三相PWM逆变电源的主电路设计
择了美国IR( Internat io nal Rect ifier )公司生产的型号为IR2130的6路快速IGBT驱动芯片。
图4 IR2130的外部电路图
IR2130的外部电路图如图4所示, 图中C25为电源滤波电容, C24为过流检测电容, 其大小直接影响着保护是否灵敏, 选择不当将导致IGBT 冲出安全工作区而损坏。C21 , C22 , C23 为逆变器上桥臂产生悬浮电源的自举电容, 它们影响着这三只功率管的正常工作。R27~R30, P2 为过流检测电阻, 只要改变P2的大小, 就可调接电流保护值的大小。R21~R26 为IGBT的栅极电阻。D1~D6 选用快恢复二极管。
5 控制电路设计
控制电路采用集成脉宽调制电路芯片SG3524.SG3524与正弦函数发生芯ICL8038连接来产生SPWM波, 控制全桥逆变电路。
按照SG3524 的工作原理,要得到SPWM 波,必须得到一个正弦波,将它加到SG3524 内部,并与锯齿波比较,就可得到正弦脉宽调制波。
图5 SPWM发生电路
如图5示正弦波电压由函数发生器ICL8038产生。正弦波的频率由R2、R3 和C1来决定, 1. 15/ ( R2+R3 ) C1,为了调试方便,我们将R2、R3都用可调电阻,R1是用来调整正弦波失真度用的。当时f= 50Hz,R2+ R3= 10kΩ ,其中C1= 2. 2uF;正弦PWM 波ue信号产生后,输入到SG3524的1号脚, 正弦波和锯齿波在SG3524内部的比较器进行比较产生SPWM波。
总结
本文主要实现了三相PWM逆变器主电路设计, 包括整流电路、滤波电路、逆变器、驱动电路和控制电路设计,完成了相关器件的选型, 基本实现了AC- DC- AC转换功能。
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