各种单元模块电路

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变频器制动单元电路及图解

变频器制动单元电路及图解

一例变频器制动单元电路及图解一、《CDBR-4030C制动单元》主电路图《CDBR-4030C制动单元》主电路图说因惯性或某种原因,导致负载电机的转速大于变频器的输出转速时,此时电机由“电动”状态进入“动电”状态,使电动机暂时变成了发电机。

负载电机的反发电能量,又称为再生能量。

一些特殊机械,如矿用提升机、卷扬机、高速电梯等,当电动机减速、制动或者下放负载重物时(普通大惯性负荷,减速停车过程),因机械系统的位能和势能作用,会使变频器的实际转速有可能超过变频器的给定转速,电机绕组中的感生电流的相位超前于感生电压,出现了容性电流,而变频器逆变回路IGBT两端并联的二极管和直流回路的储能电容器,恰恰提供了这一容性电流的通路。

电动机因有了容性励磁电流,进而产生励磁磁动势,电动机自励发电,向供电电源回馈能量。

这是一个电动机将机械势能转变为电能回馈回电网的过程。

此再生能量由变频器的逆变电路所并联的二极管整流,馈入变频器的直流回路,使直流回路的电压由530V左右上升到六、七百伏,甚至更高。

尤其在大惯性负载需减速停车的过程中,更是频繁发生。

这种急剧上升的电压,有可能对变频器主电路的储能电容和逆变模块,造成较大的电压和电流冲击甚至损坏。

因而制动单元与制动电阻(又称刹车单元和刹车电阻)常成为变频器的必备件或首选辅助件。

在小功率变频器中,制动单元往往集成于功率模块内,制动电阻也安装于机体内。

但较大功率的变频器,则根据负载运行情况选配制动单元和制动电阻,CDBR-4030C制动单元,即是变频器的辅助配置之一。

先不管具体电路,我们可先从控制原理设想一下。

所谓制动单元,就是一个电子开关(IGBT模块),接通时将制动电阻(RB)接入变频器的直流回路,对电机的反发电能量进行快速消耗(转化为热量耗散于环境空气中),以维持直流回路的电压在容许值以内。

有一个直流电压检测电路,输出一个制动动作信号,来控制电子开关的通和断。

从性能上讲,变频器直流回路电压上升到某值(如660V或680V)后,开关接通将制动电阻RB接入电路,一直至电压降至620V(或620V)以下,开关再断开,也是可行的。

第二单元模块2复杂直流电路的分析

第二单元模块2复杂直流电路的分析

对结点a: I1+I2–I3=0
对网孔1: I1 R1 +I3 R3=E1
对网孔2: I2 R2+I3 R3=E2
边学边练

I1
G d
a I2
IG RG
因支路数 b=6,所以要列6个方程。
(1) 应用KCL列3个结点电流方程 对结点 a: I1 – I2 –IG = 0 对结点 b: I3 – I4 +IG = 0
b

i3
i5 i6
c
解:
结点a i1=i4+i6 结点b i2+i4=i5 结点c i3+i5+i6=0
以上三式相加
i1 + i2+i3 =0
知识链接
(3)基尔霍夫电压定律-KVL
表述一 在任一瞬时,沿任一回路电压的代数和恒
等于零。
u 0 电压参考方向与回路绕行方向一致时 取正号,相反时取负号。
c 对结点 c: I2 + I4 – I = 0 (2)应用KVL选3个网孔列回路电压方程
I3
I4 b
I
+E –
对网孔abda:IG RG – I3 R3 +I1 R1 = 0 对网孔acba:I2 R2 – I4 R4 – IG RG = 0 对网孔bcdb:I4 R4 + I3 R3 = E (3) 联立解出各支路电流
边学边练

Uoc 2 2.5 5V
R0 2
I3=1A
边学边练
戴维宁定理解题步骤:
1. 分离:将待求支路从原电路中移开,画出有源二端网 络,求其开路电压Uoc;
2. 等效:将有源二端网络Ns变换成无源二端网络No(理 想电压源短路,理想电流源断路),画出无源二端网 络,求其等效电阻Ro;

电拖模块二 单元3 Z3040型摇臂钻床电气控制电路故障维修

电拖模块二 单元3 Z3040型摇臂钻床电气控制电路故障维修

表2-3-4 摇臂钻床的电气元器件明细
SA1 冷却泵电动 HZ2—10/3,10A 机开关
1 控制M4
SA2 照明开关 KZ型灯架,带开关 1 控制EL
FU1 熔断器 FU2 熔断器
RL1,60/25A RL1,15/10A
3 电源总短路保护 3 M2、M3短路保护
FU3 熔断器 FR1 热继电器 FR2 热继电器
工作任务
Z3040型摇臂钻 床照明指示电路 常见的故障
维修Z3040型摇 臂主轴电动机线 路常见故障
Z3040型摇臂钻 床冷却泵电动机 控制电路常见故 障维修
表2-3-6 任 务 描 述
要求
1. 熟悉控制变压器T,掌握提供各种电压等级的 线路走向
2. 利用电压测量法和电阻测量法检修照明指示 线路常见故障
任务1 认识Z3040型摇臂钻床
(7)通过拉动主轴箱移动手轮,水平旋转摇臂到合适位置。 (8)按下按钮SB6,使主轴箱立柱同时夹紧。 (9)按下主轴电动机起动按钮SB2,旋转主轴转速预选按钮, 选择合适转速。 (10)旋转主轴进给预选按钮,选择合适的进给量。 (11)压下机动进给手柄,使之联动到机动进给状态。 (12)向外拉出主轴移动手柄,接通机动进给。
任务2 主轴电动机、冷却泵电动机控制电路的常见故障维修
一、电路分析 1.主轴电动机电路分析
任务2 主轴电动机、冷却泵电动机控制电路的常见故障维修
图2-3-7 主轴电动机控制电路
任务2 主轴电动机、冷却泵电动机控制电路的常见故障维修
(1)主轴电动机M1的起动控制 (2)主轴电动机M1停止控制
图2-3-8 照明指示电路图
任务1 认识Z3040型摇臂钻床
表2-3-1 任 务 描 述

亚龙YL-291单元电子电路模块(1)

亚龙YL-291单元电子电路模块(1)

1.亚龙YL-291单元电子电路模块技(全国职业职业技能大赛调试指定用模块)将实际应用中单元电路模块化。

学生通过模块间的搭接,很方便就能搭建成各种实际产品,模块搭成产品的范围涉及家电,工业,无线等方面内容。

单元模块电路包括传感器,信号处理,显示,执行本体,接口电路,微处理器等模块。

模块都采用透明盒装配,模块间采用排插和接线柱连接,使实训模块能够灵活按教学要求或竞赛要求搭建成各种实际产品。

同时可满足2010年全国电子技能竞赛的要求(1)单元电子电路模块共51种;外形尺寸:长×宽×高=186×146×57 mm或146×124×57 mm或124×58×57 mm或58×58×57 mm。

(2)要求透明盒面板采用PCB制作而成,表面清爽、符号线路清晰、表面耐磨损;元件盒面板通过四颗螺丝与盒体连接,透明元件盒应该可以很方便地打开,更换面板和内部器件,以延长模块的使用寿命,节约成本;(3)透明元件盒上的实验导线插孔采用高质量铜材制造,实验导线装有弹性插头可在实验模块上面插接,以保证可靠连接进行各种实验;实验时可根据实验内容和技能训练的需要,可方便的任意组合实验线路,以完成不同的实验项目,如课程设计等。

(4)电学线路实验固定板由工程塑料注塑而成,用于对透明元件盒的定位;每个透明元件盒底部装有4个可拆卸的弹性插脚,可以非常方便地固定在电学线路实验固定板上。

单元电子电路模块(共51种,61个)可以搭建:1. 空调电路2. 出租车计价器3. 综合报警器4. 超声波测距5. 电子称6. 电子语音播放万年历7. 64*32点阵广告屏8. 酒精测试仪9. 频率计等10几种实际工业产品。

用模块搭成的产品实例;配置:1、EDM001-MCS51主机1个(124*146*40MM);2 、EDM002-AVR主机1个(124*146*40MM);3、EDM101-声光控制1个(58*58*40MM);4、EDM102-温度传感器LM351个(58*58*40MM);5、EDM103-温度传感器18B201个(58*58*40MM);6、EDM104-称重传感器1个(58*124*40MM);7、EDM105-空气质量传感器1个(58*58*40MM);8、EDM106-烟雾传感器1个(58*58*40MM);9、EDM107-热释电红外传感器1个(58*58*40MM);10、EDM108-酒精传感器1个(58*58*40MM);11、EDM109-PT100传感器1个12、EDM110-红外测温1个(58*58*40MM);13、EDM111-超声波发射接收1个(58*124*40MM);14、EDM112-红外反射1个(58*58*40MM);15、EDM201-触摸按键1个(124*146*40MM);16、EDM202-音频功放1个(58*124*40MM);17、EDM203-ICL713518 1个(58*124*40MM);18、EDM204-反相器2个(58*124*40MM);19、EDM301-倒车音乐1个(58*58*40MM);20、EDM302-四种音乐1个(58*58*40MM);21、EDM303-三位计数器2个(58*124*40MM);22、EDM304-FM接收1个(58*58*40MM);23、EDM305-单稳态电路2个(58*58*40MM);等51种及配套单片机连线,排线(彩色),集成,砝码,ISP下载器,网孔板305mm*435mm,电源适配器12V/5A(DC-00819),EDMISP软件,培训资料,模块位置图等1套。

IGBT模块五种不同的内部结构和电路图

IGBT模块五种不同的内部结构和电路图

IGBT模块五种不同的内部结构和电路图IGBT模块的内部电路与IGBT单管及分立元件构成的电路形式略有不同。

1.单管模块,1 in 1模块单管模块的内部由若干个IGBT并联,以达到所需要的电流规格,可以视为大电流规格的IGBT单管。

受机械强度和热阻的限制,IGBT的管芯面积不能做得太大,大电流规格的IGBT需要将多个管芯装配到一块金属基板上。

单管模块外部标签上的等效电路如图1所示,副发射极(第二发射极)连接到栅极驱动电路,主发射极连接到主电路中。

图1 单管,模块的内部等效电路多个管芯并联时,栅极已经加入栅极电阻,实际的等效电路如图2所示。

不同制造商的模块,栅极电阻的阻值也不相同;不过,同一个模块内部的栅极电阻,其阻值是相同的。

图2 单管模块内部的实际等效电路图IGBT单管模块通常称为1 in 1模块,前面的“1”表示内部包含一个IGBT管芯,后面的“1”表示同一个模块塑壳之中。

2.半桥模块,2 in 1模块半桥(Half bridge)模块也称为2 in 1模块,可直接构成半桥电路,也可以用2个半桥模块构成全桥,3个半桥模块也构成三相桥。

因此,半桥模块有时候也称为桥臂(Phase-Leg)模块。

图3是半桥模块的内部等效。

不同的制造商的接线端子名称也有所不同,如C2E1可能会标识为E1C2,有的模块只在等效电路图上标识引脚编号等。

图3 半桥模块的内部等效电路半桥模块的电流/电压规格指的均是其中的每一个模块单元。

如1200V/400A的半桥模块,表示其中的2个IGBT管芯的电流/电压规格都是1200V/400A,即C1和E2之间可以耐受最高2400V的瞬间直流电压。

不仅半桥模块,所有模块均是如此标注的。

3.全桥模块,4 in 1模块全桥模块的内部等效电路如图4所示。

图4 全桥模块内部等效电路全桥(Full bridge)模块也称为4 in 1模块,用于直接构成全桥电路;也可以用模块中的2个半桥电路并联构成电流规格大2倍的半桥模块,即将分别将G1和G3、G2和G4、E1和E3、E2和E4、E1C2和E3短接。

各种IGBT驱动电路

各种IGBT驱动电路

专题---讨论igbt驱动电路|电源网864x490 - 92KBigbt模块驱动电路图533x358 - 18KB[图]三相逆变器中IGBT的几种驱动电路的分析控制308x278 - 10KBigbt驱动电路图|驱动电路433x383 - 44KB几种驱动电路的分析339x248 - 18KBigbt驱动电路 - 电子发烧友网610x321 - 69KB某新型大功率三相半桥加热IGBT驱动电路817x523 - 49KB图3(a)+igbt驱动电路400x331 - 21KB【图】脉冲变压器隔离驱动igbt电路原理图电源电392x260 - 15KBigbt驱动电路和缓冲电路的设计660x354 - 62KB请问大家igbt驱动电路都有哪些型号,哪些公司在853x655 - 215KBigbt驱动电路_资讯_中国igbt网手机版174x199 - 5KBigbt应用电路:由集成电路tlp250构成的驱动器电路800x521 - 43KB电磁炉igbt管驱动单元电路工作原理519x397 - 26KB请问大家IGBT驱动电路都有哪些型号,哪些公司在1018x692 - 95KB电源电路图+igbt驱动电路800x764 - 62KB奉献一款好的IGBT驱动电路908x642 - 183KBigbt驱动保护电路的设计和性能分析323x227 - 3KB【图】igbt电路原理图电源电路608x316 - 36KB并简化igbt驱动器的原理图340x234 - 7KBigbt驱动电路,igbt驱动电路图,igbt驱动电路的选432x332 - 22KBigbt驱动电路,igbt驱动电路图,igbt驱动电路的选846x430 - 56KBIGBT模块,可控硅整流桥 IGBT驱动电路 - FF20500x375 - 15KBigbt驱动电路,igbt驱动电路图,igbt驱动电路的选811x354 - 75KB适合感应加热电源的IGBT驱动电路-电子电路图504x446 - 68KB用于有源电力滤波器的IGBT驱动电路图_电路图500x408 - 33KB一种适合感应加热电源的IGBT驱动电路,采用IX737x557 - 73KB下桥臂IGBT驱动电路图-原理图-模拟电子-电子510x412 - 63KB单电源供电的IGBT驱动电路在铁路辅助电源系551x319 - 62KB艾美特电磁炉IGBT驱动电路分析 -广电电器网-571x361 - 27KBIGBT驱动电路M57962L的剖析 - 泉州玉伙电子580x390 - 50KBIGBT驱动电路609x361 - 30KB求MOSFET/IGBT驱动电路1069x805 - 117KB。

YL-291单元电子电路模块10.5(1)

YL-291单元电子电路模块10.5(1)

YL‐291单元电子电路模块培训教材亚龙科技集团有限公司目录亚龙YL-291单元电子电路模块 (4)设备概述 (4)项目一 单元电子电路模块 (5)(一)单片机电路 (5)1.EDM001-MCS51单片机主板 (5)2.EDM002-A VR单片机主板MG32 (6)(二)传感器电路 (9)1.EDM101-声控电路 (9)2.EDM102-温度传感器LM35电路 (10)3.EDM103-温度传感器18B20电路 (10)4.EDM104-秤重传感器电路 (11)5.EDM105-空气质量传感器电路 (12)6.EDM106烟雾传感器电路 (12)7.EDM107-热释电电路 (13)8.EDM108-酒精传感器电路 (14)9.EDM109-PT100测温模块电路 (15)10.EDM110红外非接触测温模块电路 (15)11.EDM111-超声波发射和接收电路 (17)12.EDM112-红外反射 (18)(三)信号采样处理 (19)1.EDM201-电容式触摸按键 (19)2.EDM202-音频功放 (20)3.EDM203-ICL7135AD模数转换 (21)4.EDM204-反相器 (23)(四)接口及其他: (24)1.EDM301倒车音乐 (24)2.EDM302-4种报警音乐 (24)3.EDM303-3位计数器 (25)4.EDM304-FM收音 (26)5.EDM305-单稳态触发器 (26)6.EDM306-双稳态触发器 (27)7.EDM307-脉冲信号发生器 (28)8.EDM308-无线接收 (29)9.EDM309-无线发射 (29)10.EDM310-ISD1760多段语音录放 (30)11.EDM311红外发射 (32)12.EDM312红外接收 (33)13.EDM313-AK040语音 (34)(五)开关和驱动 (36)1.EDM401-电机驱动 (36)2.EDM402-继电器驱动电路 (36)3.EDM403-8按键 (37)4.EDM404-NPN驱动 (37)5.EDM405-PNP驱动 (38)6.EDM406-4*4键盘 (38)(六)执行器件 (40)1.EDM501-风扇 (40)2.EDM502-直流电机 (40)3.EDM503-扬声器 (40)4.EDM504-蜂鸣器 (41)5.EDM505-步进电机 (41)6.EDM506-电阻加热 (42)7.EDM507-半导体制冷片 (43)(七)显示: (44)1.EDM601-64*32点阵LED (44)2.EDM602-交通灯显示 (45)3.EDM603-十进制计数器 (46)4.EDM604-直流灯泡 (47)5.EDM605-四位数码显示 (47)6.EDM606-12864LCD液晶屏 (48)7.EDM607综合显示电路 (49)项目二典型应用电路举例 (50)一、空调电路 (50)二、出租车计价器 (52)三、综合报警系统 (54)项目三拓展电路 (56)一、超声波测距 (56)二、电子称 (58)三、电子语音播放万年历 (60)四、64*32点阵广告屏 (62)五、酒精测试仪 (64)六、频率灯 (66)七、声光控制小灯 (68)亚龙YL­291单元电子电路模块设备概述本设备适合应用型本科院校、高等职业学校、中等职业学校的电子技术、电子信息、机电一体化、自动化、电子电器应用与维修、工业自动化控制、计算机应用等电子专业和非机电类专业的《单片机技术》、《模拟电子技术》、《数字电子技术》、《计算机原理》等课程的教学与实训。

西门子MM440电路图

西门子MM440电路图

最近修了几台西门子MM440 2.2KW的变频器。

在修理分析的过程中,把各主要功能的单元元件分布和原理图测绘下来了,分享给大家。

1、可能有错误,请指教;2、有的单元电路,功能原理不十分清楚,没有标注,请大家讨论;3、2.2KW价值不高,只是抛砖引玉,以期学习;4、元件标号和序号,原电路板上有标明的(主要是非贴片和大型元件)一律直接引用;无标明的,重新标注并加序号;另外,除电源板的元件序号按照从小到大排序外,驱动和保护检测、模块板的元件序号,以功能单元电路的IC为核心,各自单独排序;5、电路图较多,还要将DXP2004的图转为WORD下,比较费时,陆续在此帖中发上;6、刚学DXP2004,作图一定不规范,希见谅。

805 - 汽车中部的控制单元-迈腾B8L电路图

805 -  汽车中部的控制单元-迈腾B8L电路图

1 汽车中部的控制单元1 - 新鲜空气鼓风机控制单元 -J126-❑安装位置2 - 副驾驶员侧车门控制单元 -J387-❑安装位置3 - 信息电子装置 1 控制单元 -J794-❑安装位置4 - 进入及起动系统接口 -J965-❑安装位置5 - 全自动空调控制单元 -J255-/空调器控制单元 -J301-❑安装位置6 - 前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 -J685-❑安装位置7 - 周围环境摄像机控制单元 -J928-❑安装位置8 - 驾驶员辅助系统的前部摄像头 -R242-❑安装位置9 - 右后车门控制单元 -J389-❑安装位置10 - 组合仪表中的控制单元 -J285-❑安装位置11 - 滑动天窗卷帘电机 -V260-❑安装位置12 - 滑动天窗电机 -V1-❑安装位置13 - 滑动天窗控制单元 -J245-❑安装位置14 - 电子转向柱锁止装置控制单元 -J764-❑安装位置15 - 燃油泵控制单元 -J538-❑安装位置16 - 左后车门控制单元 -J388-❑安装位置17 - 后部空调操作和显示单元 -E265-❑安装位置18 - 多功能方向盘控制单元 -J453-❑安装位置19 - 转向柱电子装置控制单元 -J527-❑安装位置20 - 驾驶员座椅调节控制单元 -J810-❑安装位置21 - 数字式音响套件控制单元 -J525-❑安装位置22 - 驾驶员侧车门控制单元 -J386-❑安装位置23 - 车载电网控制单元 -J519-❑安装位置24 - 泊车辅助控制单元 -J446-/泊车转向辅助系统控制单元 -J791-❑安装位置25 - 挡风玻璃投影(平视显示器)控制单元 -J898-❑安装位置26 - 换挡杆传感器控制单元 -J587-❑安装位置27 - 数据总线诊断接口 -J533-❑安装位置28 - 安全气囊控制单元 -J234-❑安装位置29 - 大灯随动和大灯照明距离调节控制单元 -J745-❑安装位置1.1 新鲜空气鼓风机控制单元 -J126-右侧仪表板下。

基于单片机的无线红外防盗报警电路的设计(含程序 原理图 pcb图)

基于单片机的无线红外防盗报警电路的设计(含程序 原理图 pcb图)

目录1 前言 (1)1.1 无线红外防盗报警电路的发展状况 (1)1.2 无线红外防盗报警器的分类及其介绍 (1)1.3 无线红外报警器工作的原理 (1)1.4 设计无线红外防盗报警器的内容和意义 (1)2 总体方案设计 (3)2.1 方案比较 (3)2.2 方案论证 (4)2.3 方案选择 (4)3 单元模块设计 (5)3.1 各单元模块功能介绍及电路设计 (5)3.2 电路参数的计算及元器件的选择 (13)3.3 特殊器件的介绍 (15)3.4 各单元模块的联接 (21)4 软件设计 (23)4.1 软件设计原理及设计所用工具 (23)4.2 软件结构图 (23)5 系统调试 (27)5.1硬件调试 (27)5.2 系统综合调试 (28)5.3 软件调试 (28)6 系统功能和指标参数 (29)6.1 系统功能的实现 (29)6.2 指标参数 (29)7 结论 (30)8 总结与体会 (31)9 参考文献 (32)附录1:发射部分原理图 (33)附录2:接收部分原理图 (34)附录3:发射部分PCB图 (35)附录4:程序源代码 (36)附录5:实物图 (40)1 前言1.1 无线红外防盗报警电路的发展状况红外防盗报警器的发展主要是基于传感器之下,所以首先要谈谈红外传感器的发展状况。

而传感器技术是21世纪人们在高科技发展方面争夺的一个制高点,各发达国家都将有传感器技术视为现代高新技术发展的关键。

从20世纪80年代起,日本就将传感器技术列为优先发展的高新科技之首,美国等西方国家也将此技术列为国家科技和国防技术发展的重点,而在中国传感器的发展也取得了飞速的发展。

从而基于传感器技术的防盗报警系统也得到了高速发展。

热释电红外传感器是一种非常有应用潜力的传感器,他能检测人或某些动物发射的红外线并转化成电信号输出。

近几年来,伴随这集成电路技术的飞速发展,以及该传感器的特性的深入研究,相关的专用集成电路的处理技术也迅速发展。

IGBT模块电路结构

IGBT模块电路结构

IGBT模块电路结构2.1 单管模块一般说来,单管IGBT模块其额定电流比较大,是由多个IGBT芯片和快恢复二极管(FRD)芯片在模块内部并联而成,其电路结构如图1所示。

表1给出了美国IR公司在中国的合资公司西安爱帕克公司生产的单管IGBT模块型号及电性能参数。

图1 单管电路结构图2 半桥电路结构2.2 半桥模块半桥IGBT模块也称为2单元模块,是一个桥臂,其内部电路结构如图2所示。

表2给出了西安爱帕克公司生产的半桥IGBT模块型号及电性能参数。

两只半桥IGBT模块可组成全桥(H桥)逆变电路。

2.3 高端模块高端IGBT模块其内部电路结构如图3(a)和图3(b)所示。

图3(a)为斩波器应用电路结构,图3(b)为感应加热应用电路结构。

表2给出了西安爱帕克公司生产的高端IGBT 模块型号及电性能参数。

图3(a) 高端电路结构图3(b) 高端电路结构2.4 低端模块低端IGBT模块其内部电路结构如图4(a)图4(b)所示。

图4(a)为斩波器应用电路结构,图4(b)为感应加热应用电路结构。

表2给出了西安爱帕克公司生产的低端IGBT 模块型号及电性能参数。

3 IGBT模块驱动保护要点3.1 IGBT栅极驱动电压Uge理论上Uge≥Uge(th),即栅极驱动电压大于阈值电压时IGBT即可开通,一般情况下阈值电压Uge(th)=5~6V。

为了使IGBT开通时完全饱和,并使通态损耗最小,又具有限制短路电流能力,栅极驱动电压Uge需要选择一个合适的值。

当栅极驱动电压Uge增加时,通态压降减小,通态损耗减小,但IGBT承受短路电流能力减小;当Uge太大时,可能引起栅极电压振荡,损坏栅极。

当栅极驱动电压Uge减小时,通态压降增加,通态损耗增加,但IGBT承受短路电流能力提高。

为获得通态损耗最小,同时IGBT又具有较好的承受短路电流能力,通常选取栅极驱动电压Uge≥D*Uge(th),系数D=1.5、2、2.5、3。

当阈值电压Uge(th)为6V时,栅极驱动电压Uge则分别为9V、12V、15V、18V;栅极驱动电压Uge折中取12V~15V为宜,12V最佳。

课程设计(论文)基于lcd液晶显示的多功能数字钟的设计(附pcb图及电路原理图)

课程设计(论文)基于lcd液晶显示的多功能数字钟的设计(附pcb图及电路原理图)

目录1前言 (1)2总体方案设计 (2)2.1设计内容 (2)2.2设计内容 (2)2.3方案论证 (3)2.4方案选择 (4)3单元模块设计 (5)3.1各单元模块功能介绍及电路设计 (5)3.1.1 温度采集电路 (5)3.1.2 DS1302时钟电路 (5)3.1.3 串行通信接口电路 (6)3.1.4 USB连接电路 (6)3.1.5 按键电路 (7)3.1.6液晶显示显示电路 (7)3.2特殊器件介绍 (7)3.2.1 STC89C52单片机芯片 (7)3.2.2 DS1302介绍 (8)3.2.3 温度传感器DS18B20 (9)3.2.4 液晶显示LCD1602 (9)4软件设计 (10)4.1软件选择 (10)4.2软件设计流程 (10)4.2.1 温度采集流程 (11)4.2.2 日期数据处理流程 (12)5系统的仿真及调试 (13)5.1系统仿真 (13)5.2硬件调试 (13)5.3软件调试 (14)6结论 (16)7总结与体会 (17)7.1设计小结 (17)7.2设计收获及改进 (17)7.3致谢 (17)8参考文献 (18)附录: (19)1前言单片机是指一个集成在一块芯片上的完整计算机系统。

尽管他的大部分功能集成在一块小芯片上,但是它具有一个完整计算机所需要的大部分部件:CPU、内存、内部和外部总线系统,目前大部分还会具有外存。

同时集成诸如通讯接口、定时器,实时时钟等外围设备。

而现在最强大的单片机系统甚至可以将声音、图像、网络、复杂的输入输出系统集成在一块芯片上。

单片机也被称为微控制器(Microcontroller),它不是完成某一个逻辑功能的芯片,而是把一个计算机系统集成到一个芯片上。

概括的讲:一块芯片就成了一台计算机。

它的体积小、质量轻、价格便宜、为学习、应用和开发提供了便利条件。

单片机诞生于20世纪70年代末,经历了SCM、MCU、SOC三大阶段。

STC单片机完全兼容51单片机,并有其独到之处,其抗干扰性强,加密性强,超低功耗,可以远程升级,内部有专用复位电路,价格也较便宜,由于这些特点使得 STC 系列单片机的应用日趋广泛。

电子技术基础课程课件——单元二三极管及放大电路

电子技术基础课程课件——单元二三极管及放大电路

元件集约 程度
分立元件放大 器
集成放大器
是由单个分立的元器件组成的电子线路
将电子元器件和连线按照电子线路的连接方法,集中制作在一小块晶片上的 电子器件
二、共射极基本放大电路的组成及工作原理
1.放大电路组成及各元件的作用
基极偏置电阻 其作用为电路提供 静态偏流IBQ。
输入耦合电容 其作用一是隔直流; 二是通交流。
四、三极管的主要参数
1.电流放大系数
反映三极管的电流放大能力。
(1)共射极直流电流放大系数hFE 三极管集电极电流与基极电流的比值,即hFE=IC/IB。反映三极
管的直流电流放大能力。
(2)共射极交流电流放大系数β
三极管集电极电流的变化量与基极电流的变化量之比,即
β=△IC/△IB。反映三极管的交流电流放大能力。 同一只三极管,在相同的工作条件下hFE≈β,应用中不再区
(2)集电极-发射极间的反向击穿电压U(BR)CEO 基极开路时,加在C与E极间的最大允许电压。 使用时,一般UCE<U(BR)CEO,否则易造成管子击穿。选管 时,U(BR)CEO≥UCE。
(3)集电极最大允许耗散功率PCM
集电极消耗功率的最大限额。根据三极管的最高温度和
散热条件来规定最大允许耗散功率PCM,要求PCM≥ICUCE 。 PCM的大小与环境温度有密切关系,温度升高, PCM减小。
(1)当 IB一定时, IC的 大小与UCE基本无关(但UCE 的大小随IC的大小而变
化),具有恒流特性;
(2)IB不同,曲线也不同 ,IC受IB控制,具有电流放 大特性,IC=hFEIB, △IC=β△IB
各电极电流都很大,IC 不受IB控制,三极管失
去放大作用
ห้องสมุดไป่ตู้

高压变频器单元模块的故障和维修方法

高压变频器单元模块的故障和维修方法

高压变频器单元模块的故障和维修方法1.引言高压变频器单元模块是工业生产中常用的电器设备,其作用是将交流电转换成可调节频率和电压的电源输出,以控制各种运行电机的速度和转矩。

然而,在实际运行中,高压变频器单元模块也会出现各种故障,影响生产效率和设备寿命。

了解常见的高压变频器单元模块故障及其维修方法对于工程师和维修人员来说至关重要。

2.常见故障2.1 输电线路接触不良众所周知,输电线路接触不良会导致电流不稳定、电压波动等故障现象。

在高压变频器单元模块中,输电线路接触不良同样会导致电源输入不稳定,致使设备无法正常运行。

此时,应检查输电线路的连接状态,重新紧固接线端子,确保电源输入的稳定。

2.2 散热器故障高压变频器单元模块在长期运行中会产生大量热量,而散热器的故障会导致过热现象,进而影响设备的正常运行。

定期清洁和维护散热器,确保其正常散热,是避免散热器故障的关键。

2.3 电容器老化电容器是高压变频器单元模块中重要的元件之一,其老化会导致电路的不稳定性,并可能引发设备的故障。

定期检测电容器的状态,并及时更换老化的电容器,对于延长设备的使用寿命至关重要。

3.维修方法3.1 定期维护和保养对于高压变频器单元模块而言,定期的维护和保养是预防故障的关键。

在设备运行过程中,定期检查电源线路的连接状态,清洁散热器和检查电容器的运行状况,可以有效避免常见故障的发生。

3.2 借助专业工具和设备进行维修一旦高压变频器单元模块出现故障,及时、准确地进行维修是至关重要的。

在维修过程中,需要借助专业工具和设备,如万用表、热像仪等,对设备进行全面的检测和诊断,以找出故障的根源,并采取相应的维修措施。

3.3 寻求厂家或专业维修机构的帮助在一些复杂的故障情况下,如无法自行判断故障原因和维修方法时,建议寻求高压变频器单元模块厂家或专业维修机构的帮助。

他们拥有丰富的经验和专业知识,可以为设备提供及时、准确的维修服务。

4.总结通过对高压变频器单元模块的常见故障及其维修方法的探讨,我们可以清晰地认识到定期维护和保养对于预防设备故障至关重要。

ZXJ10功能单元及单板介绍

ZXJ10功能单元及单板介绍

一个普通用户子单元占用2条HW线,2个通信端口。
ZXJ10功能单元及单板介绍
二、PSM用户单元及单板介绍
二、单板介绍
1、POWER A 1)采用同层1+1备份,为用户层提供电源。 2)铃流: 单电源板时供整个用户层铃流 双电源板时,左边板供上半层铃流,右边板供下半层铃流。 3)在ZXJ10(V10.X)机架上,POWERA和POWERB可混
ZXJ10功能单元及单板介绍
三、PSM中继单元及单板介绍
单板介绍
一、数字中继接口板(DTI)介绍: 1、功能:是数字交换系统间、数字交换系统与数字传输
系统间的接口单元。 DTI板的基本功能: 码型变换 HDB3码--NRZ码 时钟提取、再定时 帧/复帧同步 控制、检测、告警: 控制--接口电路初始化、执行复位、环路测试等命令 检测--误码率、滑码次数、帧失步、复帧失步等 告警--将告警信息上报MP,并在板上作出故障显示 • 用于ISDN的用户接ZXJ入10功、能单实元及现单板I介绍SDN功能
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P O W
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SLC:用户板
MTT:多任务测试板
SP:用户单元处理器
SPI:用户单元处理器接口板
ZXJ10功能单元及单板介绍
三、PSM中继单元及单板介绍
3、类型 随路中继 共路中继 模块间通信 连RLM 提供ISDN 30B+D接口
ZXJ10功能单元及单板介绍
三、PSM中继单元及单板 介绍

chiplogic单元模块

chiplogic单元模块

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相位超前的RC移相式振荡电路图简单实用的开关电源电路12v开关电源电路图12v开关电源电路图+12V、0.5A单片开关稳压电源的电路如图所示。

其输出功率为6W。

当输入交流电压在110~260V 范围内变化时,电压调整率Sv≤1%。

当负载电流大幅度变化时,负载调整率SI=5%~7%。

为简化电路,这里采用了基本反馈方式。

接通电源后,220V交流电首先经过桥式整流和C1滤波,得到约+300V的直流高压,再通过高频变压器的初级线圈N1,给WSl57提供所需的工作电压。

从次级线圈N2上输出的脉宽调制功率信号,经VD7、C4、L和C5进行高频整流滤波,获得+12V、0.5A的稳压输出。

反馈线圈N3上的电压则通过VD6、R2、C3整流滤波后,将控制电流加至控制端C上。

由VD5、R1,和C2构成的吸收回路,能有效抑制漏极上的反向峰值电压。

该电路的稳压原理分析如下:当由于某种原因致使Uo↓时,反馈线圈电压及控制端电流也随之降低,而芯片内部产生的误差电压Ur↑时,PWM比较器输出的脉冲占空比D ↑,经过MOSFET和降压式输出电路使得Uo↑,最终能维持输出电压不变。

反之亦然。

单端反激开关电源变压器设计总结单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能、变压、传递能量等工作。

下面对工作于连续模式和断续模式的单端反激变换器的变压器设计进行了总结。

1、已知的参数这些参数由设计人员根据用户的需求和电路的特点确定,包括:输入电压Vin、输出电压Vout、每路输出的功率Pout、效率η、开关频率fs(或周期T)、线路主开关管的耐压Vmos。

2、计算在反激变换器中,副边反射电压即反激电压Vf与输入电压之和不能高过主开关管的耐压,同时还要留有一定的裕量(此处假设为150V)。

反激电压由下式确定:Vf=VMos-VinDCMax-150V反激电压和输出电压的关系由原、副边的匝比确定。

所以确定了反激电压之后,就可以确定原、副边的匝比了。

Np/Ns=Vf/Vout另外,反激电源的最大占空比出现在最低输入电压、最大输出功率的状态,根据在稳态下,变压器的磁平衡,可以有下式:VinDCMin•DMax=Vf•(1-DMax)设在最大占空比时,当开关管开通时,原边电流为Ip1,当开关管关断时,原边电流上升到Ip2。

若Ip1为0,则说明变换器工作于断续模式,否则工作于连续模式。

由能量守恒,我们有下式:1/2•(Ip1+Ip2)•DMax•VinDCMin=Pout/η一般连续模式设计,我们令Ip2=3Ip1这样就可以求出变换器的原边电流,由此可以得到原边电感量:Lp= DMax•VinDCMin/fs•ΔIp对于连续模式,ΔIp=Ip2-Ip1=2Ip1;对于断续模式,ΔIp=Ip2 。

可由AwAe法求出所要铁芯:AwAe=(Lp•Ip22•104/Bw•K0•Kj)1.14在上式中Aw为磁芯窗口面积,单位为cm2Ae为磁芯截面积,单位为cm2Lp为原边电感量,单位为HIp2为原边峰值电流,单位为ABw为磁芯工作磁感应强度,单位为TK0为窗口有效使用系数,根据安规的要求和输出路数决定,一般为0.2~0.4Kj为电流密度系数,一般取395A/cm2根据求得的AwAe值选择合适的磁芯,一般尽量选择窗口长宽之比比较大的磁芯,这样磁芯的窗口有效使用系数较高,同时可以减小漏感。

有了磁芯就可以求出原边的匝数。

根据下式:Np=Lp •Ip2•104/Bw•Ae再根据原、副边的匝比关系可以求出副边的匝数。

有时求的匝数不是整数,这时应该调整某些参数,使原、副边的匝数合适。

为了避免磁芯饱和,我们应该在磁回路中加入一个适当的气隙,计算如下:lg=0.4π•Np2•Ae•10-8/Lp 在上式中, lg为气隙长度,单位为cmNp为原边匝数,Ae为磁芯的截面积,单位为cm2Lp为原边电感量,单位为H至此,单端反激开关电源变压器的主要参数设计完成。

我们应该在设计完成后核算窗口面积是否够大、变压器的损耗和温升是否可以接受。

同时,在变压器的制作中还有一些工艺问题需要注意。

开关电源工作原理及电路图随着全球对能源问题的重视,电子产品的耗能问题将愈来愈突出,如何降低其待机功耗,提高供电效率成为一个急待解决的问题。

传统的线性稳压电源虽然电路结构简单、工作可靠,但它存在着效率低(只有40% -50%)、体积大、铜铁消耗量大,工作温度高及调整范围小等缺点。

为了提高效率,人们研制出了开关式稳压电源,它的效率可达85% 以上,稳压范围宽,除此之外,还具有稳压精度高、不使用电源变压器等特点,是一种较理想的稳压电源。

正因为如此,开关式稳压电源已广泛应用于各种电子设备中,本文对各类开关电源的工作原理作一阐述。

一、开关式稳压电源的基本工作原理开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用得较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也为脉宽调制型。

因此下面就主要介绍调宽式开关稳压电源。

调宽式开关稳压电源的基本原理可参见下图。

对于单极性矩形脉冲来说,其直流平均电压Uo取决于矩形脉冲的宽度,脉冲越宽,其直流平均电压值就越高。

直流平均电压U。

可由公式计算,即Uo=Um×T1/T式中Um为矩形脉冲最大电压值;T为矩形脉冲周期;T1为矩形脉冲宽度。

从上式可以看出,当Um 与T 不变时,直流平均电压Uo 将与脉冲宽度T1 成正比。

这样,只要我们设法使脉冲宽度随稳压电源输出电压的增高而变窄,就可以达到稳定电压的目的。

二、开关式稳压电源的原理电路1、基本电路图二开关电源基本电路框图开关式稳压电源的基本电路框图如图二所示。

交流电压经整流电路及滤波电路整流滤波后,变成含有一定脉动成份的直流电压,该电压进人高频变换器被转换成所需电压值的方波,最后再将这个方波电压经整流滤波变为所需要的直流电压。

控制电路为一脉冲宽度调制器,它主要由取样器、比较器、振荡器、脉宽调制及基准电压等电路构成。

这部分电路目前已集成化,制成了各种开关电源用集成电路。

控制电路用来调整高频开关元件的开关时间比例,以达到稳定输出电压的目的。

2.单端反激式开关电源单端反激式开关电源的典型电路如图三所示。

电路中所谓的单端是指高频变换器的磁芯仅工作在磁滞回线的一侧。

所谓的反激,是指当开关管VT1 导通时,高频变压器T初级绕组的感应电压为上正下负,整流二极管VD1处于截止状态,在初级绕组中储存能量。

当开关管VT1截止时,变压器T初级绕组中存储的能量,通过次级绕组及VD1 整流和电容C滤波后向负载输出。

单端反激式开关电源是一种成本最低的电源电路,输出功率为20-100W,可以同时输出不同的电压,且有较好的电压调整率。

唯一的缺点是输出的纹波电压较大,外特性差,适用于相对固定的负载。

单端反激式开关电源使用的开关管VT1 承受的最大反向电压是电路工作电压值的两倍,工作频率在20-200kHz之间。

3.单端正激式开关电源单端正激式开关电源的典型电路如图四所示。

这种电路在形式上与单端反激式电路相似,但工作情形不同。

当开关管VT1导通时,VD2也导通,这时电网向负载传送能量,滤波电感L储存能量;当开关管VT1截止时,电感L通过续流二极管VD3 继续向负载释放能量。

在电路中还设有钳位线圈与二极管VD2,它可以将开关管VT1的最高电压限制在两倍电源电压之间。

为满足磁芯复位条件,即磁通建立和复位时间应相等,所以电路中脉冲的占空比不能大于50%。

由于这种电路在开关管VT1导通时,通过变压器向负载传送能量,所以输出功率范围大,可输出50-200 W的功率。

电路使用的变压器结构复杂,体积也较大,正因为这个原因,这种电路的实际应用较少。

4.自激式开关稳压电源自激式开关稳压电源的典型电路如图五所示。

这是一种利用间歇振荡电路组成的开关电源,也是目前广泛使用的基本电源之一。

当接入电源后在R1给开关管VT1提供启动电流,使VT1开始导通,其集电极电流Ic在L1中线性增长,在L2 中感应出使VT1 基极为正,发射极为负的正反馈电压,使VT1 很快饱和。

与此同时,感应电压给C1充电,随着C1充电电压的增高,VT1基极电位逐渐变低,致使VT1退出饱和区,Ic 开始减小,在L2 中感应出使VT1 基极为负、发射极为正的电压,使VT1 迅速截止,这时二极管VD1导通,高频变压器T初级绕组中的储能释放给负载。

在VT1截止时,L2中没有感应电压,直流供电输人电压又经R1给C1反向充电,逐渐提高VT1基极电位,使其重新导通,再次翻转达到饱和状态,电路就这样重复振荡下去。

这里就像单端反激式开关电源那样,由变压器T的次级绕组向负载输出所需要的电压。

自激式开关电源中的开关管起着开关及振荡的双重作从,也省去了控制电路。

电路中由于负载位于变压器的次级且工作在反激状态,具有输人和输出相互隔离的优点。

这种电路不仅适用于大功率电源,亦适用于小功率电源。

5.推挽式开关电源推挽式开关电源的典型电路如图六所示。

它属于双端式变换电路,高频变压器的磁芯工作在磁滞回线的两侧。

电路使用两个开关管VT1和VT2,两个开关管在外激励方波信号的控制下交替的导通与截止,在变压器T次级统组得到方波电压,经整流滤波变为所需要的直流电压。

这种电路的优点是两个开关管容易驱动,主要缺点是开关管的耐压要达到两倍电路峰值电压。

电路的输出功率较大,一般在100-500 W范围内。

6.降压式开关电源降压式开关电源的典型电路如图七所示。

当开关管VT1 导通时,二极管VD1 截止,输人的整流电压经VT1和L向C充电,这一电流使电感L中的储能增加。

当开关管VT1截止时,电感L感应出左负右正的电压,经负载RL和续流二极管VD1释放电感L中存储的能量,维持输出直流电压不变。

电路输出直流电压的高低由加在VT1基极上的脉冲宽度确定。

这种电路使用元件少,它同下面介绍的另外两种电路一样,只需要利用电感、电容和二极管即可实现。

7.升压式开关电源升压式开关电源的稳压电路如图八所示。

当开关管VT1 导通时,电感L储存能量。

当开关管VT1 截止时,电感L感应出左负右正的电压,该电压叠加在输人电压上,经二极管VD1向负载供电,使输出电压大于输人电压,形成升压式开关电源。

8.反转式开关电源反转式开关电源的典型电路如图九所示。

这种电路又称为升降压式开关电源。

无论开关管VT1之前的脉动直流电压高于或低于输出端的稳定电压,电路均能正常工作。

当开关管VT1 导通时,电感L 储存能量,二极管VD1 截止,负载RL靠电容C上次的充电电荷供电。

当开关管VT1截止时,电感L中的电流继续流通,并感应出上负下正的电压,经二极管VD1向负载供电,同时给电容C充电。

以上介绍了脉冲宽度调制式开关稳压电源的基本工作原理和各种电路类型,在实际应用中,会有各种各样的实际控制电路,但无论怎样,也都是在这些基础上发展出来的。

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