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  • 当电压源型变频器输出电压在1~6kV时,为避免整流及逆变器件串联引起的动态均压,降低输出的谐波分量,减小dU/dt过大影响,可采用电平电路形式,也称中心点钳位(NPC)方式(见图所示)。其整流电路一般是12脉冲...
  • 它们都具有输入、输出和公共端 (接地)三个引出脚。它们输出的电压不能调整,是一个定值电压。 1)其特点是该集成电路的封装形式与晶体三极管的标准相同,其外形与三极管完全一样。用它组成的稳压源外围元件很少,...
  • 种整流电路特点比较: 1、原理都是利用二极管的单向导电性; 2、在半波、全波整流电路中,当二极管截止时,交流电压峰值全部加到二极管两端,但是桥式整流电路因为它们有两只二极管串联起来,因此承受的反向峰值...

    三种整流电路特点比较:

    1、原理都是利用二极管的单向导电性;

    2、在半波、全波整流电路中,当二极管截止时,交流电压峰值全部加到二极管两端,但是桥式整流电路因为它们有两只二极管串联起来,因此承受的反向峰值电压由两只二极管共同承担,对二极管的反向耐压要求没有那么高

    PS:由此,自己的半波整流也使用两个二极管串联,同样可以使得对二极管的反向耐压要求没有那么高

    3、全波整流电路当中的变压器次级线圈要有中心抽头,半波以及桥式电路则不作此要求;

    4、半波整流输出电压为0.45u,而半波以及桥式整流则是0.9u.

     

    整流,就是把交流电变为直流电的过程。利用具有单向导电特性的器件,可以把方向和大小交变的电流变换为直流电。下面介绍利用晶体二极管组成的各种整流电路。

    1.半波整流介绍:
     

     

    2.全波整流电路
    全波整流电路,可以看作是由两个半波整流电路组合成的。变压器次级线圈中间需要引出一个抽头,把次组线圈分成两个对称的绕组,从而引出大小相等但极性相反的两个电压E2a 、E2b ,构成E2a    、D1、Rfz与E2b   、D2 、Rfz ,两个通电回路。
     

    3.桥式整流电路
    桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成"桥"式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。

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  •  电机整流电路:整流单元主要的拓扑电路是三相全桥不控整流电路,实质是一组共阴极与一组共阳极的三相半波可控整流电路串联,习惯将其中阴极连接在一起的三个晶间管称为共阴极组;阳极连接在一起的三个晶闸管称为...

    伺服电机控制器的电路组成及威科达链刀专用型伺服驱动器的特点
      电机整流电路:整流单元主要的拓扑电路是三相全桥不控整流电路,实质是一组共阴极与一组共阳极的三相半波可控整流电路的串联,习惯将其中阴极连接在一起的三个晶间管称为共阴极组;阳极连接在一起的三个晶闸管称为共阳极组。

    功率驱动电路:功率驱动单元一般采用智能功率模块,通过三相全桥整流电路对输入的三相电或者市电进行整流,得到相应的直流。功率单元是使用功率电力电子器件进行整流、滤波、逆变的高压变频器部件,主要由整流桥、可控硅、电解电容、IGBT等器件组成。功率驱动单元的整个过程可以简单的说就是AC-DC-AC的过程。

    电机控制电路:主电路采用数字信号处理器作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,进行智能控制。

    威科达链刀专用型伺服驱动器的特点

    *可接受A/B phase,CW/CCW,CK/DIR等类型信号,其中A/B phase最高可达500kHz,其余最高200kHz。

    *长度资料设定范围是0.001~ 2147483.647mm,可精确至um单位。

    *不停机功能,机械条冲击小。

    *首刀切准,减少浪费。

    *加工纸张尺寸范围广。

    *主轴移相功能。

    *订单管理功能。

    *计数器功能。

    *多标和丢标处理功能,适应多种纸张。

    *自动检测进料情况,缺料时,伺服停机在等待位置上。

    *加减速精度高。

    *电压等级:三相220V、三相380V。

    *功率范围:220V:0.2KW-4KW(5.5KW-55KW可订制),380V:1.5KW-110KW(110KW-280KW可订制)。

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  • 当电压源型变频器输出电压在1~6kV时,为避免整流及逆变器件串联引起的动态均压,降低输出的谐波分量,减小dU/dt过大影响,可采用电平电路形式,也称中心点钳位(NPC)方式(见图所示)。其整流电路一般是12脉冲...
  • 电路-对称电路计算

    千次阅读 2018-09-25 05:05:41
    简洁方法,利用对称电路特点,一电阻可以等效为两电阻的串联或者两电阻的并联,化简电路。    可以化简成对称电路 上半部分电阻R1=100+(100+100+100)并200+100=280;下半部分R2=100+(100+100+100)...

    传统方法:利用KCL和KVL容易出错:

    简洁方法,利用对称电路的特点,一个电阻可以等效为两个电阻的串联或者两个电阻的并联,化简电路。

     

              可以化简成对称电路

    上半部分电阻R1=100+(100+100+100)并200+100=280;下半部分R2=100+(100+100+100)并200+100=280;

    R=R1并R2=140

    答案三部步搞定I=10/140=1/14A

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  • 端固定输出集成稳压器是一种串联调整式稳压器。它将全部电路集成在单块硅片上,整个集成稳压电路只有 输入、输出和公共3引出端,使用非常方便。典型产品有78XX正电压输出系列和79XX负电压输出系列。其封装形 式...
  • LED背光源技术液晶电视从技术上讲,目前主要有侧入式和直下式两种方式。虽然两种技术各有千秋,但从成本等方面综合考虑,侧导光led背光模组正在成为一种主流趋势。... LED串联方式的优点是,在整个串联电路
  • 导读:本文根据TL431端可调精密内部结构及特点,阐述了并联稳压电路串联稳压电路的基本构成和性能,提出了一种TL431的线性精密稳压电源的设计方案。  1.引言  TL431是一有良好热稳定性能的端可调精密...
  • 导读:本文根据TL431端可调精密内部结构及特点,阐述了并联稳压电路串联稳压电路的基本构成和性能,提出了一种TL431的线性精密稳压电源的设计方案。  1.引言  TL431是一有良好热稳定性能的端可调精密...
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  • FOC 电流采样方案比较

    万次阅读 多人点赞 2018-10-08 16:46:12
    最近有时间把TI ST还有Microchip家关于PMSM控制中使用电阻采样相的电路看了一下,发现各家都有自己的特点,就做总结吧。 1.TI C2000系列双电阻采样法 原理说明 在U相和V相的下桥分别串联功率电阻,通过...

    转自 https://wenku.baidu.com/view/cc3f81fa10a6f524cdbf85bd.html

    最近有时间把TI ST还有Microchip三家关于PMSM控制中使用电阻采样相的电路看了一下,发现各家都有自己的特点,就做个总结吧。

    1.TI C2000系列双电阻采样法

    原理说明

    U相和V相的下桥分别串联一个功率电阻,通过一个运放电路连接至A/D

    采样时机放在PWM的下溢中断进行,U V两相电阻上的电流即为电机U V相的线电流。

    关键点

    (1)采样时机:

    必须在的时候进行采样。

    在软件设计的时候,采用下溢中断(处于第7段和第1段零矢量区域中),将电流采样的任务安排在一个PWM周期的开始处,在比较匹配到来之前的期间,UV两相的上桥臂都是关断的,也就是说下桥臂是导通的,这样就可以在每个PWM周期顺利采样一次两个相电流值。

    (2)采样方式

    因为电机绕组线圈呈感性,线圈上的相电流不能突变,因此从矢量U0 转换到零矢量后,其对应的工作状态转换如图所示,其中二极管能起到续流作用,此时,下桥臂采样电阻上流过的是相电流,因此在每个PWM周期前期通过下桥臂的采样电阻检测相电流是可行的。

    开关状态为000时电流的流通路径

    (3)采样电流电路

    从上图可以看出,流经各相采样电阻的电流是正负的,故采样电阻上端的电压是一个带正负信号的正弦波形(下端为地),后级运放电路作用是将整体电压抬高,并且进行比例增益。

    2.STM32的方案:三电阻采样法

    (1)电流处理:

    采样电阻上端采集到的电压是一个带正负的正弦波形,所以其后端一定要接一个运放电路,一方面是滤波,更重要的则是把采集到的信号缩放到AD能采集的电压范围。这个电路可以采用同相比例放大+偏移。

    (2)AD触发:

    STM32的高级定时器中,除了产生三相PWM波的CH1,CH2,CH3之外还有一个CH4,这个通道只能产生一路PWM波,它可以用来触发AD,可以比较容易的和前面几个PWM波同步,而且配置好周期能非常灵活的取采样点。
    (3)相采样选择:

    每次需要采集两个电流,采集哪两个电流由SVPWM当前扇区决定 。每次只有在下桥臂打开的时候才能进行采样。

    (4)干扰TnoiseTrise

    Tnoise是每次开关管打开或者关闭时,对当前采集的相电压的影响时间。Trise是每次开关管打开的时候该相电流会有一个跳变,需要一段时间来稳定。在这两个时间里面不能采集电流。

    (5)SVPWM

    SVPWMFOC算法的最后一步,根据前面运算得到的数据,修改PWM波形输出,从而修正电机的运行。

    [R1]此处与TI方案不同,ST方案根据扇区号来确定当前需要采样的电流相,而TI根据二极管续流可以持续获得稳定的U/V相电流反馈,TI的方法更好

    [R2]TI的方案是在PWM 关闭的时候采样的,也就没有了干扰的问题

    下面这张表格是是运用ST库的时候三电阻和单电阻在效率等方面的比较:

    3.Microchip方案(AN1299

    采用单电阻方式采样,在一组7段矢量的时间内,根据不同的开关顺序,进行多次采样

    [R3]相比TI方案,采样次数较多,消耗的CPU资源较多,需要考虑死区对各个采样窗的影响,还有各采样窗口有最小宽度限制,处理算法相对比较麻烦

    对于三相逆变器,我们将分析此周期的所有不同的PWMxL 组合(T0T1T2 T3),了解电流测量代表着什么。从T0开始,在逆变器中我们有如下的电子开关(MOSFET IGBT)组合,从中我们看到,没有电流流经单分流电阻(图10)。

    前进到T1,我们看到PWM2L 有效,同时PWM1HPWM3H也有效(目前没有显示,但假设PWM输出是互补的)。由于有电流通过相AC流入电机,通过相B流出电机,我们可以认为此电流测量值表示的是–IB,如图11 所示。

    T2 期间, PWM2L PWM3L 有效,且PWM1H有效。这种组合给出的是流经单分流电阻的电流IA,如图12 所示。

    T3的情形与T0一样,其中没有电流流经分流电阻,所以IBUS = 0,如图13 所示。

    --------------------------------------------------------------------

    PIC 单电阻 采样时间点的计算

     

     

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  • 电子技术基础

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空空如也

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串联电路三个特点