Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Az egyfázisú, hálózaton kívüli szinuszhullám-vezérlő tábla sematikus diagramja
- 2. lépés: Az inverter hátsó áramköre
- 3. lépés: NYÁK -tervezés
- 4. lépés: PCB prototípus és összeszerelés
- 5. lépés: Tesztlépések
Videó: Szinuszhullám -vezérlő panel előállítása: 5 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
Ezúttal egyfázisú szinuszhullámú hálózaton kívüli vezérlőkártya, majd egyfázisú szinuszhullámú hálózaton kívüli vezérlőkártya, majd háromfázisú szinuszhullámú hálózaton kívüli vezérlőkártya és végül háromfázisú szinusz hullám hálózaton kívüli vezérlőpanel. Reméljük, hogy mindenki támogatni fogja. Minden megoldás PIC mikrokontrollert használ.
Hadd beszéljek arról a célomról, hogy egy hálózatra kapcsolt invertert készítsek. Szeretném elérni a "visszacsatoló elektronikus terhelés" funkciót. Mivel az öregedő inverterek vagy az öregedő kapcsoló tápegységek, mindenki ellenállásokat használ terhelésként és energiaveszteségként. Azt hiszem, hogy ezt az elektromos energiát összegyűjtsem, és inverter rácsos csatlakozás formájában tápláljuk be a tápegységünk bemeneti végébe. Ez ciklikus öregedési terméket képez. Elméletileg a teljes teljesítményű öregedő termékek nem fogyasztanak áramot. Valójában a gépek és berendezések veszteségét ki kell egészíteni, így a visszacsatoló elektronikus terhelés összegyűjtheti az elektromos energia 90% -át. Ez a célom, és szükségünk van az Ön erős támogatására is! Ha hálózatra csatlakoztatott invertert szeretne készíteni, akkor egy jó, hálózaton kívüli invertert kell csinálnia. Nem sok mondanivaló, először nézze meg az egyfázisú, hálózaton kívüli szinuszhullámú vezérlőpanel sematikus diagramját.
1. lépés: Az egyfázisú, hálózaton kívüli szinuszhullám-vezérlő tábla sematikus diagramja
Ezt a vezérlőpanelt kifejezetten nagy teljesítményű IGBT-k meghajtására tervezték. Negatív feszültségleállító funkcióval rendelkezik, és a legjobb választás az IGBT -k számára. A bal oldali a H-híd meghajtó tápegysége, a felső középső a mikrokontroller magja, az alsó középső a H-híd induktív kimeneti áram-összehasonlítója, amely a kimeneti teljesítményt szabályozza, a jobb oldalon pedig a nagysebességű IGBT meghajtó optocsatoló, amely kifejezetten az IGBT -t hajtja, és negatív feszültségleállítási funkciókat biztosít. Mindenki tudja, hogy a FET -ek kikapcsolhatók és kikapcsolhatók nulla voltnál, és az IGBT -k nem ugyanazok. A megbízható kikapcsoláshoz negatív feszültség szükséges.
2. lépés: Az inverter hátsó áramköre
Ezután rajzolja meg a NYÁK -t. Úgy vélem, hogy mindenki ismeri a szinuszhullámot a hálózaton kívül. Nem magyarázok túl sokat. Részletes magyarázatot adok a hálózati csatlakozásról. Ezt a PIC16F716 chipet is használom a szinuszhullámú vezérlőpanel rácsosítására
3. lépés: NYÁK -tervezés
4. lépés: PCB prototípus és összeszerelés
Elküldtem a PCB terveimet a Stariver Circuit-nek, hogy elvégezze a PCB prototípusát és összeszerelését, egy jól ismert kínai NYÁK-gyártót. Termékeik jó minőségűek és elfogadható áron.
5. lépés: Tesztlépések
Először is, 14 és 15 érintkező 24V egyenáramú tápellátást biztosít. Vizsgálja meg minden optocsatoló 6 és 8 érintkezőjét 24 V feszültséggel. Ezután adjon meg 5 V -ot 16 tűn, és oszcilloszkóp teszteljen 5 és 8 tűt. 10 láb és 12 láb, a kimenet 16KHz -es kiegészítő SPWM hullám, kész!
Ezenkívül miért kell 16KHz-es vivőfrekvenciát írnom, mert a 16KHz-es vivőfrekvencia képes alkalmazkodni a modul típusú nagy teljesítményű IGBT-hez, csak az IGBT modul képes nagy teljesítményű szinuszhullámú invertert készíteni. Ezt a megoldást szeretném használni, ha lesz időm. Készítsen egy 20 kW-os egyfázisú szinuszos invertert.
Ez a teszt sikeres volt, a kimeneti frekvencia pontos, a kimeneti feszültség stabilitása nagyon jó, és a terhelés és az üresjárati kimeneti feszültség változatlan marad.
Ez a minta szoftver feszültségstabilizációs mód a csúcsfeszültség-stabilizáció, a pillanatnyi feszültségvisszacsatolás és a tényleges érték-visszacsatolás szerkezetét, valamint a kettős zárt hurkú vezérlési módot alkalmazza. A külső hurok feszültség effektív visszacsatolása a rendszert a lehető legstabilabbá teszi statikus kimenet nélkül. A belső hurok azonnali visszajelzést használ annak biztosítására, hogy a rendszer kiváló dinamikus teljesítményt érjen el. Mindketten ellátják feladataikat és együtt dolgoznak.
Ajánlott:
DIY Flight Sim Switch Panel: 7 lépés (képekkel)
DIY Flight Sim Switch Panel: Miután sok évet töltöttem a repülősim közösségben, és egyre bonyolultabb repülőgépekbe keveredtem, azon kaptam magam, hogy arra vágyom, hogy képes legyek a kezemet a fizikai kapcsolókra, ahelyett, hogy a jobb kezemmel próbálnék repülni. m
NÉGY FUNKCIONÁLIS KALKULÁCIÓ ELŐÁLLÍTÁSA CPP -ben: 6 lépés
NÉGY FUNKCIONÁLIS KALKULÁCIÓ ELŐÁLLÍTÁSA CPP -ben: A számológépeket mindenki használja a mindennapi életben. Egy egyszerű számológép készíthető egy C ++ program segítségével, amely képes összeadni, kivonni, szorozni és osztani két, a felhasználó által megadott operandust. Az if és a goto utasítást számológép létrehozására használják
A Light Cube előállítása: 7 lépés
Fénykocka előállítása: 1. A fénykocka alapelveAz emberi szem perzisztencia hatását kihasználva, és egy chipes számítógép segítségével a LED-lámpa gyors villogását vezérli, egy teljes minta jelenik meg
3 fázisú szinuszhullám -generátor az Arduino miatt: 5 lépés
3 fázisú szinuszhullám-generátor az Arduino Due alapján: ennek a megosztásnak az a célja, hogy segítsen valakinek, aki megpróbálja kihasználni Due nagyobb teljesítményét + a referencia hiányát + nem hasznos adatlapot. Ez a projekt akár 3 fázisú szinuszhullámot is képes generálni @ 256 minták / ciklus alacsony frekvencián (<1kHz) és 16 másodperc
DIY egy NE555 áramkör szinuszhullám generálásához: 6 lépés
Barkácsoljon NE555 áramkört szinuszhullám létrehozásához: Ez az oktatóanyag megtanítja Önt, hogyan kell barkácsolni egy NE555 áramkört szinuszhullám generálásához. Ezek a megfizethető barkácskészletek nagyon hasznosak ahhoz, hogy megértsék, hogyan működhetnek együtt a kondenzátorok az ellenállásokkal, hogy ellenőrizzék a töltési és kisütési időt