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- 2023-07-19 17:06:40
开关电源启动电路原理分析
开关电源的启动电路的设计大多数情况下都是类似的,不过也需要根据不同类型的开关电源来设计启动电路。
下面分类介绍。
自激式开关电源
下面结合具体电路分析,刚开始通电时,经整流后的高压直流电经电阻R2,R3加到开关管T2的基极,为其提供启动电流,T2导通,集电极电流增大,辅助绕组感应电压,经R9,C3加到T2基极,加快T2导通,当T2截止时,变压器所有绕组极性反转,辅助绕组形成,使T2基极电流减小的正反馈加速其截止,C3放电,准备进入下一个振荡周期,其中T1为稳压,过流时起作用。
他激式开关电源
他激式开关电源主要由集成控制器和MOS管构成,其中常用集成控制FAN104,UC3842,TL494等。下边介绍一款有集成控制器构成的他激式开关电源。交流电经半波整流形成高压直流电送去HV,送去内部的高压直流电形为集成控制器提供启动电流的同时,经电源Vcc输出给电容C4充电,当C4充满时,转为电容为集成控制器供电,同时Drv输出PWM驱动MOS管,当MOS管导通时,辅助绕组经VD2给集成控制器供电。这就是带有集成控制器的开关稳压电源的启动电路。
以上仅简述原理,参考了开关电源实例电路测试与分析设计,如有错误,请指正。
开关电源的启动电路这个问题首先要分高低压
如果是低压比如:18-36V,一个电阻,一个稳压管和一个三极管或者开关管就可以了。
如果是高压:假如有空间好达林顿管,一堆电阻,一个稳压管,好不要用开关管,开关管的冲击电流比较大,如果用开关管好串联一个电阻,加个RC网络,不然会出问题。一堆电阻主要是降额用的。
还有的控制芯片,用电阻启动,但电阻启动损耗大,尤其在高压下,启动慢
(一)搞懂变频负载类型
变频器的正确选择对于控制系统的正常运行是非常关键的。选择变频器时必须要充分了解变频器所驱动的负载特性。人们在实践中常将生产机械分为三种类型: 恒转矩负载、恒功率负载和风机 、水泵负载。(06)当变频器用于控制并联的几台电机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内。如果超过规定值,要放大一档或两档来选择变频器。另外在此种情况下,变频器的控制方式只能为V/F控制方式,并且变频器无法保护电动机的过流、过载保护,此时需在每台电动机上加熔断器来实现保护。
(07)对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率、高海拔高度等,此时会引起变频器的降容,变频器需放大一档选择。
(08)使用变频器控制高速电机时,由于高速电动机的电抗小,高次谐波亦增加输出电流值。因此,选择用于高速电动机的变频器时,应比普通电动机的变频器稍大一些。
(09)变频器用于变极电动机时,应充分注意选择变频器的容量,使其***大额定电流在变频器的额定输出电流以下。另外,在运行中进行极数转换时,应先停止电动机工作,否则会造成电动机空转,恶劣时会造成变频器损坏。
(10)驱动防爆电动机时,变频器没有防爆构造,应将变频器设置在危险场所之外。
(11)使用变频器驱动齿轮减速电动机时,使用范围受到齿轮转动部分润滑方式的制约。润滑油润滑时,在低速范围内没有限制;在超过额定转速以上的高速范围内,有可能发生润滑油用光的危险。因此,不要超过***高转速容许值。
(12)变频器驱动绕线转子异步电动机时,大多是利用已有的电动机。绕线电动机与普通的鼠笼电动机相比,绕线电动机绕组的阻抗小。因此,容易发生由于纹波电流而引起的过电流跳闸现象,所以应选择比通常容量稍大的变频器。一般绕线电动机多用于飞轮力矩GD2较大的场合,在设定加减速时间时应多注意。
(13)变频器驱动同步电动机时,与工频电源相比,降低输出容量10%~20%,变频器的连续输出电流要大于同步电动机额定电流与同步牵入电流的标幺值的乘积。
(14)对于压缩机、振动机等转矩波动大的负载和油压泵等有峰值负载情况下,如果按照电动机的额定电流或功率值选择变频器的话,有可能发生因峰值电流使过电流保护动作现象。因此,应了解工频运行情况,选择比其***大电流更大的额定输出电流的变频器。变频器驱动潜水泵电动机时,因为潜水泵电动机的额定电流比通常电动机的额定电流大,所以选择变频器时,其额定电流要大于潜水泵电动机的额定电流。
(15)当变频器控制罗茨风机时,由于其起动电流很大,所以选择变频器时一定要注意变频器的容量是否足够大。
(16)选择变频器时,一定要注意其防护等级是否与现场的情况相匹配。否则现场的灰尘、水汽会影响变频器的长久运行。
(17)单相电动机不适用变频器驱动。
(18)电机负载非常轻时,即使电机负载电流在变频器额定电流之内,亦不能使用比电机容量小很多的变频器。这是因为电机的电抗随电机的容量而不同,即使电机负载相同,电机容量越大其脉动电流值也越大,因而有可能超过变频器的电流容许值。(19)如果变频器的供电电源是自备电源,***好加上进线电抗器。