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基于ML4421的单相电机变频调整器的设计来源于瑞达科技网 | |
作者:佚名 文章来源:网络 点击数 更新时间:2011/1/25 文章录入:瑞达 责任编辑:瑞达科技 | |
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关键词:单相电机, 三相桥,变频调速器,ML4421 1 引 言 2 主回路设计及分析 图2中,将单相电机的主、辅绕组L1、L2分别联入AC、BC两点之间,取图中O点为电压参考点。只要保证UAC与UBC之间互差90°就可实现辅助组电流if与主绕组电流iz严格互差90°。设A、B、C三点正弦电压矢量为UA、UB、UC,则主绕组L1两端电压UAC=UA-UC,辅助绕组L2两端电压UBC=UB-UC,且UAC垂直于UBC。由电路的特点可知,每一管导通时,UA=UB=UC=UD/2。以UC为参考向量,可得如图3所示的关系,由图3的矢量图可以看出: 由上述分析,只要控制三个桥臂的开关信号调制波相位互差90°,就可实现用三相桥变频调速驱动单相电机。 在设计中,我们采用了Micro linear公司的ML4421芯片作为主控制器。该芯片是单相电机变频控制的专用芯片,内部自带两路互差90°的波形发生器、PWM调制器和转差控制模块,集成度高。根据工作电压不同,芯片分为5V(ML4421-5)和12V(ML4421-12)两种,ML4421-12引脚图如图5所示。 引脚说明如下:1、2:电流反馈输入。ISA,ISB[FL(2K2]共同构成微分输入,检测A相的电流、电压和电流的相位差,然后与前端电压反馈共同决定给定相位角。(精密转差控制时才有效)。3: 转差角设定(精密转差控制时才有效)。4: 精密转差控制时微调正弦波的幅值。该脚接地时,不进行精密转差控制。6: 通过调节该脚的输入电压可以控制正弦波的幅值,频率。7: 提供8V的参考电压。8: 死区时间设置。9、10:正弦波发生器起振电容。11:复位时间设置。12:PWM载波频率设置。13:正反转选择。14:制动时间选择。15:过流保护输入。16、25:正弦波测试点。18~23:驱动波形输出。26~28:电压反馈输入。 图6中,IFEED为电流相位反馈(精密转差控制时使用),VFEED为电压反馈,DRIVER为驱动电路输入,IPORT为过流保护输入。调节电位器R-5的大小,就可改变调制波频率幅值。改变12脚上的电容值,就可以改变载波频率。 进行精密转差控制时,须接入电流相位检测回路,原理图如图8所示。 A相电流经由电流互感器,得到反馈电流(本设计中,电流互感器设计匝比1:200)。反馈电流经过I/V变换,送入ISA,电压跟随器给出6V模拟地送ISB。 驱动电路原理图如图10所示。 在驱动电路中,低端图腾输出直接接低端MOSFET的G级,低端MOSFET的S级接地。IR2118第7脚输出经由缓冲电阻后接高端MOSFET的G级,第6脚输出接高端MOSFET的S级,它经由负载接地。 实验中,将对应驱动信号引出,经过RC滤波,得到模拟的相电流波形如图13所示。 主回路以IRF840作为开关管,将普通风扇40W 0.5A单相电容分相电机拆去分相电容作为负载。受条件限制,在绕组引出线上串入小电阻对相电流采样。由于采样电阻的存在,所得相电流波形谐波较大,正弦性受到影响,失真度较大,效果不如模拟的相电流波形。 参考文献 1 张淼.单相电容分相式电机的变频调速器设计.电气自动化,1996(6):25~26
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