LENZE 93ES变频器 EVS9324-ES
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驱动电路的作用
驱动电路的作用主要是执行CPU电路板传送过来的指令(六路脉冲),将CPU送来的微弱电信号转换成符合驱动IGBT大功率管的电流与电压信号,驱动六个IGBT大功管,使它有次序的处于导通和截止状态,实现将直流电逆变为交流电的目的。
ABB变频器的驱动电路中,采用了六只型号为HCPL-3120#300的光电耦合器,通过一个场效应管控制光电耦合器HCPL-3120#300内部的发光二管的工作状态,来控制光电耦合器HCPL-3120#300输出引脚6脚的输出状态,实现控制IGBT大功率管导通与否的目的。
识别驱动电路以及核心元件的方法
我们以ABB变频器为例,请朋友们结合图2的ABB变频器电源驱动板实物图。在驱动电路中,以六个光耦、控制光耦发光二管状态的管子为核心元件。在图2中中间部分元件旁标注H1、H2、H3、H4、H5、H6字样的元件就是六个光电耦合器HCPL-3120。元件旁标注V18、V19、V20、V30、V25、V27六个元件就是控制光电耦合器HCPL-3120#300内部的发光二管工作状态的场效应管。当我们在电源驱动电路板上找出驱动电路的核心元件后,我们就能大致识别出驱动电路部分了。
驱动电路的控制原理分析
从开关电源输送来的+18V电压经过R76电阻限流后,加到光电耦合1器H4的8脚,光电耦合器H4的5脚为开关电源负5V供电端,这样满足了H4光耦的工作条件。
+5VF的电压经过电阻R82、R67分压后加到了H4光耦的2脚(内部发光二管的阳)、经过H4光耦内部发光二管后从3脚流出加到了场效应管V30的D(漏),通过V30内部到UDC-1(电源的负端),形成V30的漏源供电回路。
当变频器的主板发送六路驱动脉冲过来时,其中的一路脉冲标号为CWL信号通过R73、R70分压后加到了场效应管V30的栅,此时满足了场效应管V30的导通条件,于是场效应管V30进入导通状态,H4光耦内部发光二管形成电流通路,处于发光状态。
H4光耦内部的电路接收到发光二管发出的光束后,使H4光耦6脚的光耦输出一个18V的电压,此电压经过电阻R121、R74分压,V24稳压管进行稳压后,加到了IGBT模块的G2端子,为IGBT的内部的管子提供一个15V的电压,IGBT得到此电压,进入到导通状态。
当CWL信号端子的脉冲消失时,加到场效应管V30的栅电压消失,场效应管V30由导通状态转为截止状态,H4光耦内部发光二管不能形成电流通路,发光二管就处于熄灭状态。H4光耦6脚的光耦输出负5伏电压加到了IGBT模块的G2端子,IGBT进入截止状态。
实际上变频器的驱动电路就是在不断接收主板发送过来的六路驱动脉冲,按一定的时序控制IGBT大功率管的导通和截止,使510的直流电压逆变成幅度可以调节的交流电压(0至380VAC)的。
Lenze EPM-S700.1B
Lenze EPM-S501.2A.10
Lenze EPM-S305.2A
Lenze EPM-S206.2A
Lenze EPM-H606
LENZE EMZ8201BB
Lenze EMF2172IB
Lenze EMF2133IB EMF 2133 IB
LENZE EMF2102IB-V002
LENZE E94AMHE0044
LENZE E82ZN22334B230 E82EV153K4B201 E82ZN22334B230
LENZE E82ZAFPC010
Lenze E82EV系列E82ZBC 操作面板
Lenze E82EV371-2C200
LENZE E82EV371-2C STANDARD000
LENZE E82EV371-2C PROFIBUS-PT010
LENZE E82EV371-2C PROFIBUS-IO201
Lenze E82EV222-4C
LENZE E82EV152-4C000
Lenze E82EV152_4C000
LENZE E82EV000-0B000CP
LENZE E79991
LENZE AC 760
LENZE 8400 Protec 、E84DSPBC1524R2SLCE
LENZE 8221MP