Jan 21, 2019 Lasciate un messaggio

Circuito inverter trifase a ponte intero e circuito di comando

2.2 Circuito inverter trifase a ponte intero e circuito di azionamento

Il circuito dell'inverter e il circuito di azionamento sono i collegamenti tra il chip di controllo principale e il motore controllato e le prestazioni della trasmissione influiscono direttamente sulla qualità del funzionamento dell'intero sistema. La sua funzione è quella di distribuire la potenza dell'alimentatore agli avvolgimenti di ciascuna fase dello statore del motore CC senza spazzole in una determinata relazione logica. Il transistor ad effetto campo di potenza ha le caratteristiche di elevata velocità di commutazione, buone caratteristiche ad alta frequenza, elevata impedenza di ingresso, piccola potenza di guida, eccellente stabilità termica, nessun problema di rottura secondaria, elevata larghezza dell'area di lavoro di sicurezza e alta proprietà del filo trasversale. È ampiamente usato nei circuiti di commutazione di piccola e media potenza.

In questo sistema di controllo, viene utilizzato un circuito di conversione inverter composto da MOSFET. Secondo la seconda sezione, il controllo dell'invertitore a semiponte è relativamente complicato e sono necessari sei gruppi di segnali di controllo. Il funzionamento dell'avvolgimento trifase del motore è relativamente indipendente e la corrente trifase deve essere controllata separatamente. Il controllo dell'invertitore full-bridge è relativamente semplice, sono necessari solo tre set di segnali di controllo indipendenti e le correnti a due fasi che vengono attivate in qualsiasi momento sono uguali. Finché viene controllata una corrente di fase, viene controllata anche l'altra corrente di fase. Questo progetto utilizza un circuito inverter a ponte intero per controllare la conduzione di ciascuna fase, come mostrato nella Figura 2.

In questo modello, i bracci superiori e inferiori dell'inverter utilizzano MOSFET a canale N. A causa del processo, il MOSFET di tipo P ha una scarsa coerenza dei parametri ed è costoso, e la sua resistenza interna è maggiore di quella del MOSFET a canale N, e anche la perdita è grande. Pertanto, i controller brushless attuali utilizzano generalmente due MOSFET a canale N per formare una fase dell'inverter. Quando il MOSFET di potenza viene utilizzato come interruttore e viene portato a saturare, ovvero quando la caduta di tensione tra i suoi due poli è più bassa, i requisiti del convertitore di gate possono essere riassunti come segue:

(1) La tensione di gate deve essere superiore di 10 ~ 15 V rispetto alla tensione di drain. Quando viene utilizzato come interruttore laterale ad alta tensione, la sua tensione di gate deve essere superiore alla tensione di rete, che può essere spesso la tensione più alta del sistema.

(2) La tensione di gate deve essere controllabile a livello logico e di solito è riferita a terra.

(3) La potenza assorbita dal circuito di comando del gate non influenza significativamente l'efficienza complessiva.

La tensione di drain del MOSFET di potenza in questo sistema è di 36 V, e la tensione di alimentazione più alta di questo sistema è anche di 36 V. Per soddisfare il requisito che il gate sia superiore allo scarico 10 V ~ 15 V, è necessario un circuito di boost.

Se si desidera acquistare un motore del ventilatore, prestare attenzione al motore del ventilatore di ventilazione.

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