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一款三相PWM逆变器的主电路电源设计方案应用

时间:10-19 来源:互联网 点击:

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。

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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