[整理]东元变频器开关电源
东元 海利普开关电源电路分析

两例变频器开关电源电路实例——兼论电容C23在电路中的重要作用先看以下电路实例:图1 东元7200PA 37kW变频器开关电源电路CN4图2 海利普HLPP001543B型15kW变频器开关电源电路图1、图2电路结构和原理基本上是相同的,下面以图1电路例简述其工作原理。
开关电源的供电取自直流回路的530V直流电压,由端子CN19引入到电源/驱动板。
电路原理简述:由R26~R33电源启动电路提供Q2上电时的起始基极偏压,由Q2的基极电流Ib的产生,导致了流经TC2主绕组Ic的产生,继而正反馈电压绕组也产生感应电压,经R32、D8加到Q2基极;强烈的正反馈过程,使Q2很快由放大区进入饱合区;正反馈电压绕组的感应电压由此降低,Q2由饱合区退出进入放大区,Ic开始减小;正反馈绕组的感应电压反向,由于强烈的正反馈作用,Q2又由放大状态进入截止区。
以上电路为振荡电路。
D2、R3将Q2截止期间正反馈电压绕组产生的负压,送入Q1基极,迫使其截止,停止对Q2的Ib的分流,R26-R33支路再次从电源提供Q1的起振电流,使电路进入下一个振荡循环过程。
5V输出电压作为负反馈信号(输出电压采样信号)经稳压电路,来控制Q2的导通程度,实施稳压控制。
稳压电路由U1基准电压源、PC1光电耦合器、Q1分流管等组成。
5V输出电压的高低变化,转化为PC1输入侧发光二极管的电流变化,进而使PC1输出测光电三极管的导通内阻变化,经D1、R6、PC1调整了Q2的偏置电流。
以此调整输出电压使之稳定。
这是我的第二本有关变频器维修的书中,对图1电路原理的简述,由于疏漏了对电容C23作用的讲解,给读者带来了一些疑问:1)N2绕组负电压是如何加到Q2基极的?2)电路中C23的作用是什么?3)C23的充、放电回路是怎样走的?这3问题涉及到电路原理的关键部分,无它,开关电管Q2即无法完成由饱和导通→进入放大区→快速截止→重新导通的工作状态转换,三个问题其实又只是一个问题,即图1的C23(或图2中的C38)究竟对电路的工作状态转换起到怎样的重要作用?先不要忙,将这个问题暂且按下不表,先说几句题外话。
东元电机7200CX变频器使用说明书

○b
先拆㆘固定用螺絲○a 。
將 數 位 操 作 器( J NE P- 35)向 ㆖拉起。
㆖蓋
拆㆘○b 、○c 兩端之 RS-232 電 話接頭更換所需要的延長線 (1m、2m、3m、5m),再 插緊○b 、○c 兩端之 RS-232 電 話 接 頭( 有 “ 卡 ” 聲 ),即 可 將數位操作器外拉操作。
1.1 交貨檢查
每部 7200CX 交流馬達驅動器在出廠前均經嚴格品管,客戶 在拆箱後請即刻進行㆘列檢查步驟。
檢 查 變 頻 器 是 否 在 運 輸 過 程 ㆗ 造 成 損 傷,旋 鈕 是 否 有 彎 曲 鬆 脫 現象。
檢查變頻器機種型是否與外箱登錄資料相同。
■ 變頻器型號說明 JNTS BD BA 0001 JK - - - 保留
7200CX 變頻器系列
-5-
1.2 各部名稱 7200CX 變頻器各部名稱如㆘圖。 ㆖視圖
接㆞端子
主回路電源輸入端子
㆖蓋固定用螺絲(M4X4) LED 數位操作器固定用螺絲 (M3X2)
RS-485 通信埠
TP1 (0~10V/4~20mA 速度命令切換)
LED 數位操作器 (JNEP-35)
變頻器安裝孔(X4 個) 控制回路端子(M2)
圖 6. ㆖蓋之拆裝 -9-
2.3 主回路配線用器具
交流電源與變頻器 L1、L2、L3 端間,要裝無熔絲斷路器 (NFB),而電磁接觸器(MCB)視需要,決定是否加裝。
表 220V/440V 級配線用器具
機種 電壓 HP A
配線線徑(mm2)
動力線
控制線
無熔絲斷路器 電磁接觸器
(NFB)
(MCB)
-3-
注意及警告事項:
东元变频器7200MA使用说明书

4H358D00100067200MA(SENSORLESS VECTOR)使用說明書220V級單/三相1~ 3Hp220V級三相 5~20Hp440V級三相 1~20Hp本使用說明書,煩請您確實交給本變頻器之最後使用者,以便發揮最大功能。
謝謝!■ 注意及警告事項:■ 安全注意事項:在安裝、運轉、保養、點檢前,請詳閱本說明書。
另外,唯有具備專業資格的人員才可進行裝配線工作。
表示可能的危險情況,如忽略會造成人員死亡或重大損傷。
表示可能的危險情況,如未排除會造成人員較小的或輕微的損傷及機器設備的損壞。
所以應詳閱本說明書再使用此變頻器。
註:請將此說明書交給最終之使用者,以使變頻器發揮最大效用。
■ 一般注意事項:本變頻器在出廠前均做過完整之功能測試,拆封後請依序檢查下列事項: 1. 變頻器之機種型號是否為您所訂購之機型。
2. 運送中造成損傷時,請勿接線送電。
3. 每台變頻器皆有檢驗QC章,如未有此章,請勿接線送電。
非常感謝您採用東元多功能泛用無感測向量(sensorless vector) IGBT 變頻器Speecon 7200MA系列(以下簡稱7200MA) 。
本說明書共分兩部分。
第一部分為7200MA本體的安裝、配線、試運轉、維修、檢驗、異常處理對策及規格。
第二部分為數位操作器的機能、參數說明及操作方法。
在使用7200MA前,請先閱讀本說明書:為了方便作日常的檢查、維護及了解異常發生原因之處理對策,請妥善保管本說明書。
目錄1. 7200MA使用說明----------------------------------------------------------31.1 收貨後檢查項目----------------------------------------------------------------------31.2 安裝-------------------------------------------------------------------------------------41.3 數位操作器及上蓋之拆裝----------------------------------------------------------51.4 變頻器週邊設備配線及注意事項-------------------------------------------------71.5 端子機能說明-----------------------------------------------------------------------121.6 主回路配線用器具及配線注意事項--------------------------------------------141.7 變頻器規格--------------------------------------------------------------------------171.8 外形圖--------------------------------------------------------------------------------191.9 週邊界面設備-----------------------------------------------------------------------212. 變頻器的操作說明---------------------------------------------------------273. 變頻器參數設定及說明---------------------------------------------------343.1 頻率指令(多段速運轉時使用) An-□□------------------------------------343.2 運轉中可變更之參數 Bn-□□-------------------------------------------------353.3 控制參數 Cn-□□---------------------------------------------------------------433.4 系統參數 Sn-□□----------------------------------------------------------------603.5 監控參數 Un-□□---------------------------------------------------------------924. 故障顯示及排除------------------------------------------------------------964.1 概述-----------------------------------------------------------------------------------964.2 異常原因及處理對策--------------------------------------------------------------96附錄------------------------------------------------------------------------------100A. PID參數調整方法----------------------------------------------------------------100B. PID 控制方塊圖補充說明------------------------------------------------------101C. ------------------------------------------------------------------------PG 回授配線圖102D. -------------------------------------------------------------RS-485 通訊界面配線例103E. -------------------------------------------------SINK/SOURCE 端子界面接線例105F. R S-232串列通訊界面接線例---------------------------------------------------106G. -----------------------------馬達參數自動量測及無感測器向量控制操作步驟 1071. 7200MA使用說明1.1 收貨後檢查項目每部7200MA變頻器,在出廠前均經過功能測試及調整,客戶在變頻器拆箱後,請執行下列檢查。
东元变频器(1-8页)

加速失速防止
1
1-加速失速有效
0-减速失速无效
104 Sn-15
减速失速防止
1
1-减速失速有效
0-运转失速无效
105 Sn-16
运转失速防止
1
1-运转失速有效
0-??时不输出
106 Sn-17
??时异常处理
0
1-??时异常输出
107 Sn-18
0-瞬停起动停止输出
瞬停起动运转
0
1-瞬停起动持续运转
3
06
4
序号 参数码
参数功能
设定范围
出厂值
备注
117 Sn-28
端子8机能
01-27 同Sn-26
07
00-补助频率指令
01-类比频率指令增益
02-指令偏压1
03-指令偏压2
04-过转矩准位
05-输出电压
118 Sn-29
多机能类比输入 06-加减速参数
01
07-直流刹车电流
08-运转失速准位
09-PID指令
152 Sn-63
参数载入
2-资料下载
0
3-操作器PROM-TESJ
4-变频器PROM-TESJ
0-无效
153 Sn-64
PIO机能
0
1ห้องสมุดไป่ตู้有效
154 Sn-65
刹车电阻保护
0-无效
0
1-有效
155 Sn-66
马达参数自动测量 0-无效
0
1-有效
0-V/F控制
156 Sn-67
控制模式选择
0
1-电压向量控制
15 An-15
频率指令15
东元F20系列变频器使用手册说明书

前言前言首先感谢您选用本系列变频器。
本系列变频器采用了国际最先进的电流矢量控制技术,低速额定转矩输出,超静音稳定运行,控制方式多样,多达36种的完善保护及报警功能,多种参数在线监视及在线调整,内置RS-485通讯接口,操作灵活,能最大限度地满足用户的多种需求。
本系列变频器适用于异步电机(F20系列)和同步电机(F21系列)驱动领域,包括空压机、塑胶机械等行业;作为调速装置负载适应性强,运行稳定、精度高,可靠性好。
可最大限度提高功率因数及效率,作为电气节能应用。
如在使用过程中还存在解决不了的困难,请联络本公司的各地经销商,或直接与本公司联系。
为用好本产品及确保使用者安全,在您使用之前,请详细阅读本用户手册,阅读完后请妥善保管,以备后用。
资料如有变动,恕不另行通知。
在安装、调试、使用变频器之前,为了您的人身安全,并有助于延长设备使用寿命,请您务必阅读本书安全规则及警告,以及贴于设备上的警示标志。
在使用时,也请您务必注意驱动机械的情况或一切有关安全的注意事项。
危险!◆本设备带有危险电压,与警告不符的或违反本手册的操作可能带来生命危险和人身伤害。
只有相关专业人员,在熟悉了本手册的安全事项和安装操作之后,才能实际运行本设备。
◆实施配线、检查等作业,必须关闭电源。
在本机印刷电路板上的充电指示灯熄灭前或在键盘显示熄灭后5分钟之内,请勿触摸机内电路板及任何零部件。
必须用仪表确认机内电容已放电完毕,方可实施机内作业,否则有触电的危险。
◆绝不可将交流电源接至变频器输出端子U、V、W。
使用时,变频器的接地端子请依照IEC电气安全规程或其它类似标准,正确可靠接地。
警告!◆未经授权的更改机内连线和使用非法厂商销售或推荐的附件,可能引起火灾、电击和人身伤害。
前言◆因人体静电会严重损坏内部MOSFET等静电敏感器件,所以未采取防静电措施时,请勿用手触摸印刷电路板及IGBT模块等内部器件,否则可能引起故障。
注意!◆请确保所有标识或标签的清晰可读,并随时替换已丢失的或磨损的标签。
东元j310变频器说明书

东元j310变频器说明书东元J310变频器是一种先进的电气设备,用于控制和调节电动机的转速和转矩。
本文将对东元J310变频器的功能、特点、应用以及操作使用进行详细介绍。
一、功能东元J310变频器具有多种功能,包括电机启动、停止、转速调节、转向控制等。
它通过调整电机的输入电压和频率来实现对电机的精确控制,使其在不同工况下能够稳定运行。
同时,它还具备过载保护、短路保护、过热保护等功能,保证了电机和变频器的安全运行。
二、特点1. 高效节能:东元J310变频器采用先进的PWM调制技术,能够根据负载的变化实时调整输出功率,使电机运行在最佳工作点,从而节约能源。
2. 稳定可靠:采用了专业的电路设计和高品质的元器件,确保了变频器的稳定性和可靠性,使其在恶劣的工作环境下也能正常工作。
3. 精确控制:变频器具备高精度的速度控制和转矩控制功能,可以根据实际需要对电机的转速和转矩进行精细调节,满足不同工艺要求。
4. 调试方便:变频器具有简洁明了的操作界面和友好的人机交互界面,可以方便地进行参数设置和调试,减少了人工操作的复杂性。
5. 多种保护功能:变频器具备过载保护、短路保护、过热保护等多种保护功能,可以有效保护电机和变频器的安全运行。
三、应用东元J310变频器广泛应用于各种工业领域,如机械制造、建筑、石油化工、纺织、食品加工等。
它可以用于控制各种类型的电动机,如三相异步电机、直流电机等。
在机械制造领域,变频器可以用于控制机床、压力机、注塑机等设备的运行;在建筑领域,变频器可以用于控制电梯、空调等设备的运行;在石油化工领域,变频器可以用于控制泵、风机等设备的运行。
四、操作使用1. 参数设置:首先,根据实际需要设置变频器的相关参数,包括电机额定功率、额定电压、额定频率等。
这些参数的设置需要根据具体的工艺要求和电机的特性进行调整。
2. 运行控制:设置完参数后,可以通过控制面板上的按钮和旋钮来控制变频器的启停、转向、转速等。
东元变频器的故障原因及相应处理方法
对于东元变频器不少人应该都有所了解,作为大功率的电子元件,在日常使用过程中,是很容易受到工作温度的影响,直接影响就是出现故障。
那么,面对这样的情况,我们应该采取相应的措施。
接下来,就给大家介绍一下变频器一些常见故障已经相应地处理方法吧。
一、故障简述
7200MA变频器具有丰富的异常讯息显示及保护机能。
这些异常讯息显示可分成二类,(1)异常故障。
(2)警告及自我诊断机能。
当发生异常故障时,异常原因会显示余数位操作器,同时异常接点输出端子(RA-RB-RC或R1A-R1B-R1C,DO1,DO2或R2A-R2C)动作,变频器停止输出。
而当发生警告机能动作时,数位操作器上闪烁示警告內容(有些例外),异常接点输出端子不动作。
二、异常原因及处理对策
时咨询相关专业的网站。
杭州联凯机电工程有限公司成立于2011年,是一家专业从事工业自动化设备销售、维护及电气系统维修改造的高科技公司。
主要经营西门子(SIEMENS)ABB、施耐德(Schneider)等品牌的变频器、直流调速器、软启动器、PLC、触摸屏、数控系统、单片机、电路板等各种进口工业仪器设备,服务中心配备了百万备品备件以及完备的诊断检测仪器和软件诊断技术,拥有一支技术精湛、经验丰富的技术团队。
东元7200MA变频器说明书
7200MA(SENSORLESS VECTOR)使用說明書220V 級單/三相1~ 3Hp220V 級三相5~ 20Hp440V 級三相1~ 20Hp注意及警告事項:警告不可在送電中,實施配線工作。
輸入電源切離後,變頻器之狀態顯示CHARGE LED 未熄滅前,請勿觸摸電-1-路或更換零件。
變頻器的輸出端 U, V, W,絕不可接到 AC 電源。
注意若變頻器安裝於控制盤內時,請加裝散熱風扇,使變頻器周溫低於45℃。
不可對變頻器作耐壓測試。
本變頻器之參數,於出廠時已作適當設定,若非有其它特殊需求,不必重新設定。
■ 安全注意事項:在安裝、運轉、保養、點檢前,請詳閱本說明書。
另外,唯有具備專業資格的人員才可進行裝配線工作。
說明書中安全注意事項區分為「警告」與「注意」兩項。
警告:表示可能的危險情況,如忽略會造成人員死亡或重大損傷。
警告:表示可能的危險情況,如忽略會造成人員死亡或重大損傷。
注意:表示可能的危險情況,如未排除會造成人員較小的或輕微的損傷及機器設備的損壞。
所以應詳閱本說明書再使用此變頻器。
註:請將此說明書交給最終之使用者,以使變頻器發揮最大效用。
1. 7200MA 使用說明1.1 變頻器型號說明:-2-變頻器週邊設備配線及注意事項注意1.輸入電源切離後,變頻器“ CHARGE ”燈未熄滅前,表示電容器尚未放電完畢,請勿觸摸電路或更換零組件。
2.不可在送電中實施配線或拆裝變頻器內部連接器。
3.變頻器輸出端 U、V、W 絕不可連接至 AC 電源。
4.變頻器的接地端子 E 必須接地。
5.由於半導體零組件易受高電壓破壞,所以不可對 7200MA 變頻器內部的零組件進行耐壓測試。
6.變頻器控制基板的 CMOS IC 易受靜電影響及破壞,請勿觸摸控制基板。
7.參數 Sn-03 出廠設定:當設為 7,9,11 (二線式端子 ) 或 8,10,12 (三線式端子 )時,除 Sn-01 及 Sn-02 外,所有參數設定值,均會復歸為出廠初始設定值。
PC929驱动详解
一、驱动电路(由PC923、PC929组合)的构成和电路原理:图4。
9 由PC923、929构成的驱动电路上图为东元7200MA变频器U相的驱动电路图。
15kW以下的驱动电路,则由PC923、PC929经栅极电阻直接驱动IGBT,中、大功率变频器,则由后置放大器将驱动IC输出的驱动脉冲进行电流放大后,再输入IGBT的G、E极。
驱动电路的电源电路,是故障检测的一个重要环节。
不但要求其输出电压范围满足正常要求,而且要求其具有足够的电流(功率)输出能力——带负载能力。
每一相的上、下IGBT驱动电路,因IGBT的触发回路不存在共电位点,驱动电路也需要相互隔离的供电电源。
由开关电源电路中的开关变压器N1绕组输出的交流电压,经整流滤波成直流电压后,又由R68、ZD1(10V稳压管)简单稳压电路处理成正18V和负10V两路电源,供给驱动电路。
电源的OV(零电位点)线接入了IGBT和E极,驱动IC的7、8脚则接入了28V的电源电压。
光电耦合器的输入、输入侧应有独立的供电电源,以形成输入电流和输出电流的通路。
PC2的2、3脚输入电流为+5V*提供。
此处供电标记为+5V*,是为了和开关电源电路输出的+5V相区分。
+5V*供电电路见下图图4。
10。
该电路可看作一简单的动态恒流源电路,R179为稳压管ZD7的限流电阻,稳压管的击穿电压值为3。
5V左右。
基极电流回路中稳压电路的接入,使流过Q8发射结的Ib维持一恒定值,进而使动态Ic也近似为恒定值。
忽略Q8的导能压降,电路的静态输出电压为+5V,但动态输出电压值取决于所接负载电路的“动态电阻值”,而动态输出电流总是接近于恒定的,这就使得驱动电路内部发光二极管能维持一个较为恒定的光通量,从而使传输脉冲信号的“陡峭度”比较理想,使传输特性大为改善。
图4.10 驱动光耦输入侧供电电路由CPU主板来的脉冲信号,经R66加到PC2的3脚,在输入信号低电平期间,PC2形成由+5V*、PC2的2、3脚内部发光二极管、信号源电路到地的输入电流通路,PC2内部输出电路的V1三极管导通,PC2的6脚输出高电平信号(18V峰值),经R65为驱动后置放大电路的Q10提供正向偏流,Q10的导通将正供电电压经栅极电阻R91引入到IGBT的G极,IGBT开通;在输入信号的高电平期间,PC2的3脚也为+5V高电平,因而无输入电流通路,PC2内部输出电路的V2三极管导通,6脚转为负压输出(10V峰值),也经R65为驱动后置放大电路的Q11提供了正向偏流,Q11的导通将供电的负10V电压——IGBT的截止电压经栅极电阻R91引入到IGBT的G极,IGBT关断。
东元变频器电路图
R9 4 30 3
R82 103 C5 7
R512 1502 R7 2 38 31
+1 5V
R7 0
10
30 3
13
11
U9 /C3 39G
R83 103
R71 1373 D22
16 +1 5V
D14 R53 103
c
5V
C4 1
延时短-故障过电流 运行中检测
+1 5V
D23 R84 103
d
5V
C8 4
47 0u 25 V
C1 6 68 0u 16 V
R3 2 15 2
U-
ZD 2 10 39 10 V
R2 9 30 1
PC 3
1 14
R2 16 51 2
2 13 3 12
Nc 4 11 Nc 5 10
Nc 6 9
Nc 7 8 PC 929
东元变频器 INTPBGBA0100AZ 110kVA 144A TECO 56-07785-0005 REY.01 3P160C 0640001 WEIGHT:04KG
5
R S
D
KM1 L1
FU 1
+C
+
R
T
-
主电路/直流回路
R37
100 k 2W
+5V
R38 100 k 2W
D28
4702 PC 2
FU 故 障信 号
P421
R S T
0V
驱动供电10V
-1 0V
D
KM1 L1
+
FU 1
+C
R
-
主电路/直流回路
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两例变频器开关电源电路实例
——兼论电容C23在电路中的重要作用
先看以下电路实例:
图1 东元7200PA 37kW变频器开关电源电路
CN4
图2 海利普HLPP001543B型15kW变频器开关电源电路
图1、图2电路结构和原理基本上是相同的,下面以图1电路例简述其工作原理。
开关电源的供电取自直流回路的530V直流电压,由端子CN19引入到电源/驱动板。
电路原理简述:由R26~R33电源启动电路提供Q2上电时的起始基极偏压,由Q2的基极电流Ib的产生,导致了流经TC2主绕组Ic的产生,继而正反馈电压绕组也产生感应电压,经R32、D8加到Q2基极;强烈的正反馈过程,使Q2很快由放大区进入饱合区;正反馈电压绕组的感应电压由此降低,Q2由饱合区退出进入放大区,Ic开始减小;正反馈绕组的感应电压反向,由于强烈的正反馈作用,Q2又由放大状态进入截止区。
以上电路为振荡电路。
D2、R3将Q2截止期间正反馈电压绕组产生的负压,送入Q1基极,迫使其截止,停止对Q2的Ib的分流,R26-R33支路再次从电源提供Q1的起振电流,使电路进入下一个振荡循环过程。
5V输出电压作为负反馈信号(输出电压采样信号)经稳压电路,来控制Q2的导通程度,实施稳压控制。
稳压电路由U1基准电压源、PC1光电耦合器、Q1分流管等组成。
5V输出电压的高低变化,转化为PC1输入侧发光二极管的电流变化,进而使PC1输出测光电三极管的导通内阻变化,经D1、R6、PC1调整了Q2的偏置电流。
以此调整输出电压使之稳定。
这是我的第二本有关变频器维修的书中,对图1电路原理的简述,由于疏漏了对电容C23作用的讲解,给读者带来了一些疑问:1)N2绕组负电压是如何加到Q2基极的?2)电路中C23的作用是什么?3)C23的充、放电回路是怎样走的?这3问题涉及到电路原理的关键部分,无它,开关电管Q2即无法完成由饱和导通→进入放大区→快速截止→重新导通的工作状态转换,三个问题其实又只是一个问题,即图1的C23(或图2中的C38)究竟对电路的工作状态转换起到怎样的重要作用?先不要忙,将这个问题暂且按下不表,先说几句题外话。
在由3844(42/43/34)PWM脉冲芯片为核心构成的开关电源电路,大行其道的今天,像图1、图2这样由两只双极型晶体管构成的开关电源电路(对比于集成器件,或称之为分立元件构成的开关电源),仍占有一席之地,在数个变频器厂家的产品中,得到应用。
难道是厂家技术人员有怀旧情结吗?还是为了降低生产成本?其实都不是!采用分立元件做开关电源,设计人员肯定有更全面和深入的考虑。
而我的维修经验而论,我比较倾向和首肯于由分立元件构成的开关电源,理由是其工作可靠性高,故障率低,使用和维修都比较让人放心。
电路的质量,并不取决于采用集成器件或分立元件,也不取决于电路采用元器件的数量多少,这些都是形式而非本质。
相对于分立元件组成的电路,集电器件是否就具有技术上的先进性和工作上的可靠性?则真的是一个问号,不可一概而论。
比较二者电路的设计难度,分立元件的电路,恐怕难度要更高一些。
与分立元件的电源相比,用3844做成的电源电路,更像一个“傻瓜型”电路,有固定的电路模式,与成型外围作成一个电路单元,可以应急取代任意开关电源电路,达到修复目的(有的技术人员已经这样做了)。
电路的元件数量愈少,电路结构越是精简,电路的故障率就越低,这是一个被实践验证的法则。
实际维修中,采用图1电路形式的开关电源,故障率和可靠性,要优于用集成器件做成的开关电源。
个别电源,
停电时还好好儿的,一上电,开关管就炸掉了,说明即使“傻瓜型”电路,在设计上也不可掉以轻心,关键环节电路参数的严重偏离,也会导致电路设计的失败!
电路的优劣,还是不在于电路的形式,不在于采分立元件还是采用集成器件,用3844芯片设计的大量经典电路,在变频器开关电源中也同样大展身手。
此处不再讨论两种电路的优劣,结合电路的振荡工作过程,说明一下电容C23在电路中所起的作用。
1)变频器上电瞬间,由启动电阻R20~R30、R33提供开关管Q2的基极正偏电流,Q2由截止状态进入放大区,产生IC2→开关变压器TC2的主绕组N1流入电流而储能→反馈绕组N2产生上+下-的感应电压信号,经二极管D8输入开关管Q2的基极,使Ib2↑→IC2↑,直至IC2达到饱和。
引发振荡状态的第一个转折。
二极管D8正偏导通时,相当于将电容C23短接(二者成并联接法),C23在此时不起作用。
2)Q2饱和期间(IC2不再变化),N2感生正电压降低→Ib2↓→IC2↓→令Q2退出饱和区进入放大区。
IC2↓→N2反馈绕组感应电压反向,从图1上看,感应电压的极性变为上负下正,二极管D8反偏截止。
假设没有C23,电路的振荡过程将被阻断,C23的作用在此时凸显,使振荡过程能够得以继续。
D8反偏,相当于开路,解除了对C23的短接,N2感应电压,经R32、Q2的be结到电源地,形成C23的充电电流通路,在C23上形成左+右-的充电电压。
从信号耦合的角度来看,C23将N2绕组的负向电压耦合至Q2的基极,对Q2基极的正偏电压进行了衰减,进一步令Ib2↓→IC2↓,强烈正反馈过程,使Q2很快进行截止状态。
再换一个角度看,在中、高频电路,双极型晶体管的be结电容,不容忽视。
正向偏压,对结电容实施了上+下-的充电控制,C23所提供的负向电压,有反向强制将Q2的be结电容所储存的“电荷拉出”的作用,能令其快速截止。
这是为什么要对开关管施加负向偏压的原因。
Q2截止后,因为C23上负压的存在(C23上的负压有一个放电时间),C23能维持一定时间的截止,直到其负向电压能量因放电小于启动电阻所提供正向电压的能量,Q2由截止状态,又会再度进入放大区。
C23的负电压(对Q2来讲,是负向偏压)的放电回路:C23右端的负电压→R32→N2绕组到地→DC530V 供电电源→启动电阻→C23的左端,C23的充电电荷被泄放,Q2负向偏压消失,为重新导通创造了条件。
并联在分流管Q1的c、e极的二极管D9,限制Q2的be结反偏压峰值,有保护Q1、Q2的作用。
电路设计中,C23容量的选值和R33的选值,作为RC时间常数影响到振荡周期,需要与开关变压器的相关参数一起,精心核算和核准。
变频器对DC530V电压的采样和检测,是通过对开关变压器二次绕组的电压采来完成的。
我在相关博文已道破这一“机密”。
在这里顺便再说明一下。
开关管Q2饱合导通时,将TC2的初级绕组接入直流530V电源的两端,此时D11正偏导通,将N3绕组感应所得,与DC530V供电成比例的负向交流电压,整流和后续RC电路滤波后,得到-42V电压采样信号,送MCU主板电路,用于直流电压显示、过、欠压报警与停机保护,控制VVV/F输出等。
D11和D12接于同一个次级绕组上,D12在Q2截止期间(TC2释放磁能)正偏导通,D将“大面积低幅度”的
流后,作为电压检测信号。
D12整流电压是稳压的,D11输出电压值,仅反映DC530V 电压的高低,并非稳压输出,为什么?朋友们可以自己先想一下,我的《直流电压检测电路的问号》一文中已有讨论,上此不予赘述了。
-42V
+5V N1输入电压波形示意图Q2
截止
Q2
饱合导通
0V
530V
5V
0V
-42V
N3输出电压波形示意图
图3 直流回路电压采样等效电路及波型示意图
为驱动电路供电的六组相互隔离的整流、滤波电路,省略未画,请参见第四章驱动电路的相关内容。
对开关电源故障的检修,要找出其中关键的脉络。
主要有两个电路环节:
1、振荡支路——包括起振电路和正反馈信号回路。
起振电路:由TC2主绕组、开关管Q2的C 、E 极构成Q2的I C 电流回路,和由启动电阻R26—R33、Q2的发射结构成的(Ib )起振回路;由TC2的正反馈绕组(有时称自供电绕组,本电路中兼有两种身份)、R3
2、D8构成的正反馈回路。
起振回路和正反馈回路,二者结合,共同提供了和满足了开关管Q2的振荡条件。
2、稳压支路——U1、PC1、Q1构成了对输出电压的采样电路和电压误差放大电路,以Q1对Q2的I C 的分流作用实现对输出电压的调整。
在实际工作中,开关电源电路的两个支路其实共同构成了对Q2的I b 的控制。
显然,稳压支路会影响到振荡支路。
如Q2的漏电或击穿,将会造成对Q2的I b 分流过大,导致电路停振。
电路停振肯定不仅只是振荡电路本身的问题,但检修的步骤,却可以围绕两个支路来展开。
中华工控网,原创文章
咸庆信
2011年10月31日
广东陶粒,广东陶粒厂 Hev9005M4xli。