+86-18822802390

Зв'яжіться з нами

  • Тел.: +8618822802390

  • Електронна-пошта:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • Додати: Кімната 610-612, Huachuangda Business Building, District 46, Cuizhu Road, Xin'an Street, Bao'an, Shenzhen

Принцип роботи нового подрібнювача EPWM зі стабілізованим джерелом живлення

Oct 14, 2022

Спрощена принципова схема регульованого джерела живлення змінного струму з переривником EPWM показана на малюнку 1. Вона складається з головного контуру та контуру керування. Основна схема складається з мостового переривника EPWM V1-V4 і його вихідного трансформатора Tr, джерела живлення випрямляча постійного струму VD1-VD4 і вихідних фільтрів змінного струму LF, CF. Мостовий переривник підключається послідовно між джерелом живлення від мережі та навантаженням через вторинну обмотку його вихідного трансформатора Tr, щоб виконати позитивну та негативну компенсацію коливань напруги мережі. Гармоніки у вихідній напрузі мостового переривника відфільтровуються фільтром LFCF. Джерело постійного струму, необхідне для мостового переривника, подається від комерційного джерела живлення від вихідного кінця регульованого джерела живлення через випрямлячі VD1-VD4. Тут слід зазначити, що мостові переривачі EPWM від V1 до V4 працюють не в стані інвертора, а в стані мостового переривника. Він відрізняється робочим режимом EPWM, формою хвилі напруги джерела живлення постійного струму та значенням Cd конденсатора постійного струму та його функцією. Як показано на малюнку 2, напруга постійного струму мостового переривника не фільтрує випрямлену напругу в постійну плавну напругу постійного струму через конденсатор Cd, але все ще є формою хвилі однофазної випрямленої напруги моста. Конденсатор постійного струму Cd більше не має функції фільтрації постійного струму, а налаштований лише для створення вільного шляху. Для індуктивних навантажень енергія вільного струму в одному циклі перемикання перемикання дуже мала (через високу частоту перемикання), тому значення Cd також дуже мале, а швидкість заряду та розряду Cd дуже висока, що не вплине на випрямлену напругу. Швидкість зростання або спаду так, щоб напруга на Cd мала таку саму форму, що й нефільтрована випрямлена напруга. Тобто, оскільки номінал конденсатора Cd дуже малий, він пропускає лише вільний струм і більше не має функції фільтрації постійного струму, тому не впливає на форму випрямленого сигналу. Це показує, що мостовий переривник працює в стані переривника EPWM, а не в стані інвертора.

Схема керування стабілізованим джерелом живлення змінного струму типу чоппера складається зі схеми виявлення випрямлення вхідної напруги мережі, схеми порівняння, схеми EPWM та схеми перемикання та запуску мостових перемикачів V1~V4. У схемі виявлення випрямлення напруги мережі виявлення напруги на індукторі фільтра LF додано, щоб зменшити вплив реактивного опору індуктора фільтра LF на точність стабілізації напруги.


    The working principle of the EPWM chopper-type AC regulated power supply is shown in Figure 1. When the mains voltage fluctuates, the voltage signal US.L is obtained through the rectification detection circuit of the mains input voltage us and the voltage on the filter inductor LF, and the US, L is compared with the reference voltage Ur to obtain the error voltage ΔU. When US, L>Ur (коливання напруги мережі), плюс ΔU і плюс ΔU роблять компаратор U2 в модуляторі EPWM нездатним працювати, тільки компаратор U1 може працювати, і плюс ΔU порівнюється з трикутною хвилею uc в U1. Імпульсний сигнал EPWM є генерується в частині, де плюс ΔU більше, ніж трикутна хвиля. Цей сигнал керує перемикачами V1-V4 у мостовому переривнику через «ланцюг запуску перемикання стану» та генерує негативну компенсаційну напругу на вторинній стороні вихідного трансформатора Tr -uco, так що напруга навантаження UL{ {6}}US-Uco=Ur; коли США, Л


Позитивна та негативна компенсація напруги мережі реалізується шляхом перемикання тригерної схеми перемикання стану та перемикання робочого порядку перемикачів V1-V4 у мостовому переривнику. Якщо V1 і V4 увімкнено відповідно до позитивного напівперіоду мережі, а V2 і V3 увімкнено відповідно до негативного напівперіоду мережі, напруга мережі позитивно компенсується, як показано пунктирною схемою на малюнку 2. Відповідно до позитивного напівперіоду мережі вмикаються V2 і V3, а відповідно до негативного напівперіоду мережі вмикаються V1 і V4, що має негативно компенсувати напругу мережі, як показано крапкою. -штрихова лінія на малюнку 2.


Для компенсації коливань напруги в мережі слід використовувати головну схему, показану на малюнку 2, у двох ключових моментах: одна — це EPWM; інший полягає в тому, що значення конденсатора Cd має бути настільки малим, щоб не впливати на зміну випрямленої напруги ucd, навіть якщо Cd настільки малий, що він більше не має функції фільтра постійного струму.


Switching Power Supply

Послати повідомлення