电控基本电路介绍优秀课件.ppt
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1、电控基本电路介绍电控基本电路介绍第1页,本讲稿共16页风机驱动电路滤波器第2页,本讲稿共16页风机驱动电路工作原理简介工作原理简介:主芯片FAN_IN口输出一脉冲信号到光耦弱电控制端,光耦强电的导通和断开控制可控硅输出端的电压有效值,从而控制电机的转速。电网交流电源经过电阻降压,通过稳压管稳压,获得12V直流电压,主控芯片通过光耦PC817与强电隔离,控制可控硅BT131导通与截至。各元器件的作用:各元器件的作用:1.D15、R28、R29、E9、Z1、R30、C1组成降压电路,获得相对电压12V。一般情况下:D15选用整流二极管4007;R28、R29选用11K2W功率电阻;E9选用470u
2、F 25V电解电容;Z1选用12V 0.5W稳压二极管;R30选用100K 0.25W碳膜电阻;C1选用104滤波电容即可。2.R25、C15组成滤波电路,解决可控硅导通与截止对电网的干扰滤波电路,解决可控硅导通与截止对电网的干扰,通过EMI测试;同时防止可控硅两端电压突变,造成无门极信号误导通。R25选用51 1W氧化膜电阻;C15选用0.33uF 275VAC安规电容。3.L2为扼流线圈,防止可控硅回路中电流突变,对TR1进行保护。L2选用100uH扼流线圈。4.TR1、R24、R26和IC6组成调压电路,调节PG电机的电压。TR1选用1A双向可控硅;R24选用2K 0.25W碳膜电阻;I
3、C6选用PC817;R26选用330 0.25W碳膜电阻。第3页,本讲稿共16页过零检测电路第4页,本讲稿共16页过零检测电路工作原理简介:工作原理简介:变压器输出端交流电压经两个二极管整流 当C点电压大于0.7V时,三极管导通,在三极管集电极形成低电平;当电压再次降到低于0.7V时,三极管截止,三极管集电极通过上拉电阻,形成高电平。这样通过三极管的反复导通、截止,在芯片过零检测端口D点形成100Hz脉冲波形,芯片通过判断,检测电压的零点。各元器件的作用:各元器件的作用:1、D5和D6起整流的作用,形成脉动直流波形,选用整流二极管4007。2、R1为三极管基极分流电阻,一般选用12K电阻。3、
4、R2为三极管基极限流电阻,一般选用12K电阻。4、R3为三极管基极降噪电阻,增强三极管的可靠性,一般选用12K电阻。5、R4为三极管集电极限流电阻,一般选用10K电阻。6、Q2将采样信号转换成单片机可识别的方波信号,选用8050(NPN型)管子,贴片TO23封装。7、电容C1三极管基极旁路电容,抗干扰作用,选用104贴片封装。第5页,本讲稿共16页风机反馈电路第6页,本讲稿共16页风机反馈电路工作原理简介:工作原理简介:+12V电源提供给电机内置风速检测电路使用,目前我司常用的风机每转一周,输出1个脉冲方波,风机内置风速检测电路输出波形通过一个限流电阻后,再通过103瓷片电容滤波,二极管414
5、8钳位,保证芯片脚的电压不超出芯片的工作电压。芯片通过对输入脉冲方波频率的检测,来判断风机的转速。若转速低于目标转速,则加大可控硅导通角,提高风机电压的有效值,使风机转速增大;转速高于目标转速,则减小可控硅导通角,降低风机电压的有效值,使风机转速变低。各元器件的作用:各元器件的作用:D13选用1N4148,起嵌位的作用,使输入到芯片上的电压高于5V。R21选用5.1K 0.25W碳膜电阻,也可采用相关0805贴片电阻,起限流的作用。C12选用103滤波电容,起滤波作用。第7页,本讲稿共16页稳压电源电路第8页,本讲稿共16页稳压电源电路工作原理简介:工作原理简介:通过降压、整流、滤波、稳压环节
6、,将交流电网所提供的交流电源,经变压器降压后,整流为脉动的直流电源,再经滤波后,保持其直流部分,滤去交流和干扰部分,提供给稳压器,经稳压器稳压并滤波后,再提供给负载,以保证电源的稳定性,满足电子器件及芯片的正常、稳定的工作。变压器结构及相关原理 变压器由线圈绕组、铁芯组成。一般而言,变压器还有一个外壳,用来起屏蔽和固定作用。一般的变压器具有一个初级绕组、一个或多个次级绕组,线圈绕在铁心上。给初级绕组加上交流电,由于电磁感应的原理,在次级绕组上则有电压输出。整流部分电路 整流电路的作用是,将经变压器降压后的交变电压通过二极管变为单向的脉动电压。考虑到成本与性能,我们一般采用桥式整流的方式。它相对
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