VMIVME-5565-110000燃機卡件
輸出紋波濾波器。該濾波器可減少由變壓器傳輸功率時引起的脈沖輸出紋波。輸出電容需要吸收每個開關周期產(chǎn)生的脈沖電流。在功率傳輸周期的間隙時間,輸出電容必須給負載提供能量。輸出電容上的電壓隨著每個開關周期上升和下降功率晶體管每次導通(Vce快速下降)或關閉(Vce快速上升)時由諧振引起的高頻開關噪聲疊加在該鋸齒波上。因此,高頻噪聲與開關周期的波峰和波谷是同步的。輸入紋波濾波器。
VMIVME-5565-110000燃機卡件功率晶體管每次導通時輸入電流迅速上升,每次關閉時電流會迅速下降。輸入電容是不能濾除疊加了共模噪聲的紋波電流,但電源輸入端的噪聲通常會低于輸出端的噪聲,這是因為電源的原邊是低阻抗源,吸收了很多高頻率噪聲。典型的輸入反射交流紋波電流變壓器是跨接在輸入和輸出之間的高阻抗源,因此開關噪聲可以輕易地通過變壓器繞組之間的層間電容耦合在變壓器上。若要降低該噪聲,可以在隔離帶上安裝一個電容以在輸出和輸入之間提供一條低阻抗的路徑。
我們的任務是設計出一個輸出紋波和噪聲小于5mVp-p的隔離電源。在測量非常小的信號和高靈敏度放大器電路或高分辨率信號處理應用中,如24位模數(shù)轉(zhuǎn)換器,就需要這種平滑的電源。
我們使用了R1ZX-0505 DC/DC轉(zhuǎn)換器,輸出經(jīng)由板載線性穩(wěn)壓器進行調(diào)節(jié),這樣可以提供僅30mVp-p的低噪聲輸出。
第一步是在-Vout和+ Vin之間添加一個2nF電容。相對于變壓器的100pF耦合電容,2nF電容的返回路徑提供了更低的阻抗。該器件能大幅度降低輸出噪聲,但對輸入或輸出紋波的影響不大。
第二步是在輸入和輸出回路中增加電容。兩個10μFMLCC并聯(lián)以降低ESR并安裝在輸入和輸出的兩端。結(jié)果是輸入和輸出紋波大幅減少,但輸出端的共模噪聲仍然十分明顯。半導體和MOSFET,IGBT一樣能夠?qū)崿F(xiàn)極快的開關。它的優(yōu)勢是在高頻率的開關條件下減少了開關轉(zhuǎn)換的功耗,同時獲得了高效率、高功率密度、和更小體積的無源器件。但是,他的缺點是高dV/dt和di/dt會增加柵極驅(qū)動絕緣系統(tǒng)的EMI和應力。圖1為IGBT的典型柵極驅(qū)動電路,在5V和20V之間施加正電壓將器件開啟,0V將其關斷。該電路也非常適用于SiC和GaN技術中的增強型Si MOSFET和WBG器件;在所有的情況下,器件都保證在柵極連續(xù)施加0V時關斷。如果以di/dt為例,漏極-源極電流為10A/ns(這在最先進的GaN是有可能的),源極寄生電感為15nH。按照V = - L di/dt,150V會出現(xiàn)在電感器兩端。在關斷瞬間,電壓反向拖動源極為負極,與柵極驅(qū)動相反,并且在導通時方向為正,再次與柵極驅(qū)動相反。這可能降低效率,未完全開啟的狀態(tài)甚至會導致開關管的擊穿而造成損壞。假設的15nH可能看起來很大,但對應到PCB走線其實僅25mm。即使PCB過孔也會產(chǎn)生1.2nH電感,即12V瞬態(tài)電壓。在高di/dt的情況下,只有芯片尺寸大小的封裝以開爾文連接到柵極驅(qū)動的柵極和源極是實用的。 The frequency conversion control system of the water pump on the field control bus consists of seven chilled water pumps. According to the refrigeration needs, the system automatically starts one or several chilled water pumps to work, and connects the frequency converter to the circulating chilled water pump of the central air conditioner. Here, Mitsubishi fr-a540 frequency converter is used to carry out closed-loop control of the water pump system, and the parameters of the frequency converter are set by the upper computer. The temperature measurement node transmits the measured chilled water return temperature to the frequency converter control node. The frequency converter control node performs PID control calculation according to the difference between the measured temperature value and the temperature setting value, and outputs the output of the control frequency converter, so as to achieve the purpose of controlling the water pump.