Съдържание:

Производство на платка за управление на синусоида: 5 стъпки
Производство на платка за управление на синусоида: 5 стъпки

Видео: Производство на платка за управление на синусоида: 5 стъпки

Видео: Производство на платка за управление на синусоида: 5 стъпки
Видео: У Кремля снесло строительные леса , обрушившие зубцы ( 2024, Юли
Anonim
Производство на платка за управление на синусоида
Производство на платка за управление на синусоида

Този път това е еднофазна контролна платка извън синусоидална вълна, последвана от еднофазна контролна платка извън синусоидална вълна, след това трифазна контролна платка извън синусоидална вълна и накрая трифазен синус платка за управление извън мрежата. Надяваме се, че всички ще го подкрепят. Всички решения използват PIC микроконтролери.

Позволете ми да говоря за моята цел да направя инвертор, свързан към мрежата. Искам да постигна функцията "електронно натоварване с обратна връзка". Тъй като стареещите инвертори или стареещите импулсни захранвания, всеки използва резистори като товари и губи енергия. Мисля да събера тази електрическа енергия и да я подавам към входния край на нашето захранващо оборудване под формата на инверторна мрежа. Това образува продукт за циклично стареене. Теоретично продуктите за стареене с пълна мощност не консумират електричество. Всъщност загубата на машини и оборудване трябва да бъде допълнена, така че електронният товар с обратна връзка може да събере 90% от електрическата енергия. Това е моята цел и също се нуждаем от вашата силна подкрепа! Ако искате да направите инвертор, свързан към мрежата, трябва да направите добър инвертор извън мрежата. Не е много за казване, първо погледнете схематичната диаграма на еднофазната платка за управление на синусоидална мрежа извън мрежата.

Стъпка 1: Схематична диаграма на Еднофазната платка за управление на синусоида извън мрежата

Схематичната диаграма на еднофазната платка за управление на синусоида извън мрежата
Схематичната диаграма на еднофазната платка за управление на синусоида извън мрежата

Тази платка за управление е специално проектирана за задвижване на мощни IGBT. Той има функция за изключване на отрицателно напрежение и е най -добрият избор за IGBT. Вляво е захранването на H-мостовото задвижване, горната средна е сърцевината на микроконтролера, долната средна е H-мостовият индуктивен компаратор на изходния ток, който контролира изходната мощност, а дясната е високоскоростното IGBT устройство оптрон, който специално задвижва IGBT и осигурява функции за изключване на отрицателно напрежение. Всеки знае, че FET може да се изключва и изключва при нула волта, а IGBT не са еднакви. За надеждно изключване е необходимо отрицателно напрежение.

Стъпка 2: Средна верига на инвертора

Задна верига на инвертора
Задна верига на инвертора

След това нарисувайте печатната платка. Вярвам, че всеки е запознат с синусоидата извън мрежата. Не обяснявам твърде много. Ще ви дам подробно обяснение за връзката с мрежата. Аз също използвам този чип PIC16F716 за свързване на платка за управление на синусоидална вълна

Стъпка 3: Дизайн на печатни платки

Дизайн на печатни платки
Дизайн на печатни платки
Дизайн на печатни платки
Дизайн на печатни платки

Стъпка 4: Прототип и монтаж на печатни платки

Прототип и монтаж на печатни платки
Прототип и монтаж на печатни платки
Прототип и монтаж на печатни платки
Прототип и монтаж на печатни платки

Изпратих моя дизайн на печатни платки до Stariver Circuit, за да направя прототип и монтаж на печатни платки, известен производител на печатни платки в Китай. Продуктът им е с добро качество и има разумна цена.

Стъпка 5: Тестови стъпки

Стъпки за тестване
Стъпки за тестване

Първо, 14 пина и 15 пина въвеждат 24V DC захранване. Тествайте 6 и 8 пина на всеки оптрон с напрежение 24V. След това въведете 5V на 16 пина и осцилоскоп тест 5 и 8 пина. 10 фута и 12 фута, изходът е 16KHz допълнителна SPWM вълна, готови сте!

Освен това, защо трябва да пиша носеща честота от 16KHz, тъй като носещата честота от 16KHz може да се адаптира към общия IGBT с висока мощност от типа модул, само модулът IGBT може да направи силов инвертор с синусоидална вълна. Искам да използвам това решение, когато имам време. Направете 20KW еднофазен инвертор с синусоидална вълна.

Този тест беше успешен, изходната честота е точна, стабилността на изходното напрежение е много добра, а изходното напрежение натоварване и без товар остават непроменени.

Този примерен софтуерен режим на стабилизация на напрежението приема структурата на стабилизация на пиковото напрежение, обратна връзка с моментална стойност на напрежението и обратна връзка с ефективна стойност и двоен режим на управление със затворен контур. Средноквадратичната обратна връзка на напрежението на външния контур прави системата възможно най -стабилна без никакъв статичен изход. Вътрешният контур използва моментална обратна връзка, за да гарантира, че системата получава отлични динамични характеристики. И двамата изпълняват задълженията си и работят заедно.

Препоръчано: