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逆变器电容怎么接地放电

发布时间:2025-06-14 15:40:53 人气:



模拟芯片SG3525:PWM驱动设计

SG3525是一款广泛应用的PWM控制器,由多家制造商生产,如ST Microelectronics、Fairchild Semiconductors、On Semiconductors等。它广泛用于DC-DC转换器、DC-AC逆变器、家用UPS系统、太阳能逆变器、电源、电池充电器等众多应用。在进行详细描述和应用前,我们先来看看其框图和引脚布局。

SG3525的引脚介绍如下:

1. 引脚1(反相输入)和2(非反相输入)是板载误差放大器的输入,实现对PWM关联的“反馈”的占空比的增加或减少。

2. Pin1和Pin2用于负反馈,实现输出的稳定。当INV IN和NINV IN电压相等时,SG3525产生的占空比不再变化。通过调整电路输出到INV IN,NINV IN接到VREF,可实现INV IN跟随VREF。通过调整分压比例实现对输出的稳压控制。

3. Pin5连接电容CT再接地,Pin6连接电阻RT再接地,Pin7和Pin5之间接电阻RD用于电容CT放电,决定死区时间。PWM的频率取决于定时电容和定时电阻。定时电容(CT)连接在引脚5和地之间。定时电阻(RT)连接在引脚6和地之间。引脚5和7(RD)之间的电阻决定了死区时间(也会稍微影响频率)。频率与RT、CT和RD的关系如下:

4. 频率公式:RT和RD以Ω为单位,CT以F为单位,f以Hz为单位。RD的典型值在10Ω至47Ω范围内。可用值的范围(由SG3525制造商指定)为0Ω至500Ω。RT必须在2kΩ至150kΩ范围内。CT必须在1nF(代码102)至0.2μF(代码224)范围内。振荡器频率必须在100Hz至400kHz范围内。

5. PIN8是软起动功能,连接在引脚8和地之间的电容提供软启动功能。电容越大,软启动时间越长。这意味着从0%占空比变为所需占空比或最大占空比所需的时间更长。通过调整分压比例实现对输出的稳压控制。

6. PIN16是电压参考部分的输出,SG3525包含一个额定电压为+5.1V的内部电压参考模块,经过调整可提供±1%的精度。此参考通常用于向误差放大器提供参考电压,以设置反馈参考电压。它可以直接连接到其中一个输入,也可以使用分压器进一步降低电压。

7. PIN15是VCC芯片供电引脚,使SG3525运行。VCC必须在8V至35V范围内。SG3525具有欠压锁定电路,当VCC低于8V时,该电路可阻止运行,从而防止错误操作或故障。

8. PIN13是VC驱动电压,引脚13是SG3525驱动器级的电源电压,连接到输出图腾柱级中的NPN晶体管的集电极。因此得名VC。VC必须在4.5V至35V的范围内。输出驱动电压将比VC低一个晶体管的电压降。因此,在驱动功率MOSFET时,VC应在9V至18V的范围内(因为大多数功率MOSFET需要至少8V才能完全导通,并且最大VGS击穿电压为20V)。对于驱动逻辑电平MOSFET,可以使用较低的VC。必须小心确保不超过MOSFET的最大VGS击穿电压。同样,当SG3525输出馈送到另一个驱动器或IGBT时,必须相应地选择VC,同时牢记馈送或驱动设备所需的电压。当VCC低于20V时,通常将VC连接到VCC。

9. PIN12是接地连接,应连接到电路接地。它必须与其驱动的设备共用接地。

10. PIN11和PIN14是输出,驱动信号将从这些输出中获取。它们是SG3525内部驱动器级的输出,可用于直接驱动MOSFET和IGBT。它们的连续电流额定值为100mA,峰值额定值为500mA。当需要更大的电流或更好的驱动时,应使用使用分立晶体管的进一步驱动器级或专用驱动器级。同样,在驱动导致SG3525功率耗散和发热过多的设备时,应使用驱动器级。当以桥式配置驱动MOSFET时,必须使用高低侧驱动器或栅极驱动变压器,因为SG3525仅设计用于低侧驱动。

11. PIN10是高电平时快速关断,通常接低电平。引脚10为关机。当此引脚为低电平时,PWM启用。当此引脚为高电平时,PWM锁存器立即设置。这为输出提供了最快的关机信号。同时,软启动电容器通过150μA电流源放电。关闭SG3525的另一种方法是将引脚8或引脚9拉低。但是,这不如使用关机引脚那么快。因此,当需要快速关机时,必须向引脚10施加高信号。此引脚不应悬空,因为它可能会拾取噪声并导致问题。因此,此引脚通常通过下拉电阻保持在低电平。

12. PIN9为补偿,与PIN1一起用于补偿反馈信号。引脚9为补偿,可与引脚1配合使用,提供反馈补偿。

在了解了每个引脚的功能后,我们来设计一个实际应用电路。为了设计一个以50kHz运行的电路,驱动MOSFET(采用推挽配置),该MOSFET驱动铁氧体磁芯,然后升压高频交流电,然后整流和滤波,以产生290V稳压输出直流电,可用于运行一个或多个CFL。电路设计包含以下参数和步骤:

1. 电源电压已提供,并已接地。VC已连接到VCC。在电源引脚上添加了一个大容量电容器和一个去耦电容器。去耦电容器(0.1μF)应尽可能靠近SG3525。始终在所有设计中使用它。也不要省略大容量电容器,尽管您可以使用较小的值。

2. 引脚5、6和7提供了死区时间。在引脚6和地之间连接RT,在引脚5和地之间连接CT。RD=22Ω,CT=1nF(代码:102),RT=15kΩ。这给出了振荡器频率:由于振荡器频率为94.6kHz,开关频率为0.5*94.6kHz=47.3kHz,这足够接近我们的目标频率50kHz。如果需要50kHz的精度,可以使用电位器(可变电阻器)与RT串联并调整电位器,或者使用电位器(可变电阻器)作为RT,尽管我更喜欢第一种方法,因为它允许微调频率。

3. 引脚8提供了一个小型软启动电容,避免使用过大的软启动,因为使用CFL时,占空比缓慢增加(因此电压缓慢增加)会导致问题。

4. 引脚10通过上拉电阻上拉至VREF。因此,PWM被禁用并且不运行。但是,当开关打开时,引脚10现在处于接地状态,因此PWM被启用。我们利用了SG3525关机选项(通过引脚10),开关就像一个开/关开关。

5. 引脚2连接至VREF,因此电位为+5.1V(±1%)。转换器的输出通过电阻为56kΩ和1kΩ的分压器连接至引脚1。电压比为57:1。在反馈“平衡”时,引脚1处的电压为5.1V,这也是误差放大器的目标-调整占空比以调整引脚1处的电压,使其等于引脚2处的电压。因此,当引脚1处的电压为5.1V时,输出电压为5.1V*57=290.7V,这足够接近我们的290V目标。如果需要更高的精度,可以将其中一个电阻器替换为电位器或与电位器串联,并调整电位器以提供所需的读数。

6. 引脚1和9之间的电阻和电容的并联组合提供反馈补偿。反馈补偿是一个大话题,这里不详细讨论。

7. 引脚11和14驱动MOSFET。栅极上串联有电阻,用于限制栅极电流。栅极至源极的电阻可确保MOSFET不会意外开启。

总之,参考《EDA设计智汇馆高手速成系列_SABER电路仿真及开关电源设计》,也有SG3525的Saber仿真实例。搬运链接:Using the SG3525 PWM Controller - Explanation and Example: Circuit Diagram / Schematic of Push-Pull Converter

12v-220v逆变器,高压电容能充电但是不放电,哪里出了问题?上场管烧管

逆变器是一种将直流电转换为交流电的设备,常用于将12V、24V等低电压转换为220V的高电压。在使用逆变器时,如果高压电容可以充电但无法放电,可能涉及电容值不匹配或上场管耐压不足的问题。电容值不匹配可能导致电容无法有效工作,而上场管耐压不足则可能在高电压下受损。

在选择逆变器时,需要注意直流电压的匹配。每台逆变器都有相应的标称电压,必须确保选择的蓄电池电压与逆变器的直流输入电压一致。例如,12V逆变器应使用12V蓄电池。此外,逆变器的输出功率必须大于电器的最大功率,特别是对于启动能量需求较大的设备,如电机和空调,需要额外的功率余量。

在接线过程中,必须确保正负极正确连接。逆变器的直流电压通常标有正负极,红色为正极(+),黑色为负极(—)。同样,蓄电池也有正负极,连接时要确保正接正、负接负。连接线的线径必须足够粗,以减少电阻和热量产生。同时,应尽可能缩短连接线的长度,以减少电压降。

逆变器使用过程中,充电过程和逆变过程不能同时进行,以免损坏设备或造成故障。此外,逆变器外壳应正确接地,以防止漏电导致的人身伤害。非专业人员应避免拆卸、维修或改装逆变器,以防发生电击伤害。

逆变器的应用范围广泛,不仅限于空调、电动工具、电脑、电视、洗衣机、冰箱和按摩器等电器。它还常用于各种需要交流电的设备,如灯具、电动车辆和工业设备等。通过合理选择和使用逆变器,可以确保设备安全可靠地运行。

逆变器4个倍压电容怎麼接的

逆变器通过将直流电转换为交流电,广泛应用于各种电器设备中,如空调、电脑、洗衣机等。逆变器的性能主要由输出功率、转换效率和输出波形质量决定。选购时,需关注这些参数以判断逆变器的质量。逆变器的常见输入电压有12V、24V、36V、48V等,输出电压多为220V。逆变器通常在电气维修点和电子市场有售,技术较好的维修店可以进行维修。

逆变器的基本构成包括逆变桥、控制单元和滤波电路。倍压电路是逆变器中的重要组成部分,通常由4个电容和4个二极管组成,按照常规接法可以实现4倍压效果。倍压电路能够提高输入电压,适用于需要较高输出电压的场合。

在选择和使用逆变器时,需注意以下几点:首先,直流电压必须匹配,逆变器的标称电压决定了所需的蓄电池电压。其次,逆变器的输出功率需大于用电器的最大功率,尤其是启动能量需求较大的设备,需要留有功率裕量。第三,确保正负极正确连接,避免因接线错误导致的设备损坏或故障。

逆变器在使用过程中需注意,充电过程与逆变过程不能同时进行,以避免损坏设备。逆变器外壳应正确接地,以避免因漏电造成的人身伤害。为避免电击伤害,非专业人员应避免拆卸、维修或改装逆变器。

逆变器的工作原理是将直流电转换为交流电,广泛应用于各种电器设备中。在选择和使用逆变器时,必须注意直流电压匹配、输出功率匹配、正负极正确连接等问题,以确保设备正常运行。同时,充电过程与逆变过程不能同时进行,以避免损坏设备。逆变器的外壳应正确接地,以避免因漏电造成的人身伤害。为避免电击伤害,非专业人员应避免拆卸、维修或改装逆变器。

逆变器的性能主要由输出功率、转换效率和输出波形质量决定。选购时,需关注这些参数以判断逆变器的质量。逆变器的常见输入电压有12V、24V、36V、48V等,输出电压多为220V。逆变器通常在电气维修点和电子市场有售,技术较好的维修店可以进行维修。逆变器的工作原理是将直流电转换为交流电,广泛应用于各种电器设备中。在选择和使用逆变器时,必须注意直流电压匹配、输出功率匹配、正负极正确连接等问题,以确保设备正常运行。同时,充电过程与逆变过程不能同时进行,以避免损坏设备。逆变器的外壳应正确接地,以避免因漏电造成的人身伤害。为避免电击伤害,非专业人员应避免拆卸、维修或改装逆变器。

逆变电路中电容作用是什么

逆变电路中电容的作用主要包括以下几点

滤波作用

平滑输出电压:逆变电路将直流电转换为交流电的过程中,输出的交流电可能含有较大的纹波。电容通过其充放电过程,可以有效地平滑输出电压,减小纹波,从而提高输出电压的稳定性。

能量储存

提高动态响应能力:电容在充电时能够储存能量,并在逆变器需要时释放能量。这种能量储存和释放的特性有助于提高逆变系统的动态响应能力,确保系统在各种负载条件下都能稳定运行。

负载电流平滑

瞬时电流补充:在负载发生变化时,电容可以迅速提供瞬时的电流补充,防止因负载突变而导致的电压波动,从而确保输出电压的稳定性和负载的连续供电。

减小开关损耗

降低开关频率:电容的充放电过程可以减缓逆变器开关器件的开关动作,从而降低开关频率,减少开关损耗,提高逆变器的效率。

抑制电磁干扰

提高电磁兼容性:电容可以在一定程度上抑制逆变电路产生的电磁干扰,减少对其他电子设备的干扰,提高整个系统的电磁兼容性。

电压稳定

提供缓冲:在逆变器输出电压发生波动时,电容可以作为一个缓冲器,吸收或释放电能,从而维持输出电压的稳定。

保护电路

吸收过电压:在电路发生故障时,电容能够吸收瞬间的过电压,保护电路中的其他元件免受损坏,提高整个电路的可靠性。

综上所述,电容在逆变电路中扮演着重要的角色,对于提高逆变器的性能和稳定性具有重要意义。

光伏逆变器单相接地无法锁相

光伏逆变器单相接地无法锁相,可能是电容电路、开关管损坏、降压变压器故障,需要查看逆变器报警信号,确认逆变器报PV接地故障,记录并将报警信号复位。断开该逆变器对应的直流进线空开,分别测量直流空开上口电压,正负极对地电压,找出接地的汇流箱。

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