变频器维护和开关电源原理

发布时间:2019-01-18 阅读量:696 来源: 发布人:

负载发生突变,负载分配不均,输出短路等原因引起的,这时可以通过延长加减速时间,减少负载的突变,外加能耗制动原件,对电机、线路进行检查,如果断开负载变频器还是有过流故障,说明变频器送变电路IGBT管已经损坏,需要进行变频器的修理。变频器在使用中,是否能满足传动系统的要求,变频器的参数设置非常重要,如果参数设置不正确,会导致变频器不能正常工作,从而需要送去进行变频器维修。

变频器维修时需要对参数进行检查,因为出厂厂家对每一个参数都有一个默认值,这些参数叫工厂值,在这些参数值的情况下,我们能以面板操作方式正常运行的,但并不满足大多数传动系统的要求,所以在我们正确使用变频器前,要对变频器参数进行设置。变频器维修时检查电机参数:变频器在参数设置中。也会导致IGD无法进行正常的运行。隔离电源的内部元件构造相对比较脆弱,在隔离电源的整体结构中,起振电路核心是一枚CMOS半导体,这种半导体虽然拥有更宽的工作电压和更低的能耗,但是也更加容易被损坏。


变频器维护和开关电源原理


维修变频器隔离电源的开关管使用的是MOS管。通过MOS管的应用,固然能够提升IGBT的开关速度,减少开关管的损耗,但是在恶劣环境中的损坏可能性更大,另外作为电压触发元件,IGBT在触发电流方面没有太大的要求,不需要隔离电源具备太大的电流输出能力,一旦IGBT的G-E发生了短路或者其他IGD元件发生了短路,隔离电源很容易就会发生损坏。变频器维修检查发现IGBT损坏时,往往会产生电路控制失效。


变频器维护和开关电源原理


变频器的开关电源电路完全可以简化,电路中的关键要素都 包含在内了。而任何复杂的开关电源,剔除枝蔓后,也会剩下上图这样的主干。 振荡回路:开关变压器的主绕组 N1、Q1 的漏--源极、R4 为电源工作电 流的通路;R1 提供了启动电流;自供电绕组形成振荡芯片的供电 电压。这三个环节的正常运行,是电源能够振荡起来的先决条件。 当然,PC1 的 4 脚外接定时元件 R2、C2 和 PC1 芯片本身,也构成了振荡回 路的一部分。 


稳压回路: 等的+5V 电源,R7—R10、PC3、R5、R6 等元 件构成了稳压控制回路,保护回路:PC1 芯片本身和 3 脚外围元件 R4 构成过流保护回路;N1 绕 2 组上并联的 D2、R6、C4 元件构成了 IGBT 的保护电路;实质上稳压回路的电压 反馈信号 稳压信号,也可看作是一路电压保护信号。但保护电路的内容并不 仅是局限于保护电路本身,保护电路的起控往往是由于负载电路的异常所引起。负载回路:N3、N4 次级绕组及后续电路,均为负载回路。负载回路的 异常,会牵涉到保护回路和稳压回路,使两个回路做出相应的保护和调整动作。


相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。