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时间:2024-05-25 03:53 评论
高频升压逆变控制电路:这是一个推挽式拓扑逆变电路,当E1驱动脉冲驱动时,Q1导通,使VT3、VT6导通,VT7、VT8截止,此时电路进行正半周波形放大,变压器升压到次级,通过高频整流管整流,当E2脉冲驱动时,Q2导通,驱动VT7、VT8导通。(此VT3\6\7\8以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一对导通,所以导通损耗小效率高。...

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逆变器的定义

逆变器是通过半导体功率开关管的通断将直流电转换为交流电的转换装置,是整流和转换的逆过程。

车载逆变器的整个电路大致可以分为两部分。 各部分采用TL494或KA7500芯片组成控制电路。 (Pulse Width Modulation)开关电源技术转换30kHz-50kHz、220V交流电; 第二部分电路的作用是利用桥式整流、滤波,将脉宽 左右的交流电转换成50Hz、220V的交流电。

高频升压逆变控制电路:

(1)脚 第一组放大器的同相输入端检测输出电流,用三个0.33R电阻分压。 当电流过大时,分压电阻上的电压超过(2)脚的参考电压,而(3)脚放大器的输出端输出高电平,当(3)脚为高电平时,电路进入保护状态。 (2)pin为比较器的反相输入端,接(14)pin reference,作为比较器的参考电压,外部输入端的控制信号可以输入到pin的截止时间控制端(4)(也叫dead time Control),和引脚(1)、(2)、(15)、(16)误差放大器的输入端,输入端失调电压为120mV,可以限制输出截止时间达到最小值,也就是初始锯齿波周期时间的4%左右。

当13脚输出模块控制端接地时,可以获得96%的最大占空比,当(13)脚接参考电压时,可以获得48%的最大占空比。 如果我们在引脚 4 的关断时间控制输入端设置一个固定电压,范围从 0V 到 3.3V,则额外的关断时间必须出现在输出端。 (5)、(6)脚为固定频率脉宽调制电路,内置线性锯齿波振荡器。 振荡频率可以通过外部电阻和电容来调节。 振荡频率如下:

输出脉冲的宽度是通过比较电容CT上的正极性锯齿波电压与另外两个控制信号来实现的。 功率输出晶体管Q1和Q2由或非门控制。 当触发器的时钟信号为低电平时,它会被门控,即只有当锯齿波电压大于控制信号时才会被门控。 当控制信号增加时,输出脉冲宽度将减小。 (7)引脚接地端,(8)、(11)引脚为Q1、Q2内部开关管的集电极,接本电路电源,(9)、(10)引脚为Q1的发射极,Q2全桥逆变波形,作为开关管驱动输出端,接在下图中Q1和Q2的外接放大电路。 驱动后置推挽电路。 (12)脚电源端,(13)脚为输出控制端,当接(14)脚参考电压时,两路输出脉冲有180个方向之差,每路输出约200MA驱动一个推-拉或半桥电路。 (15)、该脚第二组放大器的反相输入端接参考电压,(16)脚的同相输入端检测电源电压。 当电压过高超过(15)脚的参考电压时,(3)脚输出高电平,电路进入保护状态。

高频升压逆变电路及整流:

这是一个推挽式拓扑逆变器电路。 当E1被驱动脉冲驱动时,Q1导通,使VT3、VT6导通,VT7、VT8截止。 此时电路进行正半周波形放大,变压器升压至次级。 通过高频整流管的整流,驱动E2脉冲时,Q2导通,驱动VT7、VT8导通。 VT3、VT6截止,负半周波形被放大。 经升压变压器升压后,经高频整流。

(这个VT3\6\7\8以推挽的方式存在于电路中,各自负责正负半周的波形放大任务。电路工作时,只有一对两个对称的电源开关管一次导通,导通损耗小,效率高。推挽输出可以向负载灌电流。)

全桥逆变变压器设计_三相全桥逆变电路_全桥逆变波形

逆变桥逆变器:

全桥逆变变压器设计_全桥逆变波形_三相全桥逆变电路

最后,脉冲宽度和频率由TL494CN芯片的5脚外接触点电容C3和6脚外接电阻R15决定。 脉宽频率为F=1.1÷(0.1×220)KHZ=50HZ。 将220V直流电转换成220V/50HZ交流电,上图就完成了这部分功能。 TL494导通时,IC2控制Q3处于饱和导通状态,Q4处于截止状态。 由于Q3处于饱和导通状态,Q10也处于饱和导通状态。 由于Q4处于截止状态,Q11由于栅极无正偏压而处于截止状态,Q14由于栅极无正偏压而处于截止状态,Q13处于饱和导通状态。

此时220V直流电经VT6沿XAC插座到达负载再经VT10接地形成正半周电流; 反之全桥逆变波形,IC2控制Q3处于截止状态,Q4处于饱和导通状态。 由于Q3处于截止状态,Q10和Q13由于栅极没有正偏压,所以处于截止状态。 由于Q4处于饱和导通状态,Q11也处于饱和导通状态。 同时Q14处于饱和导通状态,Q11由于栅极无正偏压而处于截止状态。 此时220V直流通过VT9沿XAC插座接到负载,再通过VT7接地,形成负半周电流; 这样就成功地将220V直流电转换为220V/50HZ交流电输出给负载使用。

电路中的保护电路:

电路中采用双运放比较放大器LM358控制输出过流保护和输出电压过低保护电路。 TL431在此设置2.5V的参考电压,作为比较器同相输入的参考电压。 第一组运放的同相输入端接输出电流检测,反相输入端接参考电压。 当电流过大时,比较器的输入电压升高。 当超过2.5V时,输出端输出高电平,送至IC1的3脚,IC关断输出。 . 第二组运算放大器的同相输入端接参考电压,反相输入端接输出电压。 当电压过低,检测到分压后电压低于2.5V时,输出端输出高电平,Q1导通,蜂鸣器报警。