非隔離 半橋式電流源,電流反饋
輸入220VDC 整流后逆變輸出單向電流
繪出了電流反饋的電路
有點拿不準(zhǔn),大家看看指導(dǎo)一下:
附圖
1153819373.schdoc
半橋式電流源,電流反饋,請大家看看偶的原理圖對否
全部回復(fù)(7)
正序查看
倒序查看
@zhihaoa
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標(biāo)滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153819678.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
還有其他的電路正在作,請大家多多指導(dǎo),我隨后將其他電路一并傳上
0
回復(fù)
這個電源的輸出電壓很低,基本不用考濾電壓過高的問題,重點是電流反饋,現(xiàn)在偶繪出的這個圖最拿不準(zhǔn)的就是電流反饋的設(shè)計是否合理;
電流反饋的方安無非就是如下幾種:
1)采樣電阻 電流大時因功耗的限制電阻不能太大,很小的電阻不能保證精度;且本系統(tǒng)是非隔離的方案,采樣電阻的地線無很好的接地點
2)用霍爾 成本太高,不適合偶的這個產(chǎn)品
3)電流互感器 偶能想到的方案也就是這一種了,互感器所能加的位置很有限,要么就加在橋臂上(增加功率器的引線電感,使器件的開關(guān)壞環(huán)境變差).要么回在輸出與負(fù)載間(單向電流輸出,不適合互感器).最后就是偶圖中繪出的方式了,回在逆變橋與電容間.
功率器件開通時,電流由濾波電容流向逆變橋;功率器件關(guān)斷時,電流由感性負(fù)載經(jīng)續(xù)流二極管直流線線流回濾波電容,也就是說濾波電容與逆變橋間是雙向電流,可以加上圖中所示的互感器來檢測電流實現(xiàn)電流反饋.
電流互感器本身就實現(xiàn)了磁隔離即采樣的電流信號與220V交流電完全隔離了.另有逆變橋與2110也是未與220VAC隔離.偶初步計劃用光耦將PWM發(fā)生電路及控制電路與2110及逆變橋隔離.這樣整個系統(tǒng)的強電與弱電就可以實現(xiàn)完全隔離了.
請高手點評
電流反饋的方安無非就是如下幾種:
1)采樣電阻 電流大時因功耗的限制電阻不能太大,很小的電阻不能保證精度;且本系統(tǒng)是非隔離的方案,采樣電阻的地線無很好的接地點
2)用霍爾 成本太高,不適合偶的這個產(chǎn)品
3)電流互感器 偶能想到的方案也就是這一種了,互感器所能加的位置很有限,要么就加在橋臂上(增加功率器的引線電感,使器件的開關(guān)壞環(huán)境變差).要么回在輸出與負(fù)載間(單向電流輸出,不適合互感器).最后就是偶圖中繪出的方式了,回在逆變橋與電容間.
功率器件開通時,電流由濾波電容流向逆變橋;功率器件關(guān)斷時,電流由感性負(fù)載經(jīng)續(xù)流二極管直流線線流回濾波電容,也就是說濾波電容與逆變橋間是雙向電流,可以加上圖中所示的互感器來檢測電流實現(xiàn)電流反饋.
電流互感器本身就實現(xiàn)了磁隔離即采樣的電流信號與220V交流電完全隔離了.另有逆變橋與2110也是未與220VAC隔離.偶初步計劃用光耦將PWM發(fā)生電路及控制電路與2110及逆變橋隔離.這樣整個系統(tǒng)的強電與弱電就可以實現(xiàn)完全隔離了.
請高手點評
0
回復(fù)
@zhihaoa
這個電源的輸出電壓很低,基本不用考濾電壓過高的問題,重點是電流反饋,現(xiàn)在偶繪出的這個圖最拿不準(zhǔn)的就是電流反饋的設(shè)計是否合理;電流反饋的方安無非就是如下幾種:1)采樣電阻 電流大時因功耗的限制電阻不能太大,很小的電阻不能保證精度;且本系統(tǒng)是非隔離的方案,采樣電阻的地線無很好的接地點2)用霍爾 成本太高,不適合偶的這個產(chǎn)品3)電流互感器 偶能想到的方案也就是這一種了,互感器所能加的位置很有限,要么就加在橋臂上(增加功率器的引線電感,使器件的開關(guān)壞環(huán)境變差).要么回在輸出與負(fù)載間(單向電流輸出,不適合互感器).最后就是偶圖中繪出的方式了,回在逆變橋與電容間.功率器件開通時,電流由濾波電容流向逆變橋;功率器件關(guān)斷時,電流由感性負(fù)載經(jīng)續(xù)流二極管直流線線流回濾波電容,也就是說濾波電容與逆變橋間是雙向電流,可以加上圖中所示的互感器來檢測電流實現(xiàn)電流反饋.電流互感器本身就實現(xiàn)了磁隔離即采樣的電流信號與220V交流電完全隔離了.另有逆變橋與2110也是未與220VAC隔離.偶初步計劃用光耦將PWM發(fā)生電路及控制電路與2110及逆變橋隔離.這樣整個系統(tǒng)的強電與弱電就可以實現(xiàn)完全隔離了.請高手點評
ding
0
回復(fù)
@zhihaoa
這個電源的輸出電壓很低,基本不用考濾電壓過高的問題,重點是電流反饋,現(xiàn)在偶繪出的這個圖最拿不準(zhǔn)的就是電流反饋的設(shè)計是否合理;電流反饋的方安無非就是如下幾種:1)采樣電阻 電流大時因功耗的限制電阻不能太大,很小的電阻不能保證精度;且本系統(tǒng)是非隔離的方案,采樣電阻的地線無很好的接地點2)用霍爾 成本太高,不適合偶的這個產(chǎn)品3)電流互感器 偶能想到的方案也就是這一種了,互感器所能加的位置很有限,要么就加在橋臂上(增加功率器的引線電感,使器件的開關(guān)壞環(huán)境變差).要么回在輸出與負(fù)載間(單向電流輸出,不適合互感器).最后就是偶圖中繪出的方式了,回在逆變橋與電容間.功率器件開通時,電流由濾波電容流向逆變橋;功率器件關(guān)斷時,電流由感性負(fù)載經(jīng)續(xù)流二極管直流線線流回濾波電容,也就是說濾波電容與逆變橋間是雙向電流,可以加上圖中所示的互感器來檢測電流實現(xiàn)電流反饋.電流互感器本身就實現(xiàn)了磁隔離即采樣的電流信號與220V交流電完全隔離了.另有逆變橋與2110也是未與220VAC隔離.偶初步計劃用光耦將PWM發(fā)生電路及控制電路與2110及逆變橋隔離.這樣整個系統(tǒng)的強電與弱電就可以實現(xiàn)完全隔離了.請高手點評
希望能看到你第三種方案的結(jié)果.
0
回復(fù)