VMIVME-7750-466000燃機(jī)模塊
在關(guān)斷的狀態(tài)下施加負(fù)電壓來關(guān)斷柵極可以對(duì)無法避免的寄生電感有很好地幫助?,F(xiàn)在不能使用開爾文連接因?yàn)閮蓚€(gè)驅(qū)動(dòng)器各有自己的回路。兩個(gè)驅(qū)動(dòng)器的地和兩個(gè)功率地(源極)必須接在一起,如果這個(gè)接點(diǎn)為靠近左側(cè)開關(guān)功率地Powergnd 1,那么右側(cè)開關(guān)將比左側(cè)有更大的走線電感,導(dǎo)致不對(duì)稱,就有可能產(chǎn)生潛在的EMI以及由電感兩端的感應(yīng)電壓造成器件損壞。如果要對(duì)稱,Powergnd 2是唯一的選擇,但是這樣兩個(gè)源極在柵極驅(qū)動(dòng)環(huán)路中具有相同且又較大的走線電感,因此這不是一個(gè)恰當(dāng)?shù)恼壑赞k法,特別是當(dāng)大功率電源系統(tǒng)的設(shè)備沒有連接在一起。
VMIVME-7750-466000燃機(jī)模塊解決了di/dt引起的開關(guān)管發(fā)射極(源極)的寄生電感引起的柵極電壓瞬變的問題。這是一個(gè)典型的非常有代表性的寄生參數(shù)分析,通常也用于H橋的兩個(gè)上橋臂的開關(guān)管,其中兩個(gè)柵極驅(qū)動(dòng)回路實(shí)際上是一個(gè)反相同一點(diǎn)開關(guān)節(jié)點(diǎn),因此必須與彼此隔離。在上橋臂的驅(qū)動(dòng)中,在柵極驅(qū)動(dòng)隔離器件上出現(xiàn)的高開關(guān)電壓可能引起其他問題。根據(jù)I = C dV/dt來看,高dV/dt可能是由隔離電容產(chǎn)生的位移電流所導(dǎo)致的問題。由于上升或下降沿速率很容易達(dá)到100V/ns,10pF勢壘電容可能讓1安培電流通過并在柵極驅(qū)動(dòng)電路的初級(jí)電路中形成回路,這樣就可能造成工作狀態(tài)的不正常。
柵極驅(qū)動(dòng)信號(hào)隔離器件通常是光耦合器或變壓器,有時(shí)也會(huì)使用電容耦合。表1為隔離柵極驅(qū)動(dòng)器IC的關(guān)鍵參數(shù),其中有與我們的高dV/dt電路最相關(guān)的共模瞬態(tài)抗擾度(CMTI)。然而,該值是實(shí)驗(yàn)室測量出的數(shù)據(jù),很有可能是單脈沖。沒有提到在持續(xù)高壓、高dV/dt波形下的可靠性。其他VIORM/VIOWM/VIOTM/VPR參數(shù)也很重要,但與我們的開關(guān)電路無直接關(guān)系因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)測試通常設(shè)定為50/60Hz的AC電壓,或DC峰值電壓。柵極驅(qū)動(dòng)變壓器也有相似的要求,通常只需要一秒或一分鐘、DC或50/60Hz的AC電壓的Hi-pot測試。但是在繞組或CMTI上施加高頻開關(guān)電壓來判定可靠性十分少見。對(duì)變壓器來說,獲得高隔離度的方法因應(yīng)用而異;漆包線可以單獨(dú)進(jìn)行Hi-pot測試但不可靠,因?yàn)橐欢尉嚯x中會(huì)有針孔。安全機(jī)構(gòu)當(dāng)然不認(rèn)為這樣的漆包線是安全的。具有更好絕緣性的導(dǎo)線如 “三重絕緣線” 可以獲得安全機(jī)構(gòu)的認(rèn)可,但是體積過于龐大,導(dǎo)致變壓器會(huì)有相對(duì)高的耦合電容和位移電流。并且,由于層與層之間有局部放電(PD)的效應(yīng),因此在高開關(guān)電壓下三重絕緣線的表現(xiàn)也不是理想的選擇。如果要滿足安全機(jī)構(gòu)的要求,理想的結(jié)構(gòu)是繞組互相分開,中間有足夠的空間、提供低繞組層間電容,同時(shí)不依賴可能導(dǎo)致局部放電的固體材料而達(dá)到安全測試的要求。3.3 the PC in the central control room of the communication system is equipped with pclta-10 communication adapter to provide Lon Network communication interface to monitor the control network. Since the frequency converter cannot be directly connected to the LonWorks network, rs483 - LonWorks adapter is used to connect the frequency converter to the LonWorks network, and the output signal of the temperature sensor is connected to the LonWorks network through the temperature measurement intelligent node. 4 hardware design of control system 4.1 software design of intelligent node programming of intelligent node uses neuron C language to program neuron chip, which extends ANSI C and enhances some unique functions for LonWorks applications, such as network variables, event driven programming statements (when), etc. Network variables greatly simplify the information sharing between nodes. This paper briefly introduces the program design of frequency converter control node.