变频器的预充电控制电路

    公开(公告)号:CN101521472A

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200910046164.7

    申请日:2009-02-13

    Abstract: 本发明涉及一种变频器的预充电控制电路,由可控硅组成的整流桥上通入三相交流电压时,由于可控硅触发控制模块还没有足够的工作电源,整流桥上的可控硅处于未触发状态,此时,系统将通过预充电模块给电解电容充电,当充电至一定电压后,可控硅触发控制模块开始有了工作电源并开始工作;可控硅触发控制模块开始工作后,就持续不断地采样三相交流输入电压,并与预定的参考值进行比较,当采样值大于预定参考值时,将输出开通触发信号给可控硅,实现三相整流输出,此后,电流几乎不再流经预充电电路,从而实现变频器的预充电控制功能。

    变频器开关电源的短路保护电路

    公开(公告)号:CN101552452B

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN200910045678.0

    申请日:2009-01-16

    Abstract: 本发明涉及一种变频器开关电源的短路保护电路,包括:主功率电路;所述的主功率电路分别连接RCD吸收电路、PWM控制器以及输出整流电路;一个反馈电路分别连接PWM控制器输出整流电路;还包括:一个过压保护电路;所述的过压保护电路连接PWM控制器和反馈电路;在所述输出整流电路的+5V整流输出电路中,在整流二极管D5V和电阻之间串接一个可恢复保险丝;本发明的有益效果是:能够实现对任意一路输出的保护,具有完善的保护功能;当短路发生时,不会引起变频器操作事故,也不会引起元器件的失效。

    变频器的预充电控制电路

    公开(公告)号:CN101521472B

    公开(公告)日:2011-07-06

    申请号:CN200910046164.7

    申请日:2009-02-13

    Abstract: 本发明涉及一种变频器的预充电控制电路,由可控硅组成的整流桥上通入三相交流电压时,由于可控硅触发控制模块还没有足够的工作电源,整流桥上的可控硅处于未触发状态,此时,系统将通过预充电模块给电解电容充电,当充电至一定电压后,可控硅触发控制模块开始有了工作电源并开始工作;可控硅触发控制模块开始工作后,就持续不断地采样三相交流输入电压,并与预定的参考值进行比较,当采样值大于预定参考值时,将输出开通触发信号给可控硅,实现三相整流输出,此后,电流几乎不再流经预充电电路,从而实现变频器的预充电控制功能。

    变频器开关电源的短路保护电路

    公开(公告)号:CN101552452A

    公开(公告)日:2009-10-07

    申请号:CN200910045678.0

    申请日:2009-01-16

    Abstract: 本发明涉及一种变频器开关电源的短路保护电路,包括:主功率电路;所述的主功率电路分别连接RCD吸收电路、PWM控制器以及输出整流电路;一个反馈电路分别连接PWM控制器输出整流电路;还包括:一个过压保护电路;所述的过压保护电路连接PWM控制器和反馈电路;在所述输出整流电路的+5V整流输出电路中,在整流二极管D5V和电阻之间串接一个可恢复保险丝;本发明的有益效果是:能够实现对任意一路输出的保护,具有完善的保护功能;当短路发生时,不会引起变频器操作事故,也不会引起元器件的失效。

    变频器开关电源的短路保护电路

    公开(公告)号:CN201369555Y

    公开(公告)日:2009-12-23

    申请号:CN200920067089.8

    申请日:2009-01-16

    Abstract: 本实用新型涉及一种变频器开关电源的短路保护电路,包括:主功率电路;所述的主功率电路分别连接RCD吸收电路、PWM控制器以及输出整流电路;一个反馈电路分别连接PWM控制器输出整流电路;还包括:一个过压保护电路;所述的过压保护电路连接PWM控制器和反馈电路;在所述输出整流电路的+5V整流输出电路中,在整流二极管D5V和电阻之间串接一个可恢复保险丝;本实用新型的有益效果是:能够实现对任意一路输出的保护,具有完善的保护功能;当短路发生时,不会引起变频器操作事故,也不会引起元器件的失效。

    变频器的预充电控制电路

    公开(公告)号:CN201388162Y

    公开(公告)日:2010-01-20

    申请号:CN200920067700.7

    申请日:2009-02-13

    Abstract: 本实用新型涉及一种变频器的预充电控制电路,由可控硅组成的整流桥上通入三相交流电压时,由于可控硅触发控制模块还没有足够的工作电源,整流桥上的可控硅处于未触发状态,此时,系统将通过预充电模块给电解电容充电,当充电至一定电压后,可控硅触发控制模块开始有了工作电源并开始工作;可控硅触发控制模块开始工作后,就持续不断地采样三相交流输入电压,并与预定的参考值进行比较,当采样值大于预定参考值时,将输出开通触发信号给可控硅,实现三相整流输出,此后,电流几乎不再流经预充电电路,从而实现变频器的预充电控制功能。

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