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igbt 控制pwm频率多少,用三个开关的开关状态控制PWM的占空比

来源:整理 时间:2023-10-25 06:02:34 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,用三个开关的开关状态控制PWM的占空比

如图所示,这是三相spwm波的产生模型。用调制波+载波比较形成pwm波形,控制IGBT。调制波控制输出电压,载波控制IGBT开关频率。 具体的你可以参照PWM。
一种简单做法:把pwm信号,进行滤波,滤掉载波频率,剩下的dc值即为占空比(模拟电压形式),如果要得到数字形式的,可以在接一个adc。第二种做法,如楼上所述。

用三个开关的开关状态控制PWM的占空比

2,IGBT电路PWM控制疑问

表示有10mA电流流过时,芯片内部发光二极管导通。问题二的意思不是很懂。
pwm从控制器出来的是控制的电平信号,一般来说不用这个信号来直接控制igbt,因为控制和igbt之间需要做隔离的。这个时候就需要一个igbt驱动来完成这个功能,并且根据igbt的特性放大功率,采用正负电压开通关断igbt,以及一些保护。以上都是针对大功率igbt的

IGBT电路PWM控制疑问

3,GTO GTR IGBT MOSFET 频率范围分别为多少

GTO一般最高只能做到几百Hz,但功率较大,已达到3000A、4500V的容量。GTR目前其额定值已达1800V/800A/2kHz、1400v/600A/5kHz、600V/3A/100kHz。IGBT的频率一般不会超过100KHz,但高频性能比GTR好。MOSFET 的频率理论上可以做到1MHz(1000KHz),应用范围比较多的频率段应该为几百KHz左右。所以排序大概为:GTO<GTR<IGBT<MOSFET 另外,设计电路中选择功率器件不能只考虑频率,还有如开关损耗、驱动电路的设计、电流电压等级,所以说这是个折衷考虑的结果。

GTO GTR IGBT MOSFET 频率范围分别为多少

4,电磁炉里IGBT的开关频率多高

家用电磁炉根据炉头分类,可分为单头炉、双头炉、多头炉及一电一气。单头炉单头炉工作电压为120V-280V,最常见的是1900W-2200W的,广泛应用家庭炒菜做饭。发展比较早,在我国已经被广泛应用了。双头炉双头炉工作电压也是120V-280V,国内市面有一平一凹及双平的,一般单头功率2100W,双头同时工作不超过3500W,国内使用者还不多。
你的主题和内容是两个问题啊严格地说,是锯齿波振荡电路产生的振荡锯齿波信号与cpu输出的pwm脉冲进行对比后,产生的脉冲误差信号经推动电路放大后送给igbt进行功率放大,在线圈和高压电容共同组成谐振电路中产生高频振荡交变大电流,从使线圈在此交变大电流的作用下在其周围形成一个很大的强磁场,而铁质锅具在此变化的强磁场作用下产生大量涡流损耗,从而使铁质锅具因涡流损耗大量生热。工频变压器发热的原因就在于涡流损耗,只是它的频率较低而已。则开关变压器不能使用铁芯,而只能使用磁芯也是这个原因啊。

5,电磁炉IGBT基极输入的控制信号频率是50HZ还是25KHZ

你的主题和内容是两个问题啊严格地说,是锯齿波振荡电路产生的振荡锯齿波信号与CPU输出的PWM脉冲进行对比后,产生的脉冲误差信号经推动电路放大后送给IGBT进行功率放大,在线圈和高压电容共同组成谐振电路中产生高频振荡交变大电流,从使线圈在此交变大电流的作用下在其周围形成一个很大的强磁场,而铁质锅具在此变化的强磁场作用下产生大量涡流损耗,从而使铁质锅具因涡流损耗大量生热。工频变压器发热的原因就在于涡流损耗,只是它的频率较低而已。则开关变压器不能使用铁芯,而只能使用磁芯也是这个原因啊。
频率不是是50HZ,25KHZ差不多,因设计及而异。
你这里所说的振荡锯齿波频率是多少啊?而CPU输出的PWM脉冲频率又是多少啊?希望能够详解,至于涡流那个就不用解释了。恭候回帖!
是电容和线圈谐振产生的IGBT只是以开关的形式提供能源。
回复 5# 它们分别是多少没有测过,不同的电磁炉也有区别,只知道线圈上的工作频率约在20-40KHZ之间,大多数在20-30KHZ之间。PWM信号都由CPU输出,它的输出幅值是变化的,不同功率应有不同输出幅值或脉冲占空比。因为锯齿波振荡电路产生的振荡信号是一定的,输出功率不同只有PWM信号不同才能控制输出功率的大小。

6,如何确定直流电机驱动的pwm频率

一、问题的来由 此问题在我第一次涉及直流电机驱动时就遇到了,可翻遍所有资料,都没有给我一个完美的答复,因为我一直觉得应该根据电机的特性来选择PWM的频率。 直流小电机的特性差别很大,一般遥控玩具的电机通常为1A以下,这是为了降低驱动电路的成本,通常使用8050、8550就可以驱动。 而遥控模型级别的电机不同,它们的目标是速度,所以电机通常动辄10A,甚至几十安都有,读者可以去搜索一下模型用的电调(电子调速器,也是PWM控制模式),那些指标都是50A、90A、130A等等,第一次我看了都“晕”!看看照片,哪个不是一堆MOS管并联?所以价格也不菲,通常都成百上千。 一般用于工业控制的减速电机则不然,由于有很大的减速比,且电压一般为12V,所以电流通常很小,在几百毫安级别,正常工作只有几十毫安,这是由于他们要求低功耗,增加可靠性。 电机控制的PWM模式讨论似乎针对第二类的较多。因为PWM控制对于遥控模型的重要程度较高。而遥控玩具一般不调速,H桥只是为了换向。工业控制由于减速后转速已很低,不再迫切需要调速了,直接用通断控制已能满足大多数的要求。 似乎只是由于“机器人比赛”才将小电流直流电机的调速引入。由于比赛机器人的特殊性,产生了一种中间状态的需求: ? 它们不像遥控模型那样追求速度,但想要类似于遥控模型的操控特性; ? 它们不满足于遥控玩具那种简单的控制,却要相当于遥控玩具电机那样的电流; ? 因为机器人比赛不像赛车,穷其全力一搏,只求瞬间辉煌;它需要有一定时间去做一些蕴含智慧的活动,而不是四肢发达的“莽汉”,所以要有一定的“耐力”。 圆梦小车就是遇到了这样的问题,由于小车升级换电机而使我再次“触摸”它! 因为HTML编排麻烦,有兴趣者可下载PDF文档看看。 以下是测试的结果:
1、没有统一的标准,其实pwm的频率和你的电机感抗和你需要的速度响应时间有很大的关系。一般的电机用14k就足够了。当然自需要简单的调速可以随便选。 如果电机转速比较高,感抗比较小,可以使用比较高的频率。一般最好不要超过20k 因为一般igbt最高20k的开关频率。 而mos 的开关频率比较高,, 但是过高的f 需要专用的驱动电路,不然mos工作在放大区的时间比较长。 如果电机转速比较低,感抗比较大, 而且又是在做伺服, 那开关频率就需要低一点。 2、对于电机应用,功率越大,pwm频率越低,最低有500hz或者1khz的,在兆瓦级的应用中。普通中小功率的,5k到20k常见,功率越低,电压等级越低,你所能使用的pwm频率越高。因为低压的mosfet开关频率可以做到很高,而高压的igbt却很难快速开关。普通的马达,10k到20k,都没问题。我们做kw级主变频器,开关频率10k。
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