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通用變頻器的原理 2. 變頻調速的概況 3. 通用變頻器概況 二. 變頻器的簡單原理 三.變頻器的基本構成 變頻器(交-直-交)的基本構成框圖 四. 變頻器的分類 (主要為交-直-交變頻器) 變頻器電路結構淺析 整流部分電路 A. 不可控整流 (二機管整流) 單相不可控二極管整流電路(倍壓電源)仿真圖 兩相不可控整流電路(單極性電源) 兩相不可控整流電路(單極性電源)仿真圖 三相不可控整流電路 三相不可控整流電路的仿真圖 整流橋的模塊化 B.可控整流電路 可控整流電路仿真電路 1倍電源頻率觸發下整流效果仿真 3倍電源頻率觸發下整流效果仿真 可控整流器的控制信號的產生(1) 可控整流器的控制信號的產生(2) MC1455 TIMING CIRCUIT 可控整流器控制信號的生成仿真電路 可控整流器控制信號的生成仿真效果 RELAY電路 RELAY電路原理仿真電路 RELAY仿真結果 GB電路 GB電路的仿真(1) GB電路的仿真(2) Vbus電路 IGBT電路及IGBT逆變橋模塊 其它IGBT形式 零電壓關斷型IGBT驅動電路 零電壓關斷型驅動仿真電路及結果(1) 零電壓關斷型驅動仿真電路及結果(2) 負電壓關斷型IGBT驅動電路 IR2132----3 PHASE BRIDGE DRIVER Typical Connection IR2132 電路結構框圖 IR2132時序圖與引腳配線圖 IR2112----HIGH AND LOW SIDE DRIVER IR2112電路結構框圖,引腳配線圖和時序圖 IR2112的特性 HCPL-316J-----Fault Protected IGBT Gate Drive HCPL-316J 時序邏輯電路框圖 HCPL-316J各波形延遲關係 PC929變頻控制下橋驅動電路 PC929電路結構框圖和真值表 PC929短路保護電路的運行和時序圖 直流臂電流檢測電路 直流臂電流檢測電路的仿真A 直流臂電流檢測電路的仿真B 直流臂電流檢測信號的應用(1) ---- OC,CC,VCPP 直流臂電流檢測信號應用(1)的仿真 直流臂電流檢測信號的應用(2) ----Vav,Vcav,Vcpn,Vcp,Vcpp 直流臂電流檢測信號應用(2)的仿真----Vav,Vcav 直流臂電流檢測信號應用(2)的仿真----Vcpn 直流臂電流檢測信號應用(2)的仿真----Vcp,Vcpp Vcav,Vcpp,Vcpn,Vav的輸出 Vcp,Vcpn的輸出 直流臂漏電檢測 GROUND FAULT SENSOR SPS( Switch Power Supply)簡介 UC2842高性能電流型PWM控制器 UC2842 Output Waveforms and UVLO UC2842功能接口相關電路(1) UC2842功能接口相關電路(2) SPS電路輸入側(1) SPS電路輸入側(2) SPS電路輸入側(3) SPS電路輸出側 變頻器控制電路結構 LED 電路 BQ-M336RD-C結構與原理 KEY電路 +10V電路 AVI 電路(1) AVI 電路(2)----使用NJM1451 V/F CONVERTOR NJM1451 簡介 AVI 電路(3)----允許負電壓輸入 AVI 電路(3) (續) 運轉時直流電流的大小與Vcpn輸出無關,Vcpn輸出為低電平(約0.3V左右) 煞車時馬達的反電勢向電容充電,從GND會有電流經穩壓二極管流向逆變橋,從而二極管的壓降(約-0.7V)作為Vcn電路的輸入,所以Vcn的輸出為較穩定的正電壓. 煞車時,直流電流的大小與Vcpn輸出無關,Vcpn輸出為高電平(約4.5V左右) 該電路作為馬達向電容充電的標示 NORMAL OR ABNORMAL OPERATION CONDITION Vcp Vcpp BRAKE CONDITION 煞車反充電時屏蔽OC偵測 P1,P2串聯入直流上臂;N1,N1,串聯入直流下臂;當直流上下臂的電流相等,即無漏電時, DCS1中的霍爾元件所受的磁場作用為0,P5P6間輸出電壓為零;若上下臂電流不等,即有漏電時,霍爾元件所受磁場作用不為0, P5P6間輸出電壓不為零. 求P5和P6輸出的電壓差 上臂串入端 下臂串入端 GROUND FAULT SENSOR P1P2和N1N1,的輸入應使上下臂輸入電流產生的磁場方向相反. HALL元件 調零電阻 放大電阻 絕對值運算電路 1. Hall元件偵測上下臂電流產生的合成磁場大小; 產生穩流源 2. 調節調零電阻可使霍爾元件的一端輸出為零,另一輸出端的值則可表征霍爾元件的輸出電壓; 3. 放大電阻可對霍爾元件的輸出電壓進行放大; 4. 絕對值運算電路可實現對U1B輸出電壓的絕對值運算,使
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