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hcpl4504价格行情

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历史最低报价:¥2.2000 历史最高报价:¥24.0000 历史平均报价:¥5.8303

hcpl4504中文资料

  • 基于PM50RSAl20的小型通用变频器实用电路设计

    idth=500}" border=0> 图3是开关电源电路「4,5」。该电路主要由pwm控制器tl3842p、mosfet k1317和开关变压器组成,其功能是对整流电路的直流输出电压进行变换,为ipm模块和外接的计算机控制电路提供电源,提供的电压为±15 v、+12 v、+5 v。 图4为ipm的控制电路「1」,这里只给出了其中一个icbt的控制电路,其它igbt与之相同。 500){this.width=500}" border=0> 在电路中,hcpl4504是高速光耦,隔离计算机信号与变频器控制板,lm、um是算机输入,控制对应的igbt导通的控制信号,vni、wn、f0、vnc为对应igbt的信号引脚。p52l是光电隔离器件,其输出信号fout是错误信号,表明ipm内部出现错误,通过计算机响应进行错误处理。la58是电流传感器,用于采集变频器输出u相和w相的电流,为控制算法提供现场数据。在整个电路板中, 与计算机接口信号是通过插排接出的。 另外,需要注意的是6r130g-160、pm50rsal20都属于发热量较大的器件,在电路板中要注

  • 基于BUCK调压的小功率高压电源

    的基本工作原理和仿真优化,其次,在开环设计的基础上进行了系统的闭环设计,调节电路各个参数使闭环系统的各项指标均达到要求,并且在存在扰动的情况下可以实现闭环系统的无净差调节。 通过课题高压电源的设计过程,可以得到以下结论: ①针对系统要求输出电压为0-15kv,且输出功率为15w的情况,选用buck调压电路与桥式逆变电路相组合得到高频脉冲电压,后经过高频变压器和倍压电路完成升压和整流作用。 ②buck闭环环节使用光电耦合器hcnr201进行电压采样隔离,mosfet的隔离驱动使用hcpl4504和ucc27321共同完成,保证驱动电路工作的有效性和安全性。 ③逆变电路的控制电路由芯片sg3535和ir2110共同完成。sg3525控制器集成了过压保护、过流保护、软启动、欠电压锁定、击穿短路保护等功能保证控制信号的准确性。sg3525输出的pwm信号通过两片ir2110后驱动逆变电路的两个桥臂,这保证了驱动信号间的死去时间,防止桥臂的直通现象。 ④电路设计中摈弃传统工频变压器升压模式,而采用高频变压器和倍压电路共同完成升压作用,在减小系统体积上有突出作用。参考文献:[1].

  • 交流异步电动机矢量控制系统的嵌入式设计

    流异步电动机实施全数字实时控制。 2 系统的硬件设计 系统采用交-直-交电压源型变频电路,主电路由整流电路、滤波电路以及智能功率模块(1pm)逆变电路构成,控制电路以dsp芯片tms320lf2407a为核心,辅以电流电压信号采集、速度检测、过压过流保护、人机接口以及上位机通信等单元,从而构成功能齐全的全数字矢量控制系统。 该系统的参数由上位机通过rs232接口下传给下位机,dsp负责采样各相电流、计算电动机的转速和位置,最后运用矢量控制算法得到电压空间矢量svpwm控制信号,经过隔离光耦hcpl4504,驱动逆变器功率开关器件;同时dsp还监控变频调速系统的运行状态,当系统出现短路、过流、过压、过热等故障时,dsp将封锁svpwm信号使电动机停机,并通过lcd进行显示。系统结构如图2所示。 下位机控制的核心芯片采用tms320lf2407a,其主频为40mhz。关于该芯片的介绍,详见参考文献[3]。下面简述系统的主要硬件模块。 2.1 智能功率模块ipm 系统使用的ipm是三菱公司生产的pm25rsa120。它由7个igbt单元封装,额定电压为1 200v,额定电流为

  • 基于DSP的直接转矩控制系统的设计与实现

    功能。通过电抗线圈,ems消除来自电网的电磁干扰,提高整个系统的抗干扰能力。驱动电路选用日本三菱公司的智能igbt逆变模块ipm(pm10rsh120),不仅把功率开关器件和驱动电路集成在一起,而且还具有过流、过压、欠压、温度等保护电路,不但可以保护ipm模块,而且也简化了片外的驱动电路,减少了系统的故障率。ipm的故障输出信号fo通过光电耦合器接到dsp的pdpint端口,在ipm发生故障时,dsp能及时把所有事件管理器输出脚都置成高阻状态,禁止pwm信号输出,对系统进行保护。驱动回路选用惠普hcpl4504作pwm驱动电路,并进行隔离,以免强电串入dsp控制回路。图2给出一路驱动回路。 逆变器要求同一桥臂上下开关管始终有一个导通,另一个截止,而且必须互锁。因此pwm信号必须有一定时间的死区,否则将会造成同一桥臂上下开关管同时导通,导致igbt模块烧坏。tms320f240内集成死区调节电路,死区时间可在0~102μs内调节。系统死区时间由软件来设定,本系统取死区时间为4.5μs。 两相定子电流的检测采用两个磁平衡式霍尔电流传感器来完成,直接安装在功率板上,通过连接头将检测的信号送到tm

  • 基于PM50RSAl20的小型通用变频器电路设计

    ,供检测和确定控制算法用。udcm是电压传感器的输出信号。通过外接插排连接至外接计算机控制电路。 图3是开关电源电路「4,5」。该电路主要由pwm控制器tl3842p、mosfet k1317和开关变压器组成,其功能是对整流电路的直流输出电压进行变换,为ipm模块和外接的计算机控制电路提供电源,提供的电压为±15 v、+12 v、+5 v。 图4为ipm的控制电路「1」,这里只给出了其中一个icbt的控制电路,其它igbt与之相同。 在电路中,hcpl4504是高速光耦,隔离计算机信号与变频器控制板,lm、um是算机输入,控制对应的igbt导通的控制信号,vni、wn、f0、vnc为对应igbt的信号引脚。p52l是光电隔离器件,其输出信号fout是错误信号,表明ipm内部出现错误,通过计算机响应进行错误处理。la58是电流传感器,用于采集变频器输出u相和w相的电流,为控制算法提供现场数据。在整个电路板中,与计算机接口信号是通过插排接出的。 另外,需要注意的是6r130g-160、pm50rsal20都属于发热量较大的器件,在电路板中要注

  • IGBT栅极驱动电路图

    图所示为igbt栅极驱动电路实例,该电路的设计应注意以下事项: (1)pc应选用响应速度快、去除共模噪声能力强的光耦合器,如hcpl4504、tlp559等。 (2)要采取措施防止驱动电源变化引起光耦合器的误动作,如r1和c1构成的去干扰电路。 (3)c2和c4为驱动电源用平滑电容,其电容值选用cies的100倍(cies为ig-bt的输入电容),应与c2和c4并联高频特性好的薄膜电容c3和c6,用于滤除高频噪声。 (4)rg要选用适当的阻值。 图 igbt栅极驱动电路

hcpl4504替代型号

HCPL-4503 HCPL-4502 HCPL4502 HCPL-3180 HCPL-316J HCPL316J HCPL316 HCPL-315J HCPL-3150 HCPL-314J

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