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三相整流计算

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摘要:电压型变频器直流环节并入电容对整流电路的输出进行滤波,理论上电容值越大,电压纹波越小,但是从空间和成本上考虑并不能如此。详细论述了三相输入和单相输入变频器滤波电容的计算方法,为电压型变频器不同功率的负载所需滤波电容的选择提供了理论依据。最后通过实验证明了该算法可行、可靠,不仅保证了产品的性能,更节约了成本。 关键词:整流电路;电压型变频器:纹波 0 引言

虽然利用整流电路可以将交流电变换成直流电,但是在三相电路中这种直流电压或电流含有频率为电源频率6倍的电压或电流纹波。此外,变频器逆变电路也将因输出和载波频率等原因而产生纹波电压或电流,并反过来影响直流电压或电流的品质。因此,为了保证逆变电路和控制电路能够得到高质量的直流电压或电流,必须对直流电压或电流进行滤波,以减少电压或电流的脉动。

直流环节是指插在直流电源和逆变电路之间的滤波电路,其结构的差异将对变换器的性能产生不同的影响:凡是采用电感式结构,其输入电流纹波较小,类似电流源性质;凡是采用电容式结构,其输入端电压纹波较小,类似电压源性质。

对电压型变频器米说,整流电路的输出为直流电压,直流中间电路则通过大电解电容对该电压进行滤波;而对于电流型变频器米说,整流电路的输出为直流电流,中间电路则通过大电感对该电流进行滤波。 l 三相变频器直流中间电路电解电容的计算 1.1 变频器及直流中间电路结构框图 变频器及直流中间电路结构图如图1所示。

1.2 三相输入及整流后的电压波形

三相输入线电压220V及整流后的电压波形如图2所示。

图2中,Ua、Ub、Uc是三相三线制的三相输入相电压;uc是电容电压,ur是整流之后未加电容时的电压。

1.3 分析过程 1.3.l 整流后电压的计算

对于三相三线制输入线电压为220V系列变频器(以下简称220V系列)来说U=220V;对于440V系列,U=440V。

1.3.2 等效电阻的计算

为计算方便,对于输出功率为P的逆变器,将其直流侧输入端阻抗用一个纯电阻R等效,则

1.3.3 电容的充放电过程分析

由于整流后的直流电压有波动,假设ur的波动幅度为a%,则

假设电路工作已经处于稳态,电容两端的电压如图2所示,在t2时刻,电容电压达到最大值。之后由于电源电压小于电容电压,电容开始放电;在t3时刻,当电源电压下降到最小值时,电容电压依然大于电源电压,电容继续放电:在t4时刻,电源电压刚好等于电容电压,此后电源给电容充电。在t4时刻电容电压等于UPV(1-a%)。

1.3.4 计算过程

由图2可知,电容的放电时间为tf=t4-t2

例:以三相220V系列2.2kW变额器为例来计算其直流中间电路所需的电解电容。 已知,U=220V,UPN=310V,f=50Hz,并假设a=5,

将以上数据代入式(9)得到C>1036.56μF

考虑实际电容容值大小,则可以选择用3个470μF的电解电容并联使用。

2 单相变频器直流中间电路电解电容的计算 这里单相输入的线电压的值仍与上述三相输入的相同。

由于三相变频器整流后的电压波形是六脉波;而单相变频器只有两个波头。

对于单相220V系列O.4kW系列变频器来

因此对于单相220V系列O.4 kW变频器,则选择用3个220μF的电解电容并联使用。

3 实验结果

(1)三相输入220V系列2.2kW变频器在载波频率为14.5 kHz、负载为满载、直流环节使用3个470μF的电解电容并联的条件下,测得电容电压最大值和最小值分别为312V和299V,平均值为305V,纹波系数约为4.26%;

(2)单相输入220V系列O.4kW变频器在载波频率为14.5 kHz、负载为满载、直流环节使用3个220μF的电解电容并联的条件下,测得电容电压最大值和最小值分别为308V和294V,平均值为301V,纹波系数约为4.65%。 4 结语

变频器硬件回路的设计在考虑采用性能好的部件的同时更要注意使成本最低化。依靠经验而取的电容值一般会留很大的裕量,间接地增加了成本。本文关于直流中间电路电解电容的算法在实际应用中可行,并且可靠。通过理论计算,设计者可以根据不同电压等级、不同功率的负载选择相应的滤波电容。此算法已实际应用,并取得了一定的经济效益。

积化和差

sina*cosb=(sin(a+b)+sin(a-b))/2 cosa*sinb=(sin(a+b)-sin(a-b))/2 cosa*cosb=(cos(a+b)+cos(a-b))/2 sina*sinb=-(cos(a+b)-cos(a-b))/2 和差化积

sinx+siny=2sin((x+y)/2)*cos((x-y)/2) sinx-siny=2cos((x+y)/2)*sin((x-y)/2) cosx+cosy=2cos((x+y)/2)*cos((x-y)/2) cosx-cosy=-2sin((x+y)/2)*sin((x-y)/2)

CD4046BE

一、CD4046基本特征:

CD4046是通用的CMOS锁相环集成电路,其特点是电源电压范围宽(为3V-18V),输入阻抗高(约100MΩ),动态功耗小,在中心频率f0为10kHz下功耗仅为600μW,属微功耗器件。 二、CD4046引脚图:

CD4046的引脚排列,采用16脚双列直插式,各管脚功能: 1脚相位输出端,环路人锁时为高电平,环路失锁时为低电平。 2脚相位比较器Ⅰ的输出端。 3脚比较信号输入端。 4脚压控振荡器输出端。

5脚禁止端,高电平时禁止,低电平时允许压控振荡器工作。 6、7脚外接振荡电容。 8、16脚电源的负端和正端。 9脚压控振荡器的控制端。 10脚解调输出端,用于FM解调。 11、12脚外接振荡电阻。 13脚相位比较器Ⅱ的输出端。 14脚信号输入端。

15脚内部独立的齐纳稳压管负极。 16脚:电源 三、CD4046典型应用

PS2键盘编程详细资料

参考网址:

http://hi.baidu.com/jasionben/blog/item/93572dd49ba90ac250da4b16.html

一.电气特性

1 DATA Key Data 2 n/c Not connected 3 GND Gnd 4 VCC Power , +5 VDC 5 CLK Clock 6 n/c Not connected 二.数据格式

1个起始位 8个数据位 1个奇偶校验位 1个停止位 1个应答位 总是逻辑0 (LSB)低位在前 奇校验 总是逻辑1 仅用在主机对设备的通讯中 表中,如果数据位中1的个数为偶数,校验位就为1;如果数据位中1的个数为奇数,校验位就为0;总之,数据位中1的个数加上校验位中1的个数总为奇数,因此总进行奇校验。

三.PS/2 发送数据到PC的时序

键盘接口时序(a) 键盘发送时序;(b) 键盘接收时序 注:在时钟的下降沿读取数据.以下可做具体写程序参考 从PS/2向PC机发送一个字节可按照下面的步骤进行:

(1)检测时钟线电平,如果时钟线为低,则延时50μs;

(2)检测判断时钟信号是否为高,为高,则向下执行,为低,则转到(1);

(3)检测数据线是否为高,如果为高则继续执行,如果为低,则放弃发送(此时PC机在向 PS/2设备发送数据,所以PS/2设备要转移到接收程序处接收数据); (4)延时20μs(如果此时正在发送起始位,则应延时40μs);

(5)输出起始位(0)到数据线上。这里要注意的是:在送出每一位后都要检测时钟线,以确保PC机没有抑制PS/2设备,如果有则中止发送; (6)输出8个数据位到数据线上; (7)输出校验位;

(8)输出停止位(1);

(9)延时30μs(如果在发送停止位时释放时钟信号则应延时50μs);

通过以下步骤可发送单个位:

(1)准备数据位(将需要发送的数据位放到数据线上); (2)延时20μs; (3)把时钟线拉低; (4)延时40μs; (5)释放时钟线; (6)延时20μs。

PS/2设备从PC机接收一个字节

由于PS/2设备能提供串行同步时钟,因此,如果PC机发送数据,则PC机要先把时钟线和数据线置为请求发送的状态。PC机通过下拉时钟线大于100μs来抑制通讯,并且通过下拉数据线发出请求发送数据的信号,然后释放时钟。当PS/2设备检测到需要接收的数据时,它会产生时钟信号并记录下面8个数据位和一个停止位。主机此时在时钟线变为低时准备数据到数据线,并在时钟上升沿锁存数据。而PS/2设备则要配合PC机才能读到准确的数据。具体连接步骤如下:

(1)等待时钟线为高电平。

(2)判断数据线是否为低,为高则错误退出,否则继续执行。

(3)读地址线上的数据内容,共8个bit,每读完一个位,都应检测时钟线是否被PC机拉低,如果被拉低则要中止接收。

(4)读地址线上的校验位内容,1个bit。 (5)读停止位。

(6)如果数据线上为0(即还是低电平),PS/2设备继续产生时钟,直到接收到1且产生出错信号为止(因为停止位是1,如果PS/2设备没有读到停止位,则表明此次传输出错)。 (7 输出应答位。

(8) 检测奇偶校验位,如果校验失败,则产生错误信号以表明此次传输出现错误。 (9)延时45 μs,以便PC机进行下一次传输。

读数据线的步骤如下: (1)延时20μs; (2)把时钟线拉低 (3)延时40μs (4)释放时钟线 (5)延时20μs (6)读数据线。

下面的步骤可用于发出应答位; (1)延时15μs; (2)把数据线拉低; (3)延时5μs; (4)把时钟线拉低;

(5)延时40μs; (6)释放时钟线; (7)延时5μs; (8)释放数据线。

四.键盘返回值介绍:

注意:键盘的返回值并不是和一般ASCII码相对应!

键盘的处理器如果发现有键被按下释放或按住键盘将发送扫描码的信息包到计算机扫描码有两种不同的类型通码和断码当一个键被按下或按住就发送通码当一个键被释放就发送断码每个按键被分配了唯一的通码和断码这样主机通过查找唯一的扫描码就可以测定是哪个按键每个键一整套的通断码组成了扫描码集有三套标准的扫描码集分别是第一套第二套和第三套所有现代的键盘默认使用第二套扫描码

虽然多数第二套通码都只有一个字节宽但也有少数扩展按键的通码是两字节或四字节宽这类的通码第一个字节总是为E0h

正如键按下通码就被发往计算机一样只要键一释放断码就会被发送每个键都有它自己唯一的通码它们也都有唯一的断码幸运的是你不用总是通过查表来找出按键的断码在通码和断码之间存在着必然的联系多数第二套断码有两字节长它们的第一个字节是F0h 第二个字节是这个键的通码扩展按键的断码通常有三个字节它们前两个字节是E0h,F0h 最后一个字节是这个按键通码的最后一个字节作为一个例子我在下面列出了几个按键的第二套通码和断码

No. 1 \"A\" 2 \"5\" KEY 通码(第二套) 断码(第二套) 1C 2E 09 F0 1C F0 2E F0 09 E0 F0 74 E0 F0 14 3 \"F10\" 4 Right Arrow E0 74 5 Right \"Ctrl\" E0 14 一个键盘发送值的例子:

通码和断码是以什么样的序列发送到你的计算机从而使得字符G 出现在你的字处理软件里的呢因为这是一个大写字母需要发生这样的事件次序按下Shift 键按下G键释放G 键释放Shift 键与这些时间相关的扫描码如下Shift 键的通码12hG 键的通码34h G 键的断码F0h 34h Shift 键的断码F0h 12h 因此发送到你的计算机的数据应该是

12h 34h F0h 34h F0h 12h

五:第二套扫描码:

101 102 和104 键的键盘:

KEY 通码 断码 KEY 通码 46 0E 4E 55 5D 断码 F0 46 F0 0E F0 4E F0 55 F0 5D F0 66 F0 29 F0 0D F0 58 F0 12 F0 14 KEY 通码 断码 54 F0 54 A 1C F0 1C 9 B 32 F0 32 C 21 F0 21 D 23 F0 23 E 24 F0 24 F 2B F0 2B G 34 F0 34 H 33 F0 33 I 43 F0 43 J 3B F0 3B K 42 F0 42 L 4B F0 4B M 3A F0 3A N 31 F0 31 O 44 F0 44 P 4D F0 4D Q 15 F0 15 R 2D F0 2D S 1B F0 1B T 2C F0 2C U 3C F0 3C V 2A F0 2A W 1D F0 1D X 22 F0 22 Y 35 F0 35 Z 1A F0 1A 0 45 F0 45 1 16 F0 16 2 1E F0 1E 3 26 F0 26 4 25 F0 25 5 2E F0 2E 6 36 F0 36 ` - = \\ [ HOME INSERT E0 70 E0 F0 70 E0 6C E0 F0 6C PG UP E0 7D E0 F0 7D DELETE E0 71 E0 F0 71 END E0 69 E0 F0 69 PG DN E0 7A E0 F0 7A U ARROW E0 75 E0 F0 75 L ARROW E0 6B E0 F0 6B D ARROW E0 72 E0 F0 72 R ARROW E0 74 E0 F0 74 NUM KP / KP * KP - KP + KP KP 0 KP 1 KP 2 KP 3 KP 4 KP 5 KP 6 KP 7 KP 8 KP 9 ] ; ' , . 77 7C 7B 79 71 70 69 72 7A 6B 73 74 6C 75 7D 58 4C 52 41 49 F0 77 F0 7C F0 7B F0 79 F0 71 F0 70 F0 69 F0 72 F0 7A F0 6B F0 73 F0 74 F0 6C F0 75 F0 7D F0 58 F0 4C F0 52 F0 41 F0 49 E0 4A E0 F0 4A BKSP 66 SPACE 29 TAB 0D CAPS 58 L SHFT 12 L CTRL 14 L GUI E0 1F L ALT 11 R SHFT 59 R CTRL E0 14 R GUI E0 27 R ALT E0 11 APPS E0 2F ENTER 5A ESC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 76 05 06 04 0C 03 0B 83 0A 01 09 78 07 PRNT E0 12 SCRN E0 7C E0 F0 1F F0 11 F0 59 E0 F0 14 E0 F0 27 E0 F0 11 E0 F0 2F F0 5A F0 76 F0 05 F0 06 F0 04 F0 0C F0 03 F0 0B F0 83 F0 0A F0 01 F0 09 F0 78 F0 07 E0 F0 7C E0 KP EN E0 5A E0 F0 5A F0 12 7 3D F0 3D 8 3E F0 3E SCROLL 7E F0,7E E1 14 77 PAUSE E1 F0 14 -NONE- F0 77 / 4A F0 4A ACPI 扫描码:

KEY 通码 断码 Power E0, 37 E0, F0, 37 Sleep E0, 3F E0, F0, 3F Wake E0, 5E E0, F0, 5E Windows 多媒体扫描码:

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