摘要:介紹了采用BoostPWMDC/DC變換器的正弦波逆變器的工作原理與控制方式,這是一種新型的正弦波逆變器。 關(guān)鍵詞:升壓;DC/DC變換器;正弦波逆變器
1??? 引言 ??? 傳統(tǒng)的電壓型逆變器只能降壓,不能升壓。要升壓就必須采用升壓變壓器,或在直流電源與逆變器之間串入Boost DC/DC變換器。這對于應(yīng)用于UPS及通信振鈴電源的低頻逆變器來說,將會使電源的體積重量大大增加。而采用新型的BoostPWMDC/DC變換器組成的逆變器,將會很簡單地實現(xiàn)升壓逆變。如果在一個周期內(nèi)不斷地按著正弦規(guī)律改變載波周期內(nèi)的占空比D,就可以輸出電壓成為正弦波。 2??? Boost變換器的升壓特性 ??? BoostPWMDC/DC變換器具有優(yōu)越的無級升壓變壓功能,因此,可以把它直接應(yīng)用于需要升壓變壓的高開關(guān)頻率PWM電壓型逆變器中。 ??? Boost變換器電路如圖1(a)所示。假定開關(guān)S的開關(guān)周期為T,開通時間為ton=DT,關(guān)斷時間為toff=(1-D)T,而D=ton/T=0~1為開通占空比,(1-D)=ton/T為關(guān)斷占空比。Boost變換器有兩個工作過程。 ??? 1)儲能過程在S開通期間ton為電感L的儲能過程,其等效電路如圖1(b)所示。S開通,輸入電路被S短路,輸入電流i1使電感L儲能,加在L上的電壓為電源電壓US,電壓方向與電流方向相同。由電磁感應(yīng)定律得 ??? ??? 在ton期間,L中的電流增量為 ??? ΔI1on= ??? 2)放能過程在S關(guān)斷期間toff,為電感L的放能過程,其等效電路如圖1(c)所示。S關(guān)斷,D導通,電源與輸出電路接通,電感L放能,加在L的電壓為輸出電壓Uo與電源電壓US之差(Uo-US),電壓方向與電流i2的方向相反。由電磁感應(yīng)定律得 ??? ??? 在toff期間,L中的電流減小量為 ??????? ΔI2off= ??? 電路穩(wěn)定后,ΔI1on=|ΔI2off| ??? 所以DT=(1-D)T;US=(1-D)Uo 故輸出輸入電壓變比??? ??? (1) ??? Boost變換器的工作波形如圖1(d)所示,可以看出:輸入電流i1是連續(xù)的,輸出電流i2是斷續(xù)的。i1連續(xù)是因為輸入電路有L的存在。 ??? 作出M=f(D)的關(guān)系曲線如圖1(e)所示。由于D=0~1,所以,說明Boost變換器只能升壓,不能降壓。
(a)原理電路
(b)儲能等效電路??????? (c)放能等效電路
(d)??? 波形圖??? (e)M=f(D)曲線 圖1??? Boost變換器電路的工作波形及M=f(D)曲線 3??? Boost逆變器的構(gòu)成 ??? 對于UPS或交流電動機驅(qū)動用的逆變器,要求它必須能夠雙向四象限工作,所以,應(yīng)將Boost DC/DC變換器改進成雙向變換器。所謂雙向變換器,就是功率既可以從輸入端流向輸出端,也可以從輸出端流向輸入端。為此,必須要解決電流反向流通的問題。最簡單的解決辦法是在原電路的三極管上反并聯(lián)一只二極管,在原電路的二極管上反并聯(lián)一只三極管,三極管和二極管共同組成兩個反向?qū)ǖ拈_關(guān)S和S。S和S按互補方式工作。這樣,不僅保證了正反向電流的流通,而且也不使等效電路的工作過程發(fā)生變化。改進后的電路如圖2(a)所示,圖2(b)為雙向Boost變換器的M=f(D)曲線。當功率由US輸送到Uo時,變換器工作在Boost狀態(tài),。當功率由Uo輸送到US時,變換器工作在Buck狀態(tài),M=1-D。 ??? 所謂S與S互補工作,即在DT期間S開通,S關(guān)斷,在(1-D)T期間S開通,S關(guān)斷。 ??? 根據(jù)變換器變比的定義,當US為電源Uo為負載時,變比M=稱為正向變比。當Uo為電源US為負載時,變比M=稱為反向變比。兩者之間的關(guān)系為M=。令互補占空比D=1-D,則1-D=D,因此,Boost變換器的變比M=,M=1-D=D。 (a)雙向Boost變換器電路??? (b)M=f(D)曲線 圖2??? 雙向Boost變換器的原理電路及其M=f(D)曲線 ??? 用圖2(a)所示的Boost雙向變換器構(gòu)成的雙向四象限Boost逆變器如圖3(a)所示,圖3(b)為雙向四象限Boost逆變器的M=f(D)曲線。Boost逆變器是用兩個雙向Boost變換器,共用一個電源US,在電源的負極上下對稱地并聯(lián)起來構(gòu)成的。負載電阻R以輸出差動的形式連接電路中。逆變器的4個開關(guān)工作在如圖3(a)所示的互補方式,由電源US通過上下兩個雙向變換器向負載R供電。當上面的雙向變換器變比為M′=f(D)時,下面的雙向變換器的變比即為M′=f(D),D=1-D。這樣,逆變器a點的電壓Ua=M′US,b點的電壓Ub=M′US,負載R上的電壓UL=Ua-Ub=M′US-M′US=US(M′-M′)。根據(jù)變比的定義,逆變器的變比M==M′-M′。 ??? 對于Boost逆變器,M′=,M′==1/D,所以 ??? M=M′-M′=-=(2) ??? 作出與D的關(guān)系曲線如圖3(b)所示。
(a)??? Boost逆變器電路
(b)??? M=f(D)曲線 圖3??? Boost雙向四象限逆變器及其M=f(D)曲線 4??? Boost逆變器的PWM控制法 ??? Boost逆變器的PWM控制法大約有5種,即SPWM控制法,滑??刂品ǎ⊿liding mode control),電壓跟蹤控制法,函數(shù)控制法(Function control)和離散變量控制法。它們各有特點,適合于不同用途的Boost逆變器。但應(yīng)用較多的是前三種控制法。 4.1??? SPWM控制法 ??? 適合于Boost逆變器的SPWM控制法有三種形式,即二階SPWM控制、三階SPWM控制,三階交互式SPWM控制。 4.1.1??? 二階SPWM控制 ??? Boost逆變器的二階SPWM控制電路如圖4(a)所示,圖4(b)為工作波形圖。逆變器的左臂變換器按圖3(b)中的曲線①工作,變比M′=;右臂變換器按圖3(b)中的曲線②工作,變比M′=-;逆變器按圖3(b)中的曲線③工作,變比M=M′-M′=-=。由圖4(b),采樣點a和b的方程為 ??? ??? 式中:Tc為載波三角波周期; ??????????? ζ=Uc/U為 調(diào) 制 比 ; ????????? 0≤p≤Tc/2; ???? ???? k=1,2,3,…N/2; ???? ???? N為 載 波 比 。
(a)原理電路
(b)工作波形圖 圖4??? Boost逆變器的二階SPWM控制電路 ???? ??? 脈沖寬度 ??? 占空比 ??? D的值不是隨意給定的,只與變比M有關(guān)。因此,D的實際應(yīng)用值只能從圖3(b)中的曲線③求出。根據(jù)已知的US和UL值,算出變比,由M在曲線③上查出占空比D的值,逆變器的D工作區(qū)間則為(1-D)~D。 ??? 逆變器輸出電壓uL的傅里葉級數(shù)表示為式(3) ??? ·(3) 4.1.2??? 三階SPWM控制法 ??? Boost逆變器的三階SPWM控制電路如圖5(a)所示,圖5(b)為工作波形圖。為了滿足左右臂變換器中兩個開關(guān)的互補工作,采用了左右臂相位參差調(diào)制法。即采用兩個相位相反而幅值相同的正弦調(diào)制波,與一個載波三角波進行比較,得到兩個相位相反的二階SPWM波去分別控制左右臂變換器,在電容C1和C2上分別得到電壓ua和ub,用ua-ub即可得到電壓uL的三階SPWM輸出電壓。左臂C1上電壓ua由S1和S1產(chǎn)生,右臂C2上電壓ub由S2和S2產(chǎn)生,左右兩臂變換器工作在互補狀態(tài)。當左臂的占空比為D時,右臂的占空比則為D=1-D。
(a)??? 原理電路 (b)??? 工作波形圖 圖5??? Boost逆變器的三階SPWM控制電路 ??? 對于左臂,開關(guān)S1和S1互補工作,調(diào)制波為u=sinω(kTc+p)是正相位,采樣點a和b的方程式為 ??? ??? ??? 占空比??? ??? (4) ??? 對于右臂,開關(guān)S2和S2互補工作,調(diào)制波為-u=-sinω(kTc+p)是反相位,采樣點a′和b′的方程式為 ??? ??? ??? 占空比??? D=??? (5) ??? 則1-D=1-==D ??? 這說明左右兩臂變換器的占空比滿足D=1-D,兩臂相互之間也工作在互補狀態(tài),即左臂變換器按圖3(b)中曲線①工作;右臂變換器按圖3(b)中曲線②工作;逆變器按圖3(b)中曲線③工作。占空比D的值應(yīng)由M來確定。當已知US和UL的值時,M=UL/US,由圖3(b)曲線③查出與M對應(yīng)的占空比D的值。D的工作區(qū)間為(1-D)~D。由圖5(b)及文獻[1]可知 ??? ·(6) ??? 由式(6)和式(3)比較可知,采用三階SPWM控制法比兩階SPWM控制法,具有更小的諧波含量。 4.1.3??? 三階交互式SPWM控制 ??? Boost逆變器的三階交互式SPWM控制電路如圖6(a)所示,圖6(b)為工作波形圖。這種控制方式的特點是,逆變器的左臂工作在uL的正半周,右臂工作在uL的負半周,左右臂交互工作,即可使逆變器輸出一個完整的電壓uL波形。uL的傅里葉級數(shù)表示式與式(6)相同。占空比D的確定,及D工作區(qū)間(1-D)~D的確定,也與三階SPWM控制法相同。實際上,三階交互式SPWM控制法是三階SPWM控制法的變形。
(a)原理電路
(b)工作波形圖 圖6??? Boost逆變器的三階交互式SPWM控制電路
4.2??? 滑??刂品? ??? 滑模控制法適合于變結(jié)構(gòu)系統(tǒng),滑模變結(jié)構(gòu)控制理論產(chǎn)生于上世紀50年代,現(xiàn)在已發(fā)展成為一種完備的控制系統(tǒng)設(shè)計方法。這種控制法實質(zhì)上是一種用高頻開關(guān)控制的狀態(tài)反饋系統(tǒng)?;?刂频奶攸c是穩(wěn)定性好,魯棒性(Robustness)強,動態(tài)性能好,實現(xiàn)容易。 ??? 滑??刂频脑硎抢酶咚偾袚Q的開關(guān)控制,把受控的非線性系統(tǒng)的狀態(tài)軌跡,引向一個預(yù)先指定的狀態(tài)平均空間平面(滑模面)上,隨后系統(tǒng)的狀態(tài)軌跡就限定在這個平面上?;?刂葡到y(tǒng)的設(shè)計有兩個方面:一是尋求滑模面函數(shù),使系統(tǒng)在滑模面上的運動逐漸穩(wěn)定且品質(zhì)優(yōu)良;二是設(shè)計變結(jié)構(gòu)控制,使系統(tǒng)可以由相空間的任一點在有限的時間內(nèi)達到滑模面,并在滑模面上形成滑??刂茀^(qū)。 ??? Boost逆變器的滑??刂葡到y(tǒng)框圖如圖7所示,u~是逆變器的輸出電壓;uL為低通濾波器的輸出電壓(即負載電壓);uL′是負載電壓uL的一階導數(shù);ur為基準正弦電壓;ur′為ur的一階導數(shù);u是控制變量,u為高電平時,代表u~最大,u是為低電平時,代表u~最?。?I>K1,KL分別是加權(quán)數(shù),即反饋增益;σ為開關(guān)控制律。控制電路由開關(guān)控制律形成電路和邏輯判斷與觸發(fā)電路兩部分組成。 ??? 開關(guān)控制律如式(7)所示 ??? σ=K1(ur-uL)+K2(ur-uL)≥0??? (7)
圖7??? Boost逆變器的滑模控制系統(tǒng)框圖 ??? 當σ>0時,控制量u為高電平,代表u~為u~最大;當σ<0時,控制量u為低電平,代表u~為u~最小。 ??? 用滑??刂品ǖ腂oost逆變器,動態(tài)性能好,系統(tǒng)具有降階性和魯棒性。滑??刂茖儆谀繕丝刂品?,可以預(yù)先構(gòu)造閉環(huán)特性,適用于動態(tài)性能要求高的Boost逆變器。 4.3??? 函數(shù)控制法 ??? 函數(shù)控制法的工作原理是:首先用開關(guān)函數(shù)表示出主電路電子開關(guān)的通斷作用,得出其等效電路,并找出包含最重要控制信息的主電路動態(tài)方程式,寫出開關(guān)函數(shù)與主電路變量之間的函數(shù)關(guān)系。然后在控制電路中再加入誤差放大環(huán)節(jié),并滿足約束條件,從而導出開關(guān)函數(shù)與控制電路變量之間的函數(shù)關(guān)系,即得到系統(tǒng)的函數(shù)控制律。對于Boost逆變器有 ??? ??? (8) 式中:S動態(tài)開關(guān)函數(shù)是逆變器的輸入控制量; ????? ua,ub為逆變器a點和b點的電壓; ????? i1,i2為流過電感L1和L2的電流。 ??? 函數(shù)控制Boost逆變器框圖如圖8所示。圖中X是逆變器的中間輸出量,也是控制電路的中間輸入變量。函數(shù)控制逆變器的特點是系統(tǒng)絕對穩(wěn)定,響應(yīng)速度快,無過沖與超調(diào),能完全抑制電源電壓Us及負載阻抗大,小信號擾動的影響,輸出電壓uL與Boost逆變器參數(shù)無關(guān),能適應(yīng)各種性質(zhì)的負載,但實現(xiàn)比較困難。 圖8??? Boost逆變器的函數(shù)控制系統(tǒng)框圖 4.4??? 離散控制法 ??? 離散控制法通過選擇適當?shù)姆答佔兞康碾x散采樣值,諸如輸出電壓uL的離散采樣值uL(nT);電感電流離散采樣值i1(nT)和i2(nT);輸出電流離散采樣值iL(nT);預(yù)估控制約束條件為U(n+1)T-Ur=k[U(nT)-Ur](式中nT表示離散時間,T為開關(guān)周期)。人為地構(gòu)造出控制律,以便抑制輸入及負載擾動對輸出電壓的影響,獲得比較理想的輸出特性。 ??? 離散控制法Boost逆變器主電路的離散分析相當復雜,離散量控制律的實現(xiàn)也十分麻煩,預(yù)估值需按經(jīng)驗確定,故在應(yīng)用中有一定限制。 4.5??? 電壓跟蹤控制法 ??? Boost逆變器采用電壓跟蹤的原理電路如圖9所示??刂齐娐防脺h(huán)比較的方式,使Boost逆變器的輸出電壓,快速不停地跟蹤一個基準正弦波電壓,即利用逆變器的左臂跟蹤正半周電壓,右臂跟蹤負半周電壓,兩臂輪流跟蹤就能夠得到一個完整的正弦波電壓。 圖9??? Boost逆變器采用電壓跟蹤控制的原理電路框圖 ??? 基準正弦波電壓,是由控制電路中的基準正弦波發(fā)生器產(chǎn)生的,為了控制左右臂變換器輪流跟蹤,還需要一個與基準正弦波電壓同相位的方波電壓,用此方波電壓的正負半周來切換左右兩臂變換器的跟蹤。 ??? 逆變器各臂的功率輸出,首先是利用Boost高速開關(guān)把直流電能變換成電感能,然后再把電感能轉(zhuǎn)移到濾波儲能電容C1(或C2)和負載上。 ??? 電感能向電容C1(或C2)和負載的轉(zhuǎn)移如式(9) ??? ??? (9) 式中:iL為流過L1(或L2)的電流; ????? UC為C1(或C2)上的電壓; ????? P為負載消耗的功率瞬時值; ?????????? Δt為轉(zhuǎn)移周期。 ??? 在時間Δt如果引起電感電流的變化為ΔiL,電容電壓UC的變化為ΔU,則式(9)可以改寫成 ??? LΔiL2=CΔU2+PΔt ??? ??? (10) ??? 能量轉(zhuǎn)移與跟蹤過程如圖10所示。圖中t1~t2為電感儲能時間,t2~t3為已跟蹤到基準正弦波電壓的時間,t3~t4為電感慣性移能到iL=0的時間,t4~t5為能量消耗與回收時間;t5~t6為電感重新儲能時間。t4~t5期間電壓下降速度決定t5~t6期間電感儲存的能量。假設(shè)因某種原因使輸出電壓在t6~t′7期間未跟蹤上基準正弦波電壓,則t′7~t8期間緊接電感儲能,力圖在t8~t9期間跟蹤上基準正弦波電壓。在正弦波的上升沿,因濾波儲能電容需要充電,故移能頻率高,在正弦波下降沿因電容需要放電,故移能頻率低。跟蹤精度與圖10中滯環(huán)寬度ΔU有關(guān),ΔU小跟蹤精度高,跟蹤頻率亦高,效率減??;ΔU大跟蹤精度低,跟蹤頻率亦低,但效率高。 圖10??? 能量轉(zhuǎn)移與跟蹤過程示意圖 5??? 應(yīng)用實例 ??? 一臺已被實際應(yīng)用的,采用電壓跟蹤控制法的Boost逆變器電路如圖11所示。容量為300VA,輸入直流電壓US=24V,輸出交流電壓UL=220V,頻率為50Hz。開關(guān)器件S1~S4采用的是10A/400V功率MOSFET。
圖11??? 采用電壓跟蹤控制的Boost逆變器電路 ??? 在控制電路中,其準正弦波是由時基電路IC2產(chǎn)生的。IC2的腳2腳6產(chǎn)生含有UC/2直流分量的50Hz三角波,此波經(jīng)390kΩ電阻與0.01μF電容的RC低通濾波后,得到含有6V直流分量的50Hz正弦波6+2sinωt,此波作為左右臂跟蹤用的基準正弦波??刂谱笥冶圯斄鞴ぷ鞯姆讲?,采用IC2的腳2腳6三角波與UC電源電壓中點,在IC4進行比較產(chǎn)生。用此方波控制IC1,IC3的腳4來切換左右兩臂輪流工作。以右臂為例,S2控制電感能向電容和負載轉(zhuǎn)換,而S2又受IC3時基電路的控制,只有當腳4輸出U4>1V的高電平時才使S2具有開關(guān)功能。S2的開通受腳3的輸出控制。這樣,當同相位方波為低電平時,IC3不能置零復位,才允許S2工作,如果此時腳3輸出高電位,則S2開通,腳3輸出低電位,S2關(guān)斷。 ??? 由式(10)可知,ΔU與負載的大小有關(guān),p↑,ΔU↓;p↓,ΔU↑。為了保證ΔU跟蹤基準正弦波電壓的精度,需要根據(jù)負載大小隨時調(diào)節(jié)iL,使ΔU與負載無關(guān)。調(diào)節(jié)的最好辦法是用臨界飽和控制電路。對于功率MOSFET來說,在臨界飽和狀態(tài)柵壓與iL成正比,故可以利用開關(guān)管的柵壓來間接地控制iL。在圖11中用2個三級管組成的間接測量保持電路,只要開關(guān)管的端電壓大于飽和電壓,此電路就使柵壓升高,反之使柵壓降低。IC3是具有延滯特性的兩態(tài)開關(guān)電路,當IC3的腳2腳6電壓在U5/2~U5(U5為IC3的腳5電壓)變化時,腳3是施密特躍變,即柵壓U2,6>U5時,S2截止,當U2,6<U5/2時,S2導通。故在躍變過程中U5/2~U5的大小就反映了所控制的iL,而U5又受控于負載的大小,這是因為在L2重新儲能的時候,輸出由儲能電容C2獨立供電給負載。檢測支路中的光耦發(fā)光二極管G6通過的電流iJ的大小,就反映了負載的大小,而其感光管G′6使U5隨負載的大小而變,以決定電感儲能應(yīng)達到的iL值。 ??? 使電感能向電容C2和負載轉(zhuǎn)移的時間大約為10μs,在轉(zhuǎn)移期間如果不到10μs就使輸出電壓大于基準正弦波電壓,則G3發(fā)光使S4預(yù)開,同時通過腳4控制使IC3重復,U5仍保持低電平以防止10μs之后U5躍為高電平,慣性使ΔU繼續(xù)增長,直到iL=0之后。C2和負載上過剩的能量通過S4,L2向US(蓄電池)充電回收能量,輸出電壓圖10能量轉(zhuǎn)移與跟蹤過程示意圖下降直到低于基準正弦波電壓,S2關(guān)斷,D3續(xù)流,電池吸收L2的全部反向儲能。如此經(jīng)過10ms使右臂輸出一個正弦半波,而后再切換到左臂開始另半個周期正弦波的跟蹤。 ??? 逆變器的性能增標如下: ??? 重量≤80g,體積和復讀機一樣大; ??? 功率300VA; ??? 效率>90%; ??? 輸出電壓正弦波失真度<3%; ??? 空載電流<20mA; ??? 具有過載及短路保護; ??? 輸出電壓220V,可調(diào)。 6??? 結(jié)語 ??? Boost逆變器是一種可以升壓的新型逆變器,傳統(tǒng)逆變器的控制方式幾乎都可以在這種逆變器中應(yīng)用,但以SPWM控制方式、滑??刂品绞胶碗妷焊櫩刂品绞綉?yīng)用較多。這種逆變器可以用于UPS電源和交流異步電機的驅(qū)動,以減小體積重量,提高電源性能。 |
采用BoostPWMDC/DC變換器的正弦波逆變器
- 逆變器(200798)
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` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:47 編輯
我做了一個12V轉(zhuǎn)220交流的逆變器,但是輸出的是方波,我想請教一下,在不改變頻率,和帶負載能力的情況下,怎么才能轉(zhuǎn)換成正弦波,謝謝各位了,我的功率是150w,最好能給出電路圖!再次感謝`
2012-09-09 11:24:35
EC三相正弦波電機驅(qū)動,EC單相正弦波電機驅(qū)動。
12-24V的馬達控制。體積小,外圍簡單,性能還不錯。專用芯片,無須MCU編程。2.三相正弦波50W以內(nèi)DC310V馬達驅(qū)動,可用BP6309做控制器,BPP1N5004DDIP8封裝做功率模塊,應(yīng)用方便,體積可
2018-03-12 10:02:45
LC正弦波濾波器和LCL濾波單元
正弦波濾波器的原理及應(yīng)用,LC濾波器與LCL濾波器的區(qū)別?
LC濾波器(正弦波濾波器)與LCL濾波器的區(qū)別LC濾波器(正弦波濾波器):由串聯(lián)電抗L和并聯(lián)電容C構(gòu)成。
LCL濾波器:是指濾波器的一種
2024-03-09 15:55:59
SPWM波怎么產(chǎn)生正弦波
本帖最后由 神一滴 于 2014-9-24 00:19 編輯
SPWM信號經(jīng)低通濾波后可變換為直流電壓,窄帶范圍內(nèi)的方波經(jīng)低通濾波后可變換為相應(yīng)頻率的正弦波 那么spwm波出來以后后面的濾波
2014-07-18 20:45:55
UPS電源輸出正弦波和方波該如何理解?
,正弦波UPS一般只在容量超過5KVA的機組,或者在線式以及部分在線互動式機組上才出現(xiàn),后備機組除非容量很大,不然也是很少的。 正弦波擁有對工頻變壓器最高效的轉(zhuǎn)換,可以負載一切能在市電上使用的設(shè)備。但因
2018-10-10 17:35:08
U/F變換器和F/U變換器
波、鋸齒波、矩形波等。如果U/F變換電路輸出波形是對稱的,如正弦波、三角波、方波等,這種電路稱為壓控振蕩器(VCO),如果輸出波形是不對稱的,則為U/F變換器。 U/F變換器和F/U變換器有模塊式
2011-11-10 11:28:24
[分享]正弦波逆變器的安裝使用方法
1.正弦波逆變器的安裝安裝此類逆變器必須為具有一定電氣理論知識和實踐經(jīng)驗的技術(shù)人員。1)打開包裝箱,檢查附件是否齊備(一條交流輸入線和一本說明書);2)選擇通風、清潔的安裝環(huán)境;3)確認直流電源輸出
2009-04-03 16:02:35
[分享]正弦波逆變器的維修事項
一.市場上常見款式車載正弦波逆變器產(chǎn)品的主要指標 輸入電壓:DC 10V~14.5V;輸出電壓:AC 200V~220V±10%;輸出頻率
2009-07-31 15:17:10
[討論]正弦波逆變器應(yīng)用簡介
的超大峰值功率逆變器?! ≡谶@里,著重談一下準正弦波逆變器應(yīng)用于電視機(傳統(tǒng)顯示器類)的例子。電視機對逆變器有以下三條要求:首先,電視機在開機時,消磁電路對電能有極大的瞬間需求,因此對逆變器的峰值功率要求
2008-10-20 14:20:50
串聯(lián)諧振變換器
主要采用電流諧振、只在開關(guān)從 ON 到 0FF 及 OFF 到 ON 期間是電壓諧振。其開關(guān)波形為正弦波,因而在給開關(guān)元件加上電壓時,不會流過大電流;而且利用開關(guān)元件的寄生電容實現(xiàn)零電壓開關(guān) (ZVS
2020-10-13 16:49:00
基于ATmega8單片機控制的正弦波逆變電源
逆變器的應(yīng)用已成為必然趨勢?,F(xiàn)在,市場上低功率正弦波逆變電源的主要設(shè)計方案有3種?! ?.1 一次逆變的正弦波逆變電源 該方案也是將要逆變的直流電壓直接加到雙開關(guān)管上,然后采用數(shù)十倍于50 Hz
2018-10-15 18:20:44
基于DSP的三相正弦波變頻電源設(shè)計
變頻電源兩大類。本文所研究的變頻電源采用間接變頻結(jié)構(gòu)即交-直-交變換過程。首先通過單相全橋整流電路完成交-直變換,然后在DSP控制下把直流電源轉(zhuǎn)換成三相SPWM波形供給后級濾波電路,形成標準的正弦波
2018-09-30 16:10:23
基于Multisim的三角波變換成鋸齒波,就是輸入三角波信號經(jīng)過波形變換器后變換成鋸齒波信號?
基于Multisim的三角波變換成鋸齒波,就是輸入三角波信號經(jīng)過波形變換器后變換成鋸齒波信號
2017-05-08 14:09:37
基于STM32的雙向DC-DC變換器設(shè)計
精品STM32系列項目資料,帶你解鎖晉級之路,登上人生高峰。1、基于STM32的雙向DC-DC變換器根據(jù)15年電賽題設(shè)計的雙向DC-DC變換器,裝置采用PID控制,主要功能是恒流充充電和恒壓輸出。充...
2021-08-04 06:26:00
小型逆變器120W dc-dc升壓變換器
描述小型逆變器120W dc-dc升壓變換器迷你逆變器120W或dc-dc變換器這可用于緊急情況,此網(wǎng)絡(luò)可用于打開大批量燈、lhe燈、led燈、電視led、接收器進行焊接,模擬視頻生產(chǎn)模式。PCB
2022-08-01 07:06:31
開關(guān)電源技術(shù)專題-DC/AC 逆變器設(shè)計應(yīng)用方案集錦
:基于AVR單片機的逆變并網(wǎng)裝置的設(shè)計200W太陽能光伏并網(wǎng)逆變器控制設(shè)計方案基于DSP 56F801的正弦波輸出DC-AC電源設(shè)計方案一種高頻鏈DC-AC矩陣變換器前級高頻逆變電路方案闡述基于臨界電流
2014-12-12 17:50:12
怎么解決FCEV用大功率DC/DC變換器電磁干擾問題?
本文從大功率DC/DC變換器主要電磁干擾源及抑制措施、控制電路板的信號隔離以及軟件程序的抗干擾設(shè)計三個方面對FCEV用大功率DC/DC變換器的電磁兼容性進行了研究,有效的解決了FCEV用大功率DC/DC變換器電磁干擾問題。
2021-05-17 06:29:50
把全橋電路輸出的方波變成正弦波
現(xiàn)在我采用全橋式變換器拓撲,輸出的脈沖方波,波形為峰峰值200伏特的方波,既有正半方波,也有負半方波那種,脈寬為1ms,頻率為390khz,現(xiàn)在想把輸出的方波變成正弦波,如何辦到?如果利用兩個rc并聯(lián)組成的濾波器,參考公式f=1/2π√rc可以辦到嗎?如果可以,如何選擇rc各自的參數(shù)?
2017-07-23 14:52:54
電力正弦波逆變電源的應(yīng)用
RTU、通訊設(shè)備等能在交流電源停電后不間斷工作,工程做法一般采用UPS電源作為主要解決方案,但UPS電源存在容量小、價格貴、故障率高、維護量大等不足,因此綜合自動化變電所中可采用電力正弦波逆變電源(下面
2013-08-09 11:40:57
電池驅(qū)動系統(tǒng)的DC-DC變換器選擇
電池驅(qū)動系統(tǒng)的設(shè)計方面,DC-DC變換器的選擇至關(guān)重要。最合適的DC-DC變換器才能滿足電池分布式并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的需求?! 「綦x電壓型DC-DC變換器 隔離電壓型的DC-DC變換器是目前比較常見
2023-03-03 11:32:05
純正弦波逆變器,求鑒定
買了個二手的逆變器,據(jù)說是純正弦波的,也條件用示波器量下,可是帶個音箱和效果器這些都有挺大的雜音,拆開看了下,不太懂,求大神指點下,到底是不是純正弦波的,如果就是,還有沒有能改裝的可能,加個濾波什么的,怎么改裝
2018-04-06 18:29:57
選擇最佳DC/DC變換器的要點及途徑
電壓。而采用電感式DC/DC變換器要獲得同樣的輸出電壓則需要獨立的兩個變換器,如用一個變換器,就得用具有復雜拓撲結(jié)構(gòu)的變壓器。 ?、蹘щ妷赫{(diào)節(jié)的電荷泵:增加分立的后端電壓調(diào)節(jié)器占用了更多空間,然而許多
2014-06-05 15:15:32
選擇最佳DC/DC變換器的要點及途徑
電容器。新型電荷泵器件采用SOP封裝,工作在較高的頻率,因此可以使用占用空間較小的小型電容器(1μF)。電荷泵IC芯片和外部電容器合起來所占用的空間,還不如電感式DC/DC變換器中的電感大。利用
2018-09-28 16:03:17
隔離式DC/DC變換器的電磁兼容設(shè)計
摘要:文章詳細分析了隔離式DC/DC 變換器產(chǎn)生電磁噪聲干擾的機理,提出了在DC/DC 變換器主電路及控制電路設(shè)計時所采取的電磁兼容措施。關(guān)鍵詞:隔離式DC/DC 變換器、電磁兼容性、電磁干擾、電磁敏感度
2009-10-12 16:57:41
風力發(fā)電系統(tǒng)正弦波逆變器設(shè)計
為了提高小型風力發(fā)電系統(tǒng)輸出電能質(zhì)量,設(shè)計了高效、可靠、低成本的正弦波逆變器。主電路由推挽升壓變換器和單相逆變橋組成,采用高頻變壓器實現(xiàn)電壓比調(diào)整和電氣隔離,降低了噪聲,提高了效率、減小了輸出電壓
2014-11-06 10:19:33
RP系列 1-2KW 正弦波離網(wǎng)工頻逆變器
產(chǎn)品概述 RP系列是一款將直流電轉(zhuǎn)換成交流電的純正弦波工頻逆變器,該設(shè)備具有安全高效、節(jié)能環(huán)保、功能齊全、容易安裝、操作簡單、智能友好等特點,DC-AC逆變模塊采用全數(shù)字智能化設(shè)計,輸出
2021-06-18 14:19:34
RP系列 3KW 正弦波離網(wǎng)工頻逆變器
產(chǎn)品概述 RP系列是一款將直流電轉(zhuǎn)換成交流電的純正弦波工頻逆變器,該設(shè)備具有安全高效、節(jié)能環(huán)保、功能齊全、容易安裝、操作簡單、智能友好等特點,DC-AC逆變模塊采用全數(shù)字智能化設(shè)計,輸出
2021-06-18 14:21:47
RP系列 4-6KW 正弦波離網(wǎng)工頻逆變器
產(chǎn)品概述 RP系列是一款將直流電轉(zhuǎn)換成交流電的純正弦波工頻逆變器,該設(shè)備具有安全高效、節(jié)能環(huán)保、功能齊全、容易安裝、操作簡單、智能友好等特點,DC-AC逆變模塊采用全數(shù)字智能化設(shè)計,輸出
2021-06-18 14:23:45
RP系列 8-12KW 正弦波離網(wǎng)工頻逆變器
產(chǎn)品概述 RP系列是一款將直流電轉(zhuǎn)換成交流電的純正弦波工頻逆變器,該設(shè)備具有安全高效、節(jié)能環(huán)保、功能齊全、容易安裝、操作簡單、智能友好等特點,DC-AC逆變模塊采用全數(shù)字智能化設(shè)計,輸出
2021-06-18 14:25:28
RP-AVR 系列正弦波逆變器離網(wǎng)逆變器
產(chǎn)品概述 RP-AVR系列是一款將直流電轉(zhuǎn)換成交流電的純正弦波工頻逆變器,該設(shè)備具有安全高效、節(jié)能環(huán)保、功能齊全、容易安裝、操作簡單、智能友好等特點,DC-AC逆變模塊采用全數(shù)字智能化
2021-06-18 14:27:54
AVIV 系列正弦波逆變器離網(wǎng)逆變器
產(chǎn)品概述 AVIV系列正弦波逆變器采用全數(shù)字智能控制技術(shù),具有短路保護、逆變頻率自動調(diào)節(jié)、輸出過載、電池充電管理、監(jiān)測等多種功能,采用智能LCD高清顯示屏,產(chǎn)品運行參數(shù)和運行狀態(tài)一目了然
2021-11-15 15:36:45
RP 系列 3K 離網(wǎng)太陽能逆變器正弦波逆變器
產(chǎn)品概述 RP系列 3K 是一款將直流電轉(zhuǎn)換成交流電的純正弦波工頻逆變器,該設(shè)備具有安全高效、節(jié)能環(huán)保、功能齊全、容易安裝、操作簡單、智能友好等特點,DC-AC逆變模塊采用全數(shù)字智能化
2022-04-19 17:25:44
正弦波逆變器與UPS應(yīng)用的區(qū)別
正弦波逆變器與UPS應(yīng)用的區(qū)別
一.正弦波逆變器給負載設(shè)備供電的優(yōu)點 a.無雷電損壞電腦及其它使用交
2009-04-08 17:48:381248
DC/DC變換器與DC/AC逆變器連接問題的研究
DC/DC變換器與DC/AC逆變器連接問題的研究
1概述
隨著各種各樣的逆變電源的應(yīng)用越來越廣泛,對逆變器的研究也日益深入
2009-07-10 10:06:323402
基于DSP正弦波調(diào)制的三電平變換器
基于DSP正弦波調(diào)制的三電平變換器
摘要:首先介紹了三電平PWM變換器的特點,比較了空間矢量控制方法、SHEPWM方法和SPWM方法的優(yōu)缺
2009-07-11 10:26:351131
一種基于滑模控制的正弦波逆變器
一種基于滑??刂频?b class="flag-6" style="color: red">正弦波逆變器
摘要:提出了一種新的基于滑模控制的正弦波逆變器。該逆
2009-07-15 09:31:051135
風力發(fā)電系統(tǒng)正弦波逆變器設(shè)計
為了提高小型風力發(fā)電系統(tǒng)輸出電能質(zhì)量,設(shè)計了高效、可靠、低成本的正弦波逆變器。主電路由推挽升壓變換器和單相逆變橋組成,采用高頻變壓器實現(xiàn)電壓比調(diào)整和電氣隔離,降低
2011-03-18 16:07:231448
基于全橋LLC諧振變換器的光伏逆變器升壓DC%2fDC變換器設(shè)計
為了提高光伏并網(wǎng)逆變器中DC/DC升壓變換器的效率,并減小變換器的體積,提出了一種基于全橋LLC諧振變換器拓撲的DC/DC升壓變換器設(shè)計方案,并完成了基于L6599諧振控制器的變換器的主電路
2015-12-21 10:16:2496
正弦波逆變器基礎(chǔ)知識及應(yīng)用
本文全面詳細地介紹了正弦波逆變器技術(shù),闡述正弦波逆變器發(fā)展過程中各階段典型逆變方式的工作原理,以及典型逆變器的工作過程。主要內(nèi)容包括:多重疊加式逆變器,如電壓型電流型逆變器的多重疊加,PWM脈寬調(diào)制
2017-08-30 11:14:5791
什么是正弦波逆變器_正弦波逆變器的工作原理及相關(guān)電路圖
正弦波逆變器的定義就是輸出波形為正弦波的逆變器。它的優(yōu)點是輸出波形好,失真度很低,且其輸出波形與市電電網(wǎng)的交流電波形基本一致,實際上優(yōu)良的正弦波逆變器提供的交流電比電網(wǎng)的質(zhì)量更高。正弦波逆變器
2017-11-20 10:45:4384633
純正弦波逆變器哪個好_純正弦波逆變器排行榜
本文主要介紹了純正弦波逆變器哪個好_純正弦波逆變器排行榜。純正弦波的逆變器好,困為諧波分量少,功率因數(shù)更高。其輸出波形為純正弦波,較修正正弦波而言,這種波形穩(wěn)定,不失真,不易變形,帶載能力強,接近于
2018-03-13 11:07:4591195
正弦波逆變器介紹_正弦波逆變器工作原理
本文首先介紹了正弦波逆變器的使用及產(chǎn)品性能,其次介紹了正弦波逆變器結(jié)構(gòu)與工作原理,最后介紹了正弦波逆變器安裝方法。
2018-05-29 16:23:1048875
實用電源技術(shù)叢書之正弦波逆變器
本書詳細地介紹了正弦波逆變器技術(shù),闡述正弦波逆變器發(fā)展過程中各階段典型逆變方式的工作原理,以及典型逆變器的工作過程。
2018-05-30 09:10:50169
正弦波逆變器和修正波有什么不同
調(diào)整正弦波逆變器通常選用非防護耦合電路,而純正弦波逆變器選用防護耦合電路設(shè)計構(gòu)思。其價錢也相距許多。調(diào)整正弦波電源開關(guān)式逆變電源,不但省掉很沉的工頻變壓器,并且逆變高效率也進一步提高高效率95%。
2020-12-08 15:13:5323260
正弦波逆變器與普通逆變器有什么不同
純正弦波逆變器功能參數(shù)要求嚴格,價格較高,用于對波形參數(shù)要求較高的電子電路。而普通逆變器是正弦波、方波、雜波等成分的雜合波形,對于一般用電器可以使用,價格較低。 1、正弦波逆變器輸入電路 逆變器
2021-12-01 11:25:531688
正弦波逆變器與普通逆變器有什么不同
純正弦波逆變器功能參數(shù)要求嚴格,價格較高,用于對波形參數(shù)要求較高的電子電路。而普通逆變器是正弦波、方波、雜波等成分的雜合波形,對于一般用電器可以使用,價格較低。1、正弦波逆變器輸入電路逆變器的輸入通
2021-12-01 09:40:343244
純正弦波逆變器、修正弦波逆變器和方波逆變器有哪些區(qū)別
逆變器按波形主要分為三類:純正弦波逆變器、修正弦波逆變器和方波逆變器。方波逆變器輸出質(zhì)量較差的方波交流電,其正峰值和負峰值幾乎同時產(chǎn)生,會損壞負載和逆變器。而且方波逆變器的負載能力差,只有額定功率
2022-04-16 10:42:593661
正弦波逆變器的分類有什么用
逆變器主要分兩類,一類是正弦波逆變器,另一類是方波逆變器。正弦波逆變器輸出的是同我們?nèi)粘J褂玫碾娋W(wǎng)一樣甚至更好的正弦波交流電,因為它不存在電網(wǎng)中的電磁污染。方波逆變器輸出的則是質(zhì)量較差的方波交流電
2022-11-17 10:39:36430
純正弦波與改良型正弦波逆變器的不同
逆變器逆變器的主要工作是將電池組或太陽能電池板的DC(直流)電源轉(zhuǎn)換為大多數(shù)設(shè)備所需的AC(交流)電源。為此,必須采用恒定的直流電壓并將其更改為高于和低于0伏的正弦波曲線。當逆變器首次問世時,最常
2022-11-23 10:30:30965
純正弦波逆變器和修正弦波逆變器的區(qū)別
純正弦波逆變器和修正弦波逆變器的區(qū)別 純正弦波逆變器和修正正弦波逆變器是兩種常見的逆變器類型,它們在輸出電流波形和電氣性能方面存在差異。下面詳細介紹這兩種逆變器的區(qū)別。 純正弦波逆變器: 純正弦波
2024-01-23 14:58:18488
正弦波逆變器什么意思 正弦波逆變器和普通逆變器有什么區(qū)別?
正弦波逆變器什么意思 正弦波逆變器和普通逆變器有什么區(qū)別? 正弦波逆變器是一種電力轉(zhuǎn)換器,將直流電轉(zhuǎn)化為交流電,輸出的交流電波形與電網(wǎng)供電的標準正弦波形相同。它被廣泛應(yīng)用于許多領(lǐng)域,包括太陽能發(fā)電
2024-02-01 09:25:48299
純正弦波逆變器的特點和功能有哪些
純正弦波逆變器的特點和功能? 純正弦波逆變器是一種能夠?qū)⒅绷麟娹D(zhuǎn)化為交流電的裝置,它的輸出波形與電網(wǎng)供電的標準純正弦波形非常相似。相比于其他類型的逆變器,純正弦波逆變器具有很多獨特的特點和功能
2024-02-01 09:26:01195
正弦波逆變器和修正波逆變器的區(qū)別
正弦波逆變器和修正波逆變器的區(qū)別? 正弦波逆變器和修正波逆變器是兩種常見的逆變器類型,它們在工作原理、性能特點以及應(yīng)用領(lǐng)域上存在一些區(qū)別。 首先,讓我們來了解正弦波逆變器。正弦波逆變器是一種能夠產(chǎn)生
2024-02-01 10:02:57436
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