纯正弦波单相逆变电源主控芯片 U3988
纯正弦波单相逆变电源主控芯片 U3988

U3988是数字化的、功能完善的正弦波单相逆变电源/UPS 主控芯片,它不仅可以输出高精度的SPWM正弦波脉冲序列,还可以实现稳压、保护、市电/逆变自动切换、充电控制等功能,并且具备LED指示灯驱动、蜂鸣器控制、逆变桥控制引脚,从而可以利用该芯片组成一个完整的逆变电源/UPS系统,用该芯片控制的逆变桥输出,既可以是传统的工频变压器结构,也可以是高频升压后的直接逆变结构。
为方便生产过程中的调试,该芯片还具备测试模式,在该模式下,所有的保护功能、市电切换、充电控制均不起作用,仅工作在可以稳压的逆变状态,为最基本的调试和测试提供了方便。
U3988 的内部构成主要有:正弦波发生器、双极性调制脉冲产生逻辑、50Hz(或60Hz)时基、电压反馈/短路检测、正弦波峰值调压稳压单元、外部扩展的保护响应逻辑、市电过零脉冲过滤、市电电压测量、电池电压测量、逆变控制、充电控制、指示灯控制、蜂鸣器控制、抗干扰自恢复单元构成。
整个电路封装成一个18引脚IC(DIP18),其内部结构框图如图一所示:图二是U3988的引脚图。
VDD是芯片的电源引脚,接单一+5V;GND是地;OSC1、OSC2是时钟引脚,接20MHz晶振;OUTA、OUTB是正弦波SPWM脉冲序列的输出引脚,这两个引脚输出的信号一般要通过死区控制电路才能送到逆变桥;OUTG是逆变桥使能控制输出,该引脚输出低电平时允许逆变桥工作,输出高电平时则禁止逆变桥工作;A V_CK是逆变输出电压反馈引脚,该引脚接受的是模拟量输入,逆变桥最终输出的正弦波交流电压通过反馈电路送到该引脚,由芯片对逆变输出电压实现稳压、调压和短路检测;BT_CK是电池电压测量引脚,是模拟量输入引脚,电池电压经过电阻降压送到该引脚,由芯片对电池实现欠压保护、充电检测,若不需要使用该引脚,可以直接接+5V;AC_CK是市电电压测量引脚,这也是模拟量输入引脚,市电电压经过降压、整流、滤波、电阻分压后,送到该引脚,芯片会根据该引脚电压的变化,判断市电是否异常,并决定是否进行市电/逆变切换;若不需要使用该引脚,也可以直接接+5V;ACPLUS引脚是市电检测输入,芯片由此引脚的高低电平判断市电的有无;有市电时要将该引脚拉成低电平,对于检测市电的电路,如果为了提高响应速度而不采用滤波电容,也是允许的,虽然在该引脚的低电平信号中含有过零脉冲,但并不会使U3988频繁地进入逆变状态,因为在芯片的内部有过零脉过滤逻辑;AC/DC引脚是市电/逆变控制输出,输出高电平时为市电,输出低电平时为逆变;CHARG引脚是充电控制输出,高电平有效;LED_L引脚是逆变/欠压指示输出,低电平时表示逆变状态,闪烁时表示欠压;LED_P引脚是保护指示输出,当检测到短路或者外部的扩展保护时,芯片停止逆变,进入保护状态,此时指示灯闪烁;PROT引脚是扩展保护输入引脚,高电平有效,用户可以通过外部的或门逻辑实现过流、过温等保护输入,该引脚在逆变和市电状态都可以响应外部的保护请求;BEEP/TEST是双向引脚,正常工作时是蜂鸣器控制输出引脚,通过三极管驱动电磁式蜂鸣器,当在芯片加电的瞬间,该引脚是输入引脚,用来检测外部TEST跳线的状态;关于该引脚的详细用法,将在后面介绍;NC引脚是空余的引脚,一定要接到高电平。
纯正弦波逆变器驱动板说明书

ELECTRONIC GIANT EGS001 用户手册纯正弦波逆变器驱动板EG8010 芯片测试板EGS001正弦波逆变器驱动板用户手册V1.2版本更新:V1.1:针脚定义中,将1HO、1LO和VS1的定义更改为右桥臂,将2HO、2LO和VS2的定义更改为左桥臂。
V1.2:更新原理图中短路保护电路。
1. 描述EGS001是一款专门用于单相纯正弦波逆变器的驱动板。
采用单相纯正弦波逆变器专用芯片EG8010为控制芯片,驱动芯片采用IR2110S。
驱动板上集成了电压、电流、温度保护功能,LED告警显示功能及风扇控制功能,并可通过跳线设置50/60Hz输出,软启动功能及死区大小。
EG8010是一款数字化的、功能很完善的自带死区控制的纯正弦波逆变发生器芯片,应用于DC-DC-AC两级功率变换架构或DC-AC单级工频变压器升压变换架构,外接12MHz晶体振荡器,能实现高精度、失真和谐波都很小的纯正弦波50Hz或60Hz逆变器专用芯片。
该芯片采用CMOS工艺,内部集成SPWM正弦发生器、死区时间控制电路、幅度因子乘法器、软启动电路、保护电路、RS232串行通讯接口和12832串行液晶驱动模块等功能。
2. 电路原理图EGS001驱动板原理图220V输出220V输出图2‐1. EGS001纯正弦波逆变器驱动板电路原理图3. 针脚及跳线3.1 EGS001正视图图3‐1. EGS001驱动板针脚定义3.2 针脚描述针脚序号针脚名称I/O描述1 IFB I 输出电流反馈输入端,引脚输入电压大于0.5V 时过流保护2 GND GND 接地端3 1LO O 右桥臂下管驱动门极输出4 GND GND 接地端5 VS1 O 右桥臂上下功率MOS 管中心点输出6 1HO O 右桥臂上管驱动门极输出7 GND GND 接地端8 2LO O 左桥臂下管驱动门极输出 9 VS2 O 左桥臂上下功率MOS 管中心点输出 10 2HO O 左桥臂上管驱动门极输出 11 GND GND 接地端12 +12V +12V +12V 电源电压输入,输入电压范围: 10V~15V 13 GND GND接地端 14 +5V +5V +5V 电源电压输入15 VFB I 输出电压反馈输入端,具体功能及电路请参照EG8010芯片手册17. FANCTR16. TFB15. VFB14. +5V13. GND12. +12V11. GND10. 2HO9. VS28. 2LO7. GND6. 1HO5. VS14. GND3. 1LO2. GND1. IFB16 TFB I 温度反馈输入端,引脚输入电压大于4.3V 时过热保护17 FANCTR O外接风扇控制,当T FB 引脚检测到温度高于45℃时,输出高电平“1”使风扇运行,运行后温度低于40℃时,输出低电平“0”使风扇停止工作3.3 跳线设置序号跳线名称标号设置说明JP1当JP1短路时,选择60Hz 输出 1 FRQSEL0JP5 当JP5短路时,选择50Hz 输出 JP2当JP2短路时,使能3秒软启动功能 2 SSTJP6 当JP6短路时,关闭软启动功能JP33 DT0JP7 JP44 DT1JP8当JP7和JP8同时短路时:死区时间为300ns 当JP3和JP8同时短路时:死区时间为500ns 当JP4和JP7同时短路时:死区时间为1.0us 当JP3和JP4同时短路时:死区时间为1.5us出厂时驱动板跳线默认设置为JP5、JP2、JP7、JP8短路,对应功能为50Hz 、3S 软启动、死区时间300nS ,用户可根据自己需求更改。
正弦波逆变器驱动芯片

正弦波逆变器驱动芯片(公布日期:2020-10-26 10:29:00)扫瞄人数:1029自从公布了1KW正弦波逆变器的制作过程后,有许多朋友来信息,提如此那样的问题,专门多差不多上象我如此的初学者。
为此,我又花了近一个月的时刻,制作了这台600W的正弦波逆变器,该机有如下特点:1.SPWM的驱动核心采纳了单片机SPWM芯片,TDS2285,因此,SPWM驱动部分相对纯硬件来讲,比较简单,制作完成后要调试的东西专门少,因此,比较容易成功。
2.所有的PCB全部采纳了单面板,便于大伙儿制作,因为,专门多爱好者都会自已做单面的PCB,有的用感光法,有点用热转印法,等等,如此,就不用苦恼PCB厂家了,自已在家里就能够做出来,因此,要紧的目的是省钱,现在的PCB厂家太牛了,有点假设不起〔我是万不得已才去找PCB厂家的〕。
3.该机所有的元件及材料都能够在淘宝网上买到,有了网购确实专门方便,快递送到家,你要什么有什么。
假如PCB没有做错,假如元器件没有问题,假如你对逆变器有一定的基础,我老寿包你制作成功,因此,里面有专门多东西要自已动手做的,能够尽享自已动手的乐趣。
4.功率只有600W,一样说来,功率小点容易成功,既能够做实验也有一定的有用性。
下面是样机的照片和工作波形:一、电路原理:该逆变器分为四大部分,每一部分做一块PCB板。
分别是〝功率主板〞;〝SPWM驱动板〞;〝DC-DC驱动板〞;〝爱护板〞。
1.功率主板:功率主板包括了DC-DC推挽升压和H桥逆变两大部分。
该机的BT电压为12V,满功率时,前级工作电流能够达到55A 以上,DC-DC升压部分用了一对190N08,这种247封装的牛管,只要散热做到位,一对就能够输出600W,也能够用IRFP2907Z,输出能力差不多,价格也差不多。
主变压器用了EE55的磁芯,事实上,就600W而言,用EE42也足够了,我是为了绕制方便,加上EE55是现存有的,就用了EE55。
基于U3988的单相工频正弦逆变电源

1 引言随着新能源的发展,太阳能作为一种清洁无污染能源,已成为人们关注的焦点。
太阳能已逐渐从市政工程向商业化、民用化转变。
但是,由于光伏电池所发出的电能均为直流电,而用户的电视机、电冰箱、空调等均为220 V/50 Hz工频交流电。
因此就需要电能转换设备作为直流交换到交流的桥梁。
目前,市场提供的大部分产品均为方波逆变器。
虽然该逆变器电路简单,但效率低。
而数字化正弦波逆变器还不太成熟。
为此,提出了一种基于工频正弦器件U3988的单相工频正弦波逆变器,该设计电路简单,保护完善。
2主电路设计图1示出逆变器主电路原理。
它是由前级高频升压电路、后级工频逆变电路和驱动保护电路3部分组成。
其工作原理是:先将输入的24 V直流电经过升压达到400 V左右的高压,再由单相桥式电路逆变成220 V /50 Hz的工频交流电。
由于采用了前级先高频升压再逆变的结构,可以避免使用工频变压器。
后级采用能产生工频SPWM的控制器,完成正弦波的逆变。
3 U3988和SG3525的内部结构和特点图2给出了U3988的内部结构。
U3988是数字化、功能完善的正弦波单相逆变电源/UPS主控器件,不仅能输出高精度的SPWM正弦波脉冲序列,还能实现稳压、保护、市电/逆变自动切换、充电控制等功能。
它具备LED指示灯驱动、蜂鸣器控制、逆变桥控制引脚。
利用该器件可组成一个完整的逆变电源/UPS系统。
采用该器件控制的逆变桥输出,既是传统工频变压器结构,也是高频升压后的直接逆变结构。
U3988的工作电压为+5 V,工作频率为20 MHz,载波频率为20kHz。
采用10位SPWM型D/A转换输出,50 Hz/60 H z精密时基;具有实时反馈输入输出,输出稳压及短路检测、电池电压测量及欠压保护、市电检测及自动逆变切换、电池充电检测等功能;采用双极性调制方式,具备的逆变桥控制使能输出端通过蜂鸣器控制输出。
此外,它还具有逆变、充电、保护指示灯控制功能,具备测试模式,方便调试,内置抗干扰电路,适应恶劣电磁环境等特点。
立创 正弦波逆变

立创正弦波逆变立创正弦波逆变概述正弦波逆变器是一种将直流电转换为交流电的电子设备。
它通过将直流电源输入到逆变器中,然后经过一系列的电路处理,输出一个与市电相同频率和幅值的交流电。
而立创正弦波逆变器是一款基于STM32F103C8T6芯片开发的高性能正弦波逆变器。
STM32F103C8T6芯片STM32F103C8T6芯片是一款基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,具有高性能、低功耗、多种接口以及丰富的外设等特点。
它是一款广泛应用于工业控制、自动化控制、智能家居等领域的微控制器。
立创正弦波逆变器硬件设计立创正弦波逆变器硬件设计采用了STM32F103C8T6芯片作为控制核心,并搭载了LCD显示屏、按键、蜂鸣器等外设。
同时,为了提高输出质量和可靠性,还采用了多级滤波电路和保护电路。
多级滤波电路多级滤波电路主要由多个电容和电感组成,用于滤除逆变器输出中的高频噪声和谐波。
这样可以提高输出波形的质量,减少对负载的干扰。
保护电路保护电路主要包括过压保护、欠压保护、过流保护等功能。
当逆变器输出出现异常时,保护电路会立即切断输出,以避免对负载和逆变器本身造成损害。
立创正弦波逆变器软件设计立创正弦波逆变器软件设计采用了C语言进行开发,并基于STM32F103C8T6芯片提供的硬件接口进行编程。
主要包括PWM控制、PID调节、LCD显示等功能。
PWM控制PWM控制是逆变器中最核心的部分,它通过调节占空比来控制输出交流电的幅值和频率。
在立创正弦波逆变器中,PWM控制采用了定时器中断方式实现,并通过PID调节来实现精确控制。
PID调节PID调节是一种常见的控制算法,它通过比较目标值与实际值之间的差异,并根据差异大小和变化趋势来计算出控制量的大小和方向。
在立创正弦波逆变器中,PID调节主要用于PWM控制中,以实现精确的输出控制。
LCD显示LCD显示是逆变器中的人机交互界面,它可以显示当前输出电压、电流、频率等信息,并提供按键操作功能。
车载逆变电源的设计及仿真毕业设计

目前市场上常见的车载逆变器按功率等级大致可以分为75W、100W、150W、300W、500W、800W、1000W、1500W、2000W、2500W等规格。车载逆变器的输入为汽车点烟器或蓄电池,一般汽车点烟器10A左右的电流,故点烟器输出的功率约为150W。对于功率等级小于150W的车载逆变器可以直接由点烟器供电,大于150W功率等级时需直接从车载蓄电池供电,否则会因过流烧毁汽车配件及保险丝。随着车上使用的电器种类增多,对车载逆变器的容量提出了更高的要求,小功率150W及以下规格的车载逆变器已经不能满足人们需求,中大功率的车载逆变器是今后的发展趋势。车载逆变器所带的负载通常为以下几类:第一类:整流性负载,如笔记本电脑、各种充电器、组合式音响、数码相机、打印机、游戏机、影碟机、移动DVD;第二类:电阻性负载,如小型电热器具,电热杯等;第三类:感性负载,车载冰箱、照明灯、电转等电动机型的电器。车载逆变器按输出电压波形主要可以分为两种:方波和正弦波。方波逆变结构简单,控制方便,但方波逆变输出电压谐波含量高,同时带负载能力较差且对使用电器寿命影响较大。随着负载增大,方波中包含的三次谐波分量使负载电流容性分量增加,严重时会损耗逆变器输出滤波电容。最初采用简易的多谐振荡器制作的车载方波逆变器,输出功率小,带负载能力差,已逐步被市场淘汰。近年来提出了准正弦波逆变(即修正正弦波),可以带电阻和整流桥负载,满足了日常大部分电子产品的要求,效率较高,最高效率约为90%,价格适中,是当前市场的主流产品。但是准正弦波其本质是带死区时间的方波,仍然不能满足车载冰箱、日光灯、电风等感性负载的要求。一些精密的设备和感性负载类的电器必须要正弦波供电才能工作,否则,轻则电器设备不能正常工作,重则造成损坏用电设备或大大缩短车载逆变器的寿命。正弦波逆变,弥补了方波逆变的不足,适合任何类型的负载,但是控制相对复杂,效率较低,因此高效率正弦波车载逆变器日益成为一种需求。[2]综上所述,作为车载电源转换器,针对其特定的应用场合,必须具有满足以下几个方面的要求:
OLYS 正弦波逆变器 充电逆变一体机 使用说明书

1. 本产品可适用冰箱,洗衣机,手电钻等感性负载。
2. 超低的待机功耗,待机功率仅为0.3W3. 输入电压可适用12V 或者24V (只能任选一种).4. 多种安全保护及声音报警.5. 具有电池优化功能,让你的蓄电池更耐用5. 内置太阳能充电控制器(充电逆变一体机)1. 不正确的安装会导致设备的损坏,造成功能不良或者对用户潜在的危害2. 逆变器工作是会产生高压,如果接触有电部分会导致致命危险,因此,针对逆变器的任何操作,必须小心。
3. 不允许用户操作逆变器内部的任何部分。
4. 不要将任何产生电流或电压的发生装置(比如公共电网,发电机等)接到逆变器的输出端,会将产品烧毁。
5. 本产品充电适用于铅酸蓄电池或者胶体电池。
6. 远离未授权接触产品的人,特别是儿童。
正弦波逆变器充电逆变一体机使用说明书感谢你使用奥林斯产品,在使用产品之前,请仔细阅读本产品说明书1. 安装位置: 请安装在干燥的地方(最大湿度95%),不能直接 安放在蓄电池上面。
周围通风必须通畅,产品各个方向最少 保留10CM 的空间,便于散热。
不要将易燃易爆的物品放在产品 周围。
2. 使用M 5螺丝把逆变器固定在不易燃烧的平面上,螺丝不随机配送。
1. 负载连接逆变器的接线必须非常小心,首先要接负载,当有交流电输出的时候 避免任何接触。
一旦接上负载,在逆变器连接蓄电池前,请确保其 处于关闭状态。
2 蓄电池连接.●在蓄电池端上必须安装保险丝● 蓄电池接线时仔细观察端子的颜色,区分正负极。
正负极接 反,会导致产品烧坏。
● 蓄电池连接请参考以下颜色区分: 黑色接线端子: 负极(-) 红色接线端子: 正极(+)注意: 当接通蓄电池时会有火花产生,属于正常现象。
(给内部 的滤波电容充电)●请尽可能的不要延长蓄电池电缆,会引起压降损耗,造成逆变器 误操作, 建议线长不要超过2米 线经推荐: 500W /600W :6mm 300W /400W :4mm注意事项:连接方法22以下情况逆变器具有声音报警过热: 当温度差3℃达到高温保护值时,蜂鸣器响,如果此时减小负载电流,温度恢复到正常水平,逆变器输出电压不会被中断蓄电池低电压: 蓄电池低电压切断逆变器输出前蜂鸣1分钟,如果蓄电池电压上升,可以避免逆变器低压保护按开关启动逆变器: 长鸣2秒钟,马上有电压输出注: 声音报警功能可以设置关闭3. 输出电压闪变报警当关闭了声音报警或者无法听到报警声时,此方式可以提醒用户因为过热或者蓄电池低电压造成逆变器即将停机, 如果开启这个功能,输出电压将会闪变,导致灯的亮度闪变,用来提示用户蓄电池即将没电,这时,用户可以减小负载功率来保证优先负载的供电(例如照明)4. 待机功能本逆变器具有独特的待机功能,当检测到没有负载时,通过间歇地关闭逆变器来节省能量,在这个模式下LED1闪烁,表示间歇性的输出电压每一秒钟输出一个正弦波. 逆变器进入待机模式时候,待机功耗仅为0.4W出厂默认负载探测值:5W. 当负载功率小于5W时候. 没有电压输出. 当负载>5W时,立刻有电压输出.注: 出厂默认待机功率可根据用户需求来调整,订货时候请向工厂注明需求功能开启和关闭用户可以对逆变器的以下功能进行自由的开启或关闭1. 逆变器即将停机前声音报警2. 蓄电池优化程序3. 逆变器即将停机前输出电压闪变设置方法按住ON/OFF键持续特定的时间(对应每个功能,参考下表),蜂鸣器指示相应的功能是处于开启或关闭状态一声短蜂鸣声(嘀) = 功能开启二声短蜂鸣声(嘀嘀) = 功能关闭听到蜂鸣声后, 两秒内释放ON/OFF键, 功能的状态将会改变(翻转). 如果不希望改变设置而了解功能状态,用户可一直按住ON/OFF键. 当超过20秒,将会听到持续的蜂鸣声,至少顺序的结束,松开按键声音会停止, 将不会影响或者改变功能的设置.1. 逆变器具有电子保护电路。
ML2036中文资料(正弦波发生器芯片)

ML2036 中文资料 (正弦波发生器芯片 )1.ML2036 功能及特点概述 ML2036 是一通过串行 SPI 数字接口编程输出DC-50kHz 之间的任意频率的 ,单片正弦波发生器芯片 ,无需外部元件。
, 满量程分辨率 1.5Hz, 通过降低输出频率范围可以提高分辨率,能够提供± VRE^± VREP/2的电压输出幅度,是低频率低成本正弦波应用的理想选择。
ML2306 的主要特点是: •可编程输出频率 DC - 50kHz 。
•12MHz 的时钟输入时频率输出分辨率•输入时钟频率的 1/2 或 1/8 时钟输出。
2.ML2306 封装,引脚排列如图 1 所示,各引脚功能如表 1 所列(圆括号 内的引脚号为 SOIC 封装)。
3 ML2306 基本原理 ML2306由可编程频率发生器、正弦波发生器、晶体振荡器和串行数位数据字产生频率稳定的数字输出。
频率发生器是由fCLKIN/4时钟控制的相位累加器组成,每4个CLKIN 周期存储在数据锁存器中的数据加到相位累加器 ,输出频率等于累 ML2036 中文资料 (正弦波发生器芯片 )•正负双电源供电 ,过零正弦波输出。
•低增益误差和谐波失真。
•3线 SPI 兼容串行微控制器接口。
•完全整合解决方案 , 1.5Hz (± 0.75Hz )。
•集成3MHz - 12MHz 晶体振荡电 路。
引脚图及功能描述 ML2306 采用 PDIP 和 SOIC 两种字接口组成。
3.1 频率发生器 可编程频率发生器通过 16加器溢出率。
当 fCLKIN = 12.352MHz 时,△ fMIN W.5Hz(± 0.75Hz ),通过使用一个低输入时钟频率可以获得较高分 辨率的频率输出。
例如当fCLKIN = 1MHz 时,△ fMIN =0.12Hz输出频率:fOUT = fCLKIN (D15 - D0 ) DEC/223频率分辨率:△ fMIN 4CLKIN/2233.2 正弦波 组成。
HT1118单相正弦波逆变控制芯片 说明书

HT1118单相正弦波逆变控制芯片●基本性能参数1. 相数:单相2. 基频:400Hz(16M)/500Hz(20M)3.直流电压利用率(输出电压最大基波幅值与直流输入电压之比):0.73~0.85即:当母线电压为192~223V 时,输出的交流电压为115V ,稳压精度≤3% 。
4. 消谐次数:2~805. 开关频率:32 KHz (400Hz )/40KHz(500Hz)6. 预置死区控制时间:0.7us (400Hz )/0.56us(500Hz)7. 基频精度:< 0.1%8. 频率稳定度:取决于外接晶体的稳定度,至少在10-5级9. 工作温度: -45~+125℃ 10. 储存温度: -65~+150℃ 11. 封装形式:14脚双列直插式1:电源Vcc ,+4.5V ~5.5V2:3:外接晶振,16MHz/20MHz C1,C2 :22~33pF4:遥控,P 4=H(高电平时)PWM1~PWM4输出低电平,当 P 4=L (低电平时),PWM 脚正常输出,不用该功能时,可通 过一个1K 电阻接地5,6:内部功能设置 C 3=1μF R=1K Ω 7~10:PWM1~PWM4信号输出11:故障控制,低电平有效,有效时间大于2us ,有效时 PWM 输出低电平12:稳压反馈输入,根据输出反馈电压的大小调节直流电压 利用率(相当于DC/DC 中的占空比),从而达到稳压的 效果13:故障输出指示,高电平有效,即当芯片工作时,如果 P 11=L ,P 13=H; 14:GND●使用说明芯片上电后,若P 4为低电平, PWM1~PWM4正常输出信号,若P 4 为高电平,PWM1~PWM4输出为0000,输出的PWM 信号为正逻辑。
●单相开关电路图芯片输出的PWM 信号PWM1—PWM4分别 控制开关管S1—S4●芯片管脚图及说明●应用建议●电气特性●稳压反馈电路图及使用说明工作电压:4.5V ~5.5V 总功耗:800mW流出GND 的最大电流:300mA 流入Vcc 的最大电流:250mA该芯片可应用于DC/AC/LC 滤波方案,如果没有稳压反馈电路,芯片输出的直流电压利用率从0.73开始逐渐到0.85并保持不变,即0.85。
SITOP PSU8200 24 V 40 A 三相 AC 适配型三孔插头 без锂电池电源芯片数据

1 mA 0.6 mA IP20
Yes cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc; ATEX (EX) II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc; cCSAus (CSA C22.2 No. 213, ANSI/ISA-12.12.01) Class I, Div. 2, Group ABCD, T4 Yes ABS, DNV GL
Mechanics Connection technology Connections ● Supply input
Yes Alternatively, constant current characteristic approx. 44 A or latching shutdown
50 A overload capability 150 % Iout rated up to 5 s/min LED yellow for "overload", LED red for "latching shutdown"
EN 55022 Class B EN 61000-3-2 EN 61000-6-2
-25 ... +70 °C With natural convection -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C Climate class 3K3, 5 … 95% no condensation
DRV控制系统介绍

DRV控制系统介绍纯正弦波单相信号驱动板 SIN_DRV1 由: admin • 2010-01-13 发布.SIN_DRV1 是一块集成了纯正弦波发生器、AC输出稳压、过载检测及保护、短路检测及保护、欠压检测及保护、过温检测及保护、风扇控制、LED控制、蜂鸣器、MOS隔离驱动等单元的信号驱动板,外接简单的电路就可以搭建一个千瓦级的纯正弦波DC-AC系统。
右上图是该板的外观图。
右下图是它的引脚图。
首先介绍逆变桥驱动部分:第12-21脚对应一个半桥,12-16脚接上管,17-21脚接下管;第22-31脚对应另一个半桥,22-26脚接上管,27-31脚接下管;每一个管的驱动都包含了以下引脚:+V:接正驱动电源,一般为+15V;-V:接负驱动电源,该板是MOS管专用的,该引脚要与GND短接)GND:接驱动电源地;Vout:是驱动信号输出,通过电阻接IGBT/MOS管的栅极;PC:是MOS管压降探测脚,接MOS管的漏极,该引脚探测管压降,可以实现短路保护。
需要注意的是两个上管的驱动必须独立供电,两个下管可以共用同一组驱动电源。
第3脚+VC是信号部分的供电,接+12V;第11脚GND是信号部分的地,要与逆变桥共地。
第1、2脚AC1、AC2是交流输出反馈,直接接逆变桥经过LC滤波的AC电压。
第4脚TMP是温度检测脚,外接一只10K负温度系数的热敏电阻,热敏电阻的另一端接地。
第5脚BCK是电源电压检测,可以通过电阻分压接供电电源,实现欠压保护。
第6脚LED-B接绿色LED,作为电源指示,LED的另一端接地。
第7脚LED-P接红色LED,作为保护指示,LED的另一端接地。
第8脚FAN接12V散热风扇,风扇的另一端接第3脚+VC。
第9脚Iin接AC电流互感器,检测输出过载(输出短路不用该引脚检测)。
第10脚RS接另一个AC电流互感器,检测输出空载,实现空载休眠功能。
这两个电流互感器一般不能共用,一个是检测过载,需要最大值;一个检测空载,需要最小值。
屹晶微电子 EG1162 芯片数据手册说明书

2019©屹晶微电子有限公司 版权所有
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EG1162 芯片数据手册 V1.0
高压大电流降压型开关电源芯片
EG1162 芯片数据手册 V1.0
1. 特性
降压同步整流方案,支持高压大电流方案。 外接一个电容可设置工作频率(0-300KHz) 2 脚 EN 外部电阻可灵活调整启动、关闭电压 UVLO 欠压锁定功能:
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EG1162 芯片数据手册 V1.0
高压大电流降压型开关电源芯片
目录
1. 特性 ..................................................................................................................................................................... 1 2. 描述 ..................................................................................................................................................................... 1 3. 应用领域 ............................................................................................................................................................. 1 4. 引脚 ..................................................................................................................................................................... 2
单相纯正正弦波逆变控制芯片TDS2285_2KW

单相纯正正弦波逆变控制芯片TDS2285以下为用改芯片打造的24V-2000W机器最后来张空载波形:这么看波形倒是很好,不过要是有带载2kw的波形就更好了2KW的要看什么负载,其实波形的失真与否输出和芯片关系不大,主要是滤波器的设置我们可以用到,我们公司有一款产品正是需1000W的类似产品,不知道你是卖芯片还是卖这个产品,你这个图很复杂吧,用了那么多运放,另外想问一下你这个成本是多少,太贵了就不行了,现在成本控制的比较厉害,另外想问一下,这个在带2000W时的波形变形厉害不,效率有多少对于象我这样不懂单片机编程的爱好者来说,要设计一个SPWM电路,首先肯定会想到用纯硬件方案,我在去年就花了大约半年时间来研究纯硬件SPWM的驱动电路,做出了很多版本的实验板,但没有一块是令人满意的。
总结一下整个过程,我觉得要做出一款性能指标比较好的纯硬件电路,有以下三难:一是:设计一个性能稳定,波形良好的基准源有点难。
一般常用的文氏电桥振荡器,虽然电路简单、起振容易,但有一个很头痛的问题,就是输出的幅度有温漂,且波形的失真度也较高,一般在 1.7-2.5%之间。
我也试过用函数块8038的振荡器,8038虽然输出比较稳定,但要把它的失真度做小,外围元器件也不算少了,更何况要几十元一个的高昂价格;二是:要设计一个速度快且线性很好的调制器也不容易,我曾试过用3525做调制器的,也试过用LM339做调制器,总觉得不是电路复杂就是指标不高;三是:设计一个大反馈稳压电路难。
纯硬件方案中,做稳压反馈,一般是用误差放大器,如果放大器的增益过低,则稳压控制范围就不够大,稳压效果很差,如果放大器增益高了,又很容易自激;更有甚者,信号通过各级LC电路后,多多少少会有相移,所以在电路中还要做各种补偿。
所以,要做出一款性能指标都不错的纯硬件SPWM驱动,需要有很强的电路设计能力,很好的电路基础知识,钟工就有一款很不错的纯硬件驱动,/topic/180615。
安德森 AP 系列纯正弦波逆变电源使用手册说明书

ADSTEC-AP系列纯正弦波逆变电源 使用手册 12/220- L/W 24/220- L/W 48/220- L/W 110/220- L/W 220/220- L/W 深圳市安德森电子科技有限公司 SHENZHEN ADSON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD 地址:深圳市南山区西丽工业园22栋 网址:www.adstec.cn E-mail:ads@adstec.cn 邮编:518055 2007810本公司产品因性能、功能改善,偶有版本更新,故规格若有变更,恕不另行通知 目录 前言 一. ADSTEC-AP系列型号说明……………………………………………4 二. ADSTEC-AP系列型号一览……………………………………………4 三. ADSTEC-AP系列功能简介……………………………………………5 四. ADSTEC-AP系列技术指标……………………………………………6 五. ADSTEC-AP系列使用方法……………………………………………8 六. ADSTEC-AP系列维护信息……………………………………………9 七. ADSTEC-AP系列机械特性……………………………………………11 八. 附件…………………………………………………………………14 九. 附录…………………………………………………………………15 《质量保证卡》、《用户资料表》、《维修记录表》…………………16 警告:不要拆卸安德森电源系统上的任何外壳或模块。
设备内部零件带有致命性的电压或存有高能量的危险!使用前请仔细阅读说明书。
前言AP使出厂后皆能符合规格中所订定之各项要求。
1. 使用须知本产品在保修期间一年内,任何正常使用状况下之自然损坏,由本公司免费负责修护,但若有下列任一情况者,则不在保修之列:l 非经本公司允许,擅自进行维修而损坏。
l 用简单调压器加整流桥测试本电源。
(因低压或超高压窜入,易使电源不稳或烧坏器件。
RIGOL普源精电 MSO1104Z 示波器拆解之主控芯片(ARM)及外围芯

RIGOL 普源精电MSO1104Z 示波器拆解之主控芯片
(ARM)及外围芯
四、RIGOL 普源精电MSO1104Z 示波器拆解之主控芯片(ARM)及外围芯片展示看完了主控芯片(FPGA)以及外围的一些芯片,我们再看看另一
颗主控芯片。
我们可以看到这是一颗Freescale(飞思卡尔)公司的iMAX283 芯片,笔者百度了有关这个芯片的介绍,有兴趣的可以看看,i.MX283 是一款低功率、高性能的多媒体应用处理器,专为通用嵌入式工业控制和消费电子市场而优化。
i.MX283 内核采用飞思卡尔快速的、久经验证的、高能效ARM926EJ-S™
内核, 频率高达454 MHz。
FreescaleiMAX283 芯片也外挂了一颗DDR2 芯片,上面的图片对于
DDR2 的型号可能不太清晰,可以看下图。
通过上图我们可以看到DDR2 芯片为Hynix(海力士)H5PS5162GFR 型号和FPGA 外挂的型号相同。
这个DDR2 芯片又起什么作用呢,这也是我们需要
思考的一个问题。
大家可以跟帖讨论下。
主控芯片及其外围芯片看完了,我们再看看逻辑分析仪部分。
MSO1104Z 这款示波器具备16 个数字通道。
通过上图,我们可以看到这部分应该是逻辑分析仪和前面板相连接的,。
基于U3988的单相工频正弦逆变电源

(ot C i e tcP w r nvrt, adn 0 0 ,hn) N r hn E lr o e iesy B o ig 7 0 0C i h a ci U i 1 a
Ab t a t h s p p r d s r e h i e wa e i v re a e n bp lr S W M. h a d a e c r ut s  ̄e u n y sn sr c : i a e e c i s t e sn v n e r b s d o i o a P T b t T e h r w r ic i u e s q e c ie c i 9 8a d S 5 5 h p U3 8 n G3 2 ,ma e tmo e e s .h r — tg ic i u e G3 2 o a h e e h g e u n y b o t h o t k si r a y T e p e s e c r ut s sS 5 5 t c iv ih f q e c o s, e p s- a r T sa e cr u tu e 9 8 t ci v  ̄ q e c n e e . h i i u t P M u s o main c d n e a i u t r i g t g i i s s U3 8 o a t e e e u n y i v r r e man cr i S W c i t T c , p le f r t ,o i g d ly cr i d i n o c , v cr u tae i t d c d i h sp p r I c n b e l e sa b p l P M o e v r rfrr f rn e i i r nr u e n t i a e . t a e r a i d a i o a S W c o z r p w ri e e e e e c . n t o
882988098803引脚功能电压资料

882988098803引脚功能电压资料8829、8809、8803是三种不同型号的集成电路芯片,下面分别介绍它们的引脚功能和电压资料。
1.8829引脚功能电压资料:8829是一种数字电能表芯片,具有以下引脚功能:-引脚1和引脚2:VDD,供电电压接口,电压范围3.3V-5V。
-引脚3:VSS,地电压接口。
-引脚4和引脚5:XTAL,外接晶振输入端,用于系统时钟。
-引脚6和引脚7:I2C_SCL和I2C_SDA,I2C总线通信接口。
-引脚8至引脚11:保留,未连接。
-引脚12和引脚13:LED,用于显示电能表的表码。
-引脚14至引脚31:IO,用于通信、控制和数据输入输出。
-引脚32:RESET,复位引脚,低有效。
-引脚33至引脚36:保留,未连接。
2.8809引脚功能电压资料:8809是一种单片微型控制器芯片,具有以下引脚功能:-引脚1和引脚2:VDD,供电电压接口,电压范围2.7V-5.5V。
-引脚3:VSS,地电压接口。
-引脚4:XTAL1,外接晶振输入端,用于系统时钟。
-引脚5:XTAL2,外接晶振输出端。
-引脚6至引脚15:IO,用于通信、控制和数据输入输出。
-引脚16:RESET,复位引脚,低有效。
-引脚17至引脚20:ADC,模拟输入端,用于模数转换。
-引脚21和引脚22:SCL和SDA,I2C总线通信接口。
-引脚23至引脚28:PWM0至PWM5,用于脉冲宽度调制输出。
-引脚29、引脚30和引脚31:保留,未连接。
-引脚32:VDDIO,IO供电电压接口。
-引脚33:VDDH,高电源电压接口。
-引脚34至引脚37:COM0至COM3,COM口通信接口。
-引脚38至引脚40:保留,未连接。
3.8803引脚功能电压资料:8803是一种数字随机存取存储器(RAM)芯片-引脚1和引脚2:CE1和CE2,片选输入端,用于片选控制。
-引脚3和引脚4:OE和WE,输出使能和写使能接口。
-引脚5至引脚7:A0至A2,地址输入端,用于选择存储器地址。
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U3988是数字
化的、功能完
善的正弦波单
相逆变电源/
UPS 主控芯
片,它不仅可
以输出高精度
的SPWM正弦
波脉冲序列,
还可以实现稳
压、保护、市
电/逆变自动切
换、充电控制
等功能,并且
具备LED指示
灯驱动、蜂鸣
器控制、逆变
桥控制引脚,从而可以利用该芯片组成一个完整的逆变电源/UPS系统,用该芯片控制的逆变桥输出,既可以是传统的工频变压器结构,也可以是高频升压后的直接逆变结构。
为方便生产过程中的调试,该芯片还具备测试模式,在该模式下,所有的保护功能、市电切换、充电控制均不起作用,仅工作在可以稳压的逆变状态,为最基本的调试和测试提供了方便。
U3988 的内部构成主要有:正弦波发生器、双极性调制脉冲产生逻辑、50Hz(或60Hz)时基、电压反馈/短路检测、正弦波峰值调压稳压单元、外部扩展的保护响应逻辑、市电过零脉冲过滤、市电电压测量、电池电压测量、逆变控制、充电控制、指示灯控制、蜂鸣器控制、抗干扰自恢复单元构成。
整个电路封装成一个18引脚IC(DIP18),其内部结构框图如图一所示:
图二是U3988的引脚图。
VDD是芯片的电源引脚,接单一+5V;GND是地;
OSC1、OSC2是时钟引脚,接20MHz晶振;
OUTA、OUTB是正弦波SPWM脉冲序列的输出引脚,这两个引脚输出的信号一般要通过死区控制电路才能送到逆变桥;
OUTG是逆变桥使能控制输出,该引脚输出低电
平时允许逆变桥工作,输出高电平时则禁止逆变桥工
作;
A V_CK是逆变输出电压反馈引脚,该引脚接受
的是模拟量输入,逆变桥最终输出的正弦波交流电压
通过反馈电路送到该引脚,由芯片对逆变输出电压实
现稳压、调压和短路检测;
BT_CK是电池电压测量引脚,是模拟量输入引
脚,电池电压经过电阻降压送到该引脚,由芯片对电
池实现欠压保护、充电检测,若不需要使用该引脚,
可以直接接+5V;
AC_CK是市电电压测量引脚,这也是模拟量输
入引脚,市电电压经过降压、整流、滤波、电阻分压
后,送到该引脚,芯片会根据该引脚电压的变化,判
断市电是否异常,并决定是否进行市电/逆变切换;若不需要使用该引脚,也可以直接接+5V;
ACPLUS引脚是市电检测输入,芯片由此引脚的高低电平判断市电的有无;有市电时要将该引脚拉成低电平,对于检测市电的电路,如果为了提高响应速度而不采用滤波电容,也是允许的,虽然在该引脚的低电平信号中含有过零脉冲,但并不会使U3988频繁地进入逆变状态,因为在芯片的内部有过零脉过滤逻辑;
AC/DC引脚是市电/逆变控制输出,输出高电平时为市电,输出低电平时为逆变;
CHARG引脚是充电控制输出,高电平有效;
LED_L引脚是逆变/欠压指示输出,低电平时表示逆变状态,闪烁时表示欠压;
LED_P引脚是保护指示输出,当检测到短路
或者外部的扩展保护时,芯片停止逆变,进入保
护状态,此时指示灯闪烁;
PROT引脚是扩展保护输入引脚,高电平有
效,用户可以通过外部的或门逻辑实现过流、过
温等保护输入,该引脚在逆变和市电状态都可以
响应外部的保护请求;
BEEP/TEST是双向引脚,正常工作时是蜂鸣器控制输出引脚,通过三极管驱动电磁式蜂鸣器,当在芯片加电的瞬间,该引脚是输入引脚,用来检测外部TEST跳线的状态;关于该引脚的详细用法,将在后面介绍;
NC引脚是空余的引脚,一定要接到高电平。
在逆变状态下,OUTA、OUTB引脚输出的是双极性的SPWM脉冲序列,见图三所示:OUTA 输出的SPWM脉冲序列,经过逆变后对应正弦波的正半周;OUTB输出的SPWM脉冲序列,对应正弦波的负半周。
逆变输出电压反馈引脚的作用是测量逆变输出的交流电压,根据测量值计算输出电压的误差
并对输出电压值作出调整。
当输出电压升高时,该引脚的电压也随之升高,芯片内部的调压电路会降低输出电压,反之,当该引脚的电压降低时,芯片会升高输出电压。
该引脚采用的峰值电压取样法,如图四所示:
图中的虚线标识就是芯片的取样点,峰值取样的优点是测量值准确、对电压变化反应迅速。
在大多数情况下对于发生偏离的输出电压,芯片可以在1-5个交流电周期内调整完毕,为了降低正弦波形的失真度、保证波形的完整性,这种调整是在下一个交流电周期起作用的。
该引脚也可以测量整流滤波后的直流电压(平均值),只是因为滤波电
容的存在,使芯片对输
出电压的变化反应迟
钝。
加在A V_CK 引脚
上的电压必须是实时
的,不能是静态的电压。
例如:在某一应用中为
了能够调节逆变输出电
压,在该引脚施加了一个固定的直流电压,这个电压是可以调节的,但不是输出电压的反馈,这种情况是不允许的(但不会损坏芯片),因为这个电压不是反馈回来的,芯片始终会认为这个值偏高(或偏低),从而会一直做出相反的调整,直到把输出电压调到了最低(或最高),才会停止。
芯片的调压/ 稳压范围大约是最高输出电压的50%-100%。
该引脚能够测量的电压范围是0-5V,为了保护该引脚不会因为过压而损坏,要在该引脚串接一只4.7K的电阻(特别重要)。
该引脚是以4.5V作为稳压基准的。
A V_CK引脚同时还要检测输出电压的短路情况,短路检测的周期是100uS检测一次,同时检测的还有扩展保护引脚,但是在输出电压过零点的前后10度范围内不进行上述检测,在这段时间内,芯片要检测电池电压和市电电压以及市电状态。
BT_CK引脚对电池电压检测的动作阀值:该引脚的电压低于1.9V为欠压保护;低于2V为欠压告警;低于2.4V时开始充电(在有市电时),高于2.8V时停止充电。
充电控制引脚CHARG 的动作带有10秒钟的延迟。
并且每次上电芯片都尝试对电池进行充电。
AC_CK引脚对市电电压检测的动作阀值:该引脚电压低于1.9V或者高于2.4V表示市电异常,芯片会自动转入逆变;该引脚带有施密特触发特性,在市电高于2V或者低于2.3V时,芯片才认为市电正常。
蜂鸣器控制引脚BEEP/TEST是具有两个
功能的双向引脚,它的外围电路建议如图五所
示:正常情况下,跳线器TEST是断开的,由
BEEP/TEST引脚输出的蜂鸣信号通过R3、C1、
D1、Q1驱动电磁蜂鸣器发声;在芯片加电启
动的过程中,若芯片检测到TEST跳线短接,
就会进入测试状态。
在测试状态,芯片不理会
各种保护信号和市电状态,始终处在可以稳压、调压的逆变状态。
图五中的R1为TEST跳线提供高电平上拉,R2是为了及时释放掉C3上的电压,保证跳线未短接时BEEP/TEST引脚是低电平。
改变跳线后要对芯片重新加电。
蜂鸣器采用不同长度的发声来代表芯片的状态:市电/逆变切换时短鸣一声;电池欠压告警时以3秒钟的间隔短鸣;欠压、短路、扩展保护时以1秒的间隔短鸣;进入测试状态时短鸣两声。
关于短路保护:芯片是通过分析第2脚的反馈电压来判断短路的,检测周期是100uS,这个
周
期对于小功率产品尚可,对于稍大功率的应用明显不起作用,建议采用另外的短路保护措施。
如果想取消芯片自身的短路检测,可以通过二极管向第2脚施加一个2.5V的固定电压,这个固定电压
可以从+5V供电由两只1K-2K的电阻分压得到,这样做并不影响反馈回路的工作。
PCB布线时要注意的问题:
一。
时钟引脚要接一20MHz的普通晶振,晶体的两个引脚还要各接一只外部电容,尽管没有外部电容C,振荡电路也能起振,但为了工作稳定和避免干扰,最好采用15-30PF的电容;
二。
三个模拟量测量引脚BT_CK、AC_CK、A V_CK的线条要尽可能短,并且能与地平行或者被地包围,以减小干扰;
三。
U3988的+5V供电和地线要单独到走电源,不要从其它的电路单元分支过来,这样可以把芯片受到的干扰降到最低程度;
U3988芯片有两个系列:50Hz和60Hz。