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            基于單片機(jī)芯片的三相半控整流電路設(shè)計(jì)

            作者: 時(shí)間:2013-02-20 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

            圖3 控制電路硬件結(jié)構(gòu)

              電網(wǎng)電壓經(jīng)過同步變壓器輸入到TC787,TC787的6腳輸出高時(shí)雙脈沖或低時(shí)單寬脈沖。12、11、10引腳分別為A、B、C的觸發(fā)輸出端,經(jīng)過脈沖變壓器輸出到晶閘管。

              觸發(fā)驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)

              觸發(fā)芯片選擇高性能晶閘管三相移相觸發(fā)集成電路TC787。TC787可單電源工作,亦可雙電源工作,主要適用于三相晶閘管移相觸發(fā)和三相功率晶體管脈寬調(diào)制電路,以構(gòu)成多種交流調(diào)速和變流裝置。TC787的內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖4所示。

            圖4 TC787芯片內(nèi)部結(jié)構(gòu)

              在本設(shè)計(jì)中,TC787采用15V供電,引腳4(Vr):移相控制電壓輸入端。該端輸入電壓的高低直接決定著TC787/TC788輸出脈沖的移相范圍,應(yīng)用中接給定環(huán)節(jié)輸出。引腳5(Pi):輸出脈沖禁止端。該端用來進(jìn)行故障狀態(tài)下封鎖TC787/TC788的輸出,高電平有效,應(yīng)用中,接保護(hù)電路的輸出。同步電壓輸入端:引腳1(Vc)、引腳2(Vb)及引腳18(Va)為三相同步輸入電壓連接端。應(yīng)用中,分別接輸入濾波后的同步電壓,同步電壓的峰值應(yīng)不超過TC787/TC788的工作電源電壓VDD。

              觸發(fā)驅(qū)動(dòng)電路主要由電網(wǎng)電壓同步電路、TC787集成觸發(fā)電路和脈沖放大隔離驅(qū)動(dòng)電路組成。圖5中給出了同步電路和TC787的外圍電路。其前半部分為電壓同步電路,采用這種設(shè)計(jì)方法需要加較多輔助元件。而對(duì)RP1~RP3三個(gè)電位器進(jìn)行不同調(diào)節(jié),可實(shí)現(xiàn)0~ 60°的移相,從而適應(yīng)不同主變壓器連接的需要。圖5中,直接將同步變壓器的中點(diǎn)接到(1/2)電源電壓上,使所用元件得以簡化。TC787的引腳4輸出的給定電壓(0~+15V),引腳6為觸發(fā)脈沖封鎖引腳。引腳10~12為觸發(fā)脈沖輸出引腳,分別接到C、B、A相的隔離放到電路。

            圖5 同步電路與脈沖發(fā)生電路結(jié)構(gòu)圖

              電壓檢測電路設(shè)計(jì)

              為了降低硬件成本,設(shè)計(jì)直流母線電壓檢測電路時(shí)采用了分壓電阻的方法,而沒有采用電壓傳感器。采用這種分壓電阻的方法結(jié)構(gòu)簡單,易于調(diào)試。電路如圖6所示。通過分壓電阻得到的電壓為直流母線電壓的1/31,該電壓通過兩個(gè)反向比例放大電路輸入到PIC的AD1輸入口中,再通過PIC的AD轉(zhuǎn)換處理為數(shù)字量。

            圖6 電壓檢測電路

            參考文獻(xiàn):

            [1].TC787datasheethttp://www.dzsc.com/datasheet/TC787_1137127.html.
            [2].PIC16F690datasheethttp://www.dzsc.com/datasheet/PIC16F690_.html.
            [3].2.0datasheethttp://www.dzsc.com/datasheet/2.0_1758666.html.


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