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制系统时,硬件电路大大简化。 以dsp芯片tms320lf2407为核心的硬件电路设计主要包括: (1)应急电源对电压的采样是通过差分电路实现的。图2示出电压采样的差分电路。对电流的采样是通过霍尔电流传感器经过滤波、电平调整后实现的。本设计中,交流量需计算其有效值,是通过对瞬时采样值的整流、滤波实现的。 图2 电压采样的差分电路 (2)dsp对充电控制采用eva模块的定时器1的pwm比较输出,对逆变控制采用eva模块的比较单元1和比较单元2的比较输出。通过专用驱动模块2sd315a为核心元件的驱动电 路来驱动igbt。2sd315a驱动模块具有结构紧凑,使用简单,可靠,隔离电压高等优点。用两个2sd315a模块来驱动主电路的h桥,只需外加很少的外部元件。在连接驱动电路与igbt时,要注意连线不能太长,最好是小于10cm,否则会使igbt的驱动信号受到较大干扰,造成igbt的误触发。此外,要根据igbt的特性参数,选择合适的集射极保护电压及门极驱动电阻。 (3)dsp通过通用i/o口采集和输出各种信号。消防、开机、强迫逆变、停止、备用等输入信号,通过光电隔离电路
存在使得电流不能注入到运放中,故而第二路运放不能输出负电压,而是钳位在0v;当ui值<uref时,uo2输出为正电压。现样由于二极管d1在存在使得第一路运放不能输出负电压,也是钳位在0v。在一个正弦波周期内的某一时刻只会有一路信号输出,这比常规方法采样窗口要宽一倍,从而提高了采样精度。 由于电机启动时的电流非常大或因控制回路、驱动电路等误动作,造成输出电路短路等故障,导致过大的电流流过igbt,且电流变化非常快,元件承受高电压、大电流,因此需要一种能快速检测出过大电流的电路。可以采用2sd315a自身检测和检测直流母线的双重检测以及在故障发生时,采用软、硬件同时封锁的方法。直流母线电压的变化,对整个逆变系统有较大的影响。当母线电压过低,电网输出不能达到系统要求时,需要尽快切断电源,防止对电机或者逆变系统造成破坏;相反,母线电压过高,很容易使功率驱动管烧毁。为有效地保护功率igbt和直流滤波电容,系统设计了母线电压过欠压保护电路,故障检测原理如图4所示。图中6n138为一个线性光电隔离器,输出电压信号与母线电压成正比,当通过光电隔离器件后,可以直接供给dsp控制系统进行采样。同时,将输出v
前言igbt是绝缘栅极双极型晶体管。它是一种新型的功率开关器件,电压控制器件,具有输入阻抗高、速度快、热稳定性强、耐压高方面的优点,因此在现实电力电子装置中得到了广泛的应用。在我们的设计中使用的是西门子公司生产的bsm50gb120,它的正常工作电流是50a,电压为1200v,根据具体的情况需要,还可以选取其它型号的igbt。对于igbt的驱动电路模块,市场上也有卖的,其中典型的是exb840、2sd315a、ir2130等等。但是在家用电器中,考虑到驱动保护特性,以及成本方面的因数,设计出了一种简单实用的驱动保护电路。通过电磁振荡产生的强大磁场,然后作用在锅具(磁性的)上形成涡流,实现加热功能的。使用这种方案的器具,凭借其卫生、使用方便可靠,尤其是节能方面优点更显著,热效率一般能够达到90%多,所以在人们的日常生活中得到了广泛的应用。目前,这种电磁振荡方案以其结构简单清晰、可靠性高、成本低的特点,在实际中已经得到了广泛的应用。而且这种igbt驱动保护电路和电磁振荡方案可以用在家用电器中的电磁炉、电磁电饭锅、电磁热水壶、电磁热水器等。igbt的驱动保护电路igbt的驱动电路根据不
冲信号,通过d/a转换后驱动功率开关管u1~u6。 tms320lf240片内集成了采样保持电路和模拟多路转换器的双十位a/d转换,为了尽量充分利用芯片资源,采用了片内a/d转换进行设计。使用双减法电流[6]采样电路,采样方案中的运算放大器是tlc2274。第一运放u8a的输出电压为: 由于电机启动时的电流非常大或因控制回路、驱动电路等误动作,造成输出电路短路等故障,导致过大的电流流过igbt,且电流变化非常快,元件承受高电压、大电流,因此需要一种能快速检测出过大电流的电路。可以采用2sd315a自身检测和检测直流母线的双重检测以及在故障发生时,采用软、硬件同时封锁的方法[8]。为有效地保护功率igbt和直流滤波电容,系统设计了母线电压过欠压保护电路,故障检测原理如图4所示。图中6n138为一个线性光电隔离器,输出电压信号与母线电压成正比,当通过光电隔离器件后,可以直接供给dsp控制系统进行采样。同时,将输出vlimit信号送至dsp,触发中断保护。 dsp(digital signal processor)是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。其工作原理是接收模
在实际应用中,驱动电路一般都要求尽量靠近IGBT模块,同时尽可能地缩短驱动器输出PWM脉冲信号到栅极之间的引线长度,以增强驱动回路的抗干扰性能,对于中大功率变流装置更是如此。因此,在100kVA电力机车辅助变流器的...
系统时,硬件电路大大简化。 以dsp芯片tms320lf2407为核心的硬件电路设计主要包括: (1)应急电源对电压的采样是通过差分电路实现的。图2示出电压采样的差分电路。对电流的采样是通过霍尔电流传感器经过滤波、电平调整后实现的。本设计中,交流量需计算其有效值,是通过对瞬时采样值的整流、滤波实现的。[2] 图2 电压采样的差分电路 (2)dsp对充电控制采用eva模块的定时器1的pwm比较输出,对逆变控制采用eva模块的比较单元1和比较单元2的比较输出。通过专用驱动模块2sd315a为核心元件的驱动电 路来驱动igbt。2sd315a驱动模块具有结构紧凑,使用简单,可靠,隔离电压高等优点。用两个2sd315a模块来驱动主电路的h桥,只需外加很少的外部元件。在连接驱动电路与igbt时,要注意连线不能太长,最好是小于10cm,否则会使igbt的驱动信号受到较大干扰,造成igbt的误触发。此外,要根据igbt的特性参数,选择合适的集射极保护电压及门极驱动电阻。 (3)dsp通过通用i/o口采集和输出各种信号。消防、开机、强迫逆变、停止、备用等输入信号,通过光电隔离
前言 igbt是绝缘栅极双极型晶体管。它是一种新型的功率开关器件,电压控制器件,具有输入阻抗高、速度快、热稳定性强、耐压高方面的优点,因此在现实电力电子装置中得到了广泛的应用。在我们的设计中使用的是西门子公司生产的bsm50gb120,它的正常工作电流是50a,电压为1200v,根据具体的情况需要,还可以选取其它型号的igbt。对于igbt的驱动电路模块,市场上也有卖的,其中典型的是exb840、2sd315a、ir2130等等。但是在家用电器中,考虑到驱动保护特性,以及成本方面的因数,设计出了一种简单实用的驱动保护电路。 通过电磁振荡产生的强大磁场,然后作用在锅具(磁性的)上形成涡流,实现加热功能的。使用这种方案的器具,凭借其卫生、使用方便可靠,尤其是节能方面优点更显著,热效率一般能够达到90%多,所以在人们的日常生活中得到了广泛的应用。目前,这种电磁振荡方案以其结构简单清晰、可靠性高、成本低的特点,在实际中已经得到了广泛的应用。而且这种igbt驱动保护电路和电磁振荡方案可以在家用电器中的电磁炉、电磁电饭锅、电磁热水壶、电磁热水器等。 igbt的驱动保护电路 igbt的驱动电路