<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

    逆變電路中開關器件反向恢復特性的重要性—逆變電路的種類和通電方式

    發布時間:2023-08-08 來源:ROHM 責任編輯:wenwei

    【導讀】逆變電路主要分為單相逆變電路和三相逆變電路兩類。單相逆變電路的電路圖和輸出電流的示意波形分別如圖1和圖2所示。單相逆變電路可將直流電轉換為單相交流電,因此通常被用于功率調節器和不間斷電源(UPS)等普通家庭的商用電源應用。


    關鍵要點


    ?逆變電路主要分為單相逆變電路和三相逆變電路兩類。

    ?電機驅動采用可使轉矩穩定、且可抑制振動和噪聲的三相逆變器。

    ?用三相逆變器驅動電機時的激勵(通電)方式有方波驅動(120°激勵)和正弦波驅動(三相調制、兩相調制),不同的方式各有優缺點。

    ?在本系列文章中,將以電機驅動中常用的正弦波驅動(三相調制)方式為例進行講解。


    本文進入本系列文章的第一個主題:“逆變電路的種類和通電方式”。


    · 逆變電路種類和通電方式

    · 三相調制逆變電路的基本工作

    · 通過雙脈沖測試比較PrestoMOS?與普通SJ MOSFET的損耗(實際測試結果)

    · 通過三相調制逆變電路比較PrestoMOS?與普通SJ MOSFET的效率(仿真)


    逆變電路的種類和通電方式


    逆變電路主要分為單相逆變電路和三相逆變電路兩類。單相逆變電路的電路圖和輸出電流的示意波形分別如圖1和圖2所示。單相逆變電路可將直流電轉換為單相交流電,因此通常被用于功率調節器和不間斷電源(UPS)等普通家庭的商用電源應用。


    22.png

    圖1:單相逆變電路圖


    23.png

    圖2:單相逆變電路的輸出電流波形示意圖


    接下來,三相逆變電路的電路圖和輸出電流的示意波形圖分別如圖3、圖4、圖5所示。圖4為正弦波驅動(180°激勵)的電流波形,圖5為方波驅動(120°激勵)的電流波形。三相逆變電路可將直流電轉換為三相交流電,因此通常被用于空調壓縮機和電動汽車等的電機驅動等應用。


    24.png

    圖3:三相逆變電路圖


    25.png

    圖4:三相逆變電路的輸出電流波形示意圖(180°激勵)


    26.png

    圖5:三相逆變電路的輸出電流波形示意圖(120°激勵)


    在驅動電機時,既可以使用單相逆變電路,也可以使用三相逆變電路。然而,單相逆變電路受結構因素的影響,存在輸出電流一定為零的時段(參見圖2),這會導致電機的轉矩波動很大,電機的振動和驅動噪聲變大。而三相逆變電路由于采用的是電流始終流過三相中的一相的控制方式(參見圖4和圖5),因而與單相逆變電路相比,其輸出電流的波動較小,電機的轉矩穩定,振動和噪聲也比較小。也因為此,電機驅動通常多采用三相逆變電路。


    如表1所示,用三相逆變器驅動電機時的激勵方式有方波驅動(120°激勵)和正弦波驅動(180°激勵/三相調制、兩相調制)等不同的方式。


    在圖5電流波形中的120°激勵中,半波180°區間僅120°進行開關,因此與正弦波驅動相比,其開關損耗更低。但缺點是其相電流會接近方波狀,高次諧波會增加,電機的效率會變差。


    在圖4所示的正弦波驅動(180°激勵)中,相電流接近基頻,可減少高次諧波,因而具有可提升電機效率的優點。但是,由于在整個半波180°區間都進行開關,所以與方波驅動相比,其開關損耗較大。


    1688636650882639.png

    表1:各種通電(激勵)方式及其特點


    在本系列文章中,我們將以電機驅動中常用的正弦波驅動(三相調制)方式為例進行講解。



    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


    推薦閱讀:


    結合機器人感知和人工智能創造新時代

    東芝光繼電器推陳出新,小型化表貼封裝令測試設備尺寸更小

    通過智能節點的遠程運動控制促進實現可靠的自動化

    【CMOS邏輯IC基礎知識】——解密組合邏輯背后的強大用途!(下)

    陀螺儀與加速度計協助精準掌握機器人的移動精確性

    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    AV无码免费永久在线观看| 色综合久久无码中文字幕| 亚洲Av无码乱码在线znlu| 国产AV无码专区亚洲AV手机麻豆 | 13小箩利洗澡无码视频网站免费| 中文国产成人精品久久亚洲精品AⅤ无码精品 | 亚洲AV中文无码字幕色三 | 人妻系列AV无码专区| 狠狠躁夜夜躁无码中文字幕 | 亚洲乱码中文字幕综合| 蜜臀精品无码AV在线播放| 久久久无码精品亚洲日韩蜜臀浪潮| 中文字幕久久亚洲一区| 中文字幕av一区| 欧美在线中文字幕| 无码AV中文一区二区三区| 欧美日本道中文高清| 亚洲 无码 在线 专区| 人妻少妇无码视频在线| 久久久久无码国产精品不卡| 秋霞无码一区二区| 国产激情无码一区二区| 日韩AV无码久久一区二区| 色窝窝无码一区二区三区| 无码专区天天躁天天躁在线| 亚洲av无码片在线播放| 亚洲av无码一区二区三区在线播放| A级毛片无码久久精品免费| 亚洲精品无码专区久久久| 无码中文字幕乱在线观看| 久久99精品久久久久久hb无码| 欧洲人妻丰满av无码久久不卡| 精品无码久久久久国产| 国产亚洲精品无码拍拍拍色欲| 狠狠精品久久久无码中文字幕| 亚欧无码精品无码有性视频 | 亚洲中文久久精品无码ww16| 婷婷色中文字幕综合在线 | 亚洲日韩中文在线精品第一| 无码八A片人妻少妇久久| 亚洲国产精品无码av|