纳到信号后传递信号之前,这两种信号都经过缓冲器A1701、75176B等集成电路,以确保杰出的通讯作用。

  所以,变频器主控板上的通讯接口电路首要是指这有些电路,还有信号的抗搅扰电路。

  5)外部操控电路

  变频器外部操控电路首要是指频率设定电压输入,频率设定电流输入、正转、回转、点动及中止作业操控,多档转速操控。频率设定电压(电流)输入信号经过变频器内的A/D变换电路进入CPU。别的一些操控经过变频器内输入电路的光耦阻隔传递到CPU中。

  在下面文章中,上载了有关变频器的修补常识供我们共享!

  依据我们对我的提议以及对我的支撑,如今将一些变频器最根本,根底的常识贡献给我们。

  变频器开关电源电路

  变频器开关电源首要包含输入电网滤波器、输入整流滤波器、变换器、输出整流滤波器、操控电路、维护电路。开关电源电路如下图,是由UC3844构成的开关电路:

  开关电源首要有以下特色:

  1,体积小,重量轻:因为没有工频变频器,所以体积和重量吸有线性电源的20~30%

  2,功耗小,效率高:功率晶体管作业在开关状况,所以晶体管的上功耗小,转化效率高,通常为60~70%,而线性电源只要30~40%

  二极管限幅电路限幅器是一个具有非线性电压传输特性的运放电路。其特色是:当输入信号电压在某一规模时,电路处于线性扩大状况,具有稳定的扩大倍数,而超出此规模,进入非线性区,扩大倍数接近于零或很低。在变频器电路规划中请求也是很高的,要做一个好的变频器修补技能员,了解它也适当首要。(信息来历:www.dqjsw.com.cn电气主动化技能网)

  1、 二极管并联限幅器电路图如下所示:

  2、二极管串联限幅电路如下图所示:

  变频器操控电路构成

  如图1所示,操控电路由以下电路构成:频率、电压的运算电路、主电路的电压、电流检查电路、电动机的速度检查电路、将运算电路的操控信号进行扩大的驱动电路,以及逆变器和电动机的维护电路。

  在图 1点划线内,无速度检查电路为开环操控。在操控电路添加了速度检查电路,即添加快度指令,能够对异步电动机的速度进行操控更准确的闭环操控。

  1)运算电路将外部的速度、转矩等指令同检查电路的电流、电压信号进行对比运算,决议逆变器的输出电压、频率。

  2)电压、电流检查电路

  与主回路电位阻隔检查电压、电流等。

  3)驱动电路

  为驱动主电路器材的电路,它与操控电路阻隔使主电路器材导通、关断。

  4)I/0输入输出电路

  为了变频器非常好人机交互,变频器具有多种输入信号的输入 (比方作业、多段速度作业等)信号,还有各种内部参数的输出“比方电流、频率、维护动作驱动等)信号。

  5)速度检查电路

  以装在异步电动轴机上的速度检查器 (TG、PLG等)的信号为速度信号,送入运算回路,依据指令和运算可使电动机按指令速度作业。

  6)维护电路

  检查主电路的电压、电流等,当发作过载或过电压等反常时,为了避免逆变器和异步电动机损坏,使逆变器中止作业或按捺电压、电流值。

  逆变器操控电路中的维护电路,可分为逆变器维护和异步电动机维护两种,维护功用如下

  变频器驱动电路的HCPL-316J特性

  HCPL-316J是由Agilent公司出产的一种IGBT门极驱动光耦合器,其内部集成集电极发射极电压欠饱满检查电路及毛病状况反馈电路,为驱动电路的牢靠作业供给了保证。其特性为:兼容CMOS/TYL电平;光阻隔,毛病状况反馈;开关时刻最大500ns;“软”IGBT关断;欠饱满检查及欠压确定维护;过流维护功用;宽作业电压规模(15~30V);用户可配置主动复位、主动封闭。DSP与该耦合器联系完成IGBT的驱动,使得IGBT VCE欠饱满检查构造紧凑,低成本且易于完成,一起满意了宽规模的安全与调理需求。

  HCPL-316J维护功用的完成

  HCPL-316J内置丰厚的IGBT检查及维护功用,使驱动电路规划起来更加便利,安全牢靠。其间下面详述欠压确定维护(UVLO) 和过流维护两种维护功用的作业原理:

  (1)IGBT欠压确定维护(UVLO)功用

  在刚刚上电的进程中,芯片供电电压由0V逐步上升到最大值。假设此刻芯片有输出会形成IGBT门极电压过低,那么它会作业在线性扩大区。HCPL316J芯片的欠压确定维护的功用(UVLO)能够处理此问题。当VCC与VE之间的电压值小于12V时,输出低电平,以避免IGBT作业在线性作业区形成发热过多进而烧毁。示意图详见图1中含UVLO有些。

  图1 HCPL-316J内部原理图

  (2)IGBT过流维护功用

  HCPL-316J具有对IGBT的过流维护功用,它经过检查IGBT的导通压降来实施维护动作。相同从图上能够看出,在其内部有固定的7V电平,在检查电路作业时,它将检查到的IGBT C~E极两头的压降与内置的7V电平对比,当超越7V时,HCPL-316J芯片输出低电平关断IGBT,一起,一个过错检查信号经过片内光耦反馈给输入侧,以便于采纳相应的处理办法。在IGBT关断时,其C~E极两头的电压必定是超越7V的,但此刻,过流检查电路失效,HCPL-316J芯片不会报毛病信号。实践上,因为二极管的管压降,在IGBT的C~E 极间电压不到7V时芯片就采纳维护动作。

  全部电路板的作用适当于一个光耦阻隔扩大电路。它的核心有些是芯片HCPL-316J,其间由操控器(DSP-TMS320F2812)发作XPWM1及XCLEAR*信号输出给HCPL-316J,一起HCPL-316J发作的IGBT毛病信号FAULT*给操控器。一起在芯片的输出端接了由NPN和PNP构成的推挽式输出电路,意图是为了进步输出电流才能,匹配IGBT驱动请求。

  当HCPL-316J输出端VOUT输出为高电平时,推挽电路上管(T1)导通,下管(T2)截止, 三端稳压块LM7915输出端加在IGBT门极(VG1)上,IGBT VCE为15V,IGBT导通。当HCPL-316J输出端VOUT输出为低电平时,上管(T1)截止,下管(T1)导通,VCE为-9V,IGBT关断。以上即是IGBT的注册关断进程。


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