单相变频电源设计 - 原版 - 图文

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第3章 变频电源系统方案设计

图3-4 半桥逆变电路

V1和V2栅极信号各半周正偏、半周反偏,互补。uo为矩形波,幅值为Um=Ud/2,io波形随负载而异,感性负载时,图b,V1或V2通时,io和uo同方向,直流侧向负载提供能量,VD1或VD2通时,io和uo反向,电感中贮能向直流侧反馈,VD1、VD2称为反馈二极管,还使io连续,又称续流二极管。

优点:简单,使用器件少。

缺点:交流电压幅值Ud/2,直流侧需两电容器串联,要控制两者电压均衡,用于几kW以下的小功率逆变电源。

单相全桥、三相桥式都可看成若干个半桥逆变电路的组合。 2、全桥逆变电路

全桥逆变电路结构及其工作波形如图3-5所示。

图3-5 全桥型逆变电路

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电子科技大学成都学院本科毕业设计论文

全桥逆变电路共有四个桥臂,可以看成由两个半桥电路组而成。把桥臂V1和V4作为一对,桥臂V2和V3作为另一对,成对的两个桥臂同时导通,两对桥臂各导通180°。与半桥逆变相比,全桥逆变输出电压Um的幅值高出一倍,即Um=Ud。

根据以上两种逆变电路的特点和变频电源系统中对EG8010芯片的设计要求,选择目前在单相逆变电路中应用较多的全桥逆变电路作为该变频电源的逆变电路。

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第4章 系统变频电路设计

第4章 系统变频电路设计

整体系统框图如图4-1所示。整个变频电源系统电路模块包括:整流滤波电路、变频控制模块、驱动模块、功率主板模块、保护模块(电压、电流、温度保护)等。变频系统框图如图4-1所示。

图4-1 变频系统框图

其工作原理是市电输入经过整流滤波模块输出稳定直流高压,为后续的逆变电路做漏极的输入。蓄电池的电压经过转换后为EG8010芯片供电,使得变频控制系统模块正常工作;通过驱动模块的输出驱动功率主板发生逆变;紧接着经过LC滤波电路输出220V交流电压。反馈部分包括微机控制系统和保护模块。其中微机控制系统主要目的是:随着外界温度的变化而输出0~5V的模拟电压以自动调节变频控制系统,使之输出频率为20HZ~100HZ范围内可调的稳定交流电,当温度低于或高于设定值时,停止输出;反馈回路中的保护模块是为了输出能安全、正常的运行而必须设定的,其中包括电压保护、电流保护、温度保护。当其中一项或者多项发生时,系统能自动断开输出,以保证设备不被损坏。

下面针对变频电路系统中的各个模块做详细介绍。

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4.1 整流滤波电路设计

整流滤波电路目的是为了得到后级的直流高压,以配合驱动电路进行逆变。下面是我所设计的整流滤波电路的原理图和简要分析。

整流滤波电路原理见图4-2所示。

图4-2 整流滤波电路

整流滤波电路电路原理是:

首先要考虑的是电网中的交流电具有不稳定性,有不同程度的谐波干扰,加上电网的电压偶尔会超过正常值,所以我们必须在此安装一个合适的保险管,以保护核心设计部分不被损坏;根据输出功率可选择F1取值为250V、2A的管子。

热敏电阻RT1,利用NTC热敏电阻的自热特性可实现自动增益控制,构成RC振荡器稳幅电路,延迟电路和保护电路,选择型号为MF72-05D100。

压敏电阻RV,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害,选择的型号为07D431k。

共模电感L2,共模电感,也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。

整流桥D1可以用整流二极管将交流电转换为直流电,整流桥选型(KBP307)

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