Introduction du circuit d'alimentation de stockage d'énergie portable (1)
auteur: Pro
2023-03-25
La tension et la fréquence de sortie de cette solution technique peuvent être ajustées et l'applicabilité est bonne. Il peut être adapté aux équipements électriques de différents pays. Il est pratique à utiliser, améliore l'expérience utilisateur, possède une structure de circuit simple et est facile à mettre en œuvre.
Figure 1
Comme le montre la figure 1, un circuit d'alimentation de stockage d'énergie portable comprend un circuit d'amplification CC/CC 1, un circuit onduleur 2, un processeur 3, un circuit de réglage de tension de sortie 4 et un circuit de réglage de fréquence de sortie 5, et le circuit CC/CC circuit de suralimentation L'extrémité d'entrée de 1 est utilisée pour connecter la batterie 6, et la batterie 6 peut être la batterie de diverses sources d'alimentation de stockage d'énergie portables existantes, comme la batterie au lithium, etc., peut être de 12 V, 24 V ou 48 V, etc.
La borne de sortie du circuit élévateur CC/CC 1 est connectée à la borne d'entrée du circuit onduleur 2, et les bornes de sortie du circuit de réglage de tension de sortie 4 et du circuit de réglage de fréquence de sortie 5 sont respectivement connectées à la borne d'entrée du processeur 3, et le processeur 3 est utilisé pour sortir la tension selon la tension de sortie. Les signaux d'entrée du circuit de réglage 4 et du circuit de réglage de fréquence de sortie 5 commandent de manière correspondante le tube de commutation du circuit inverseur 2 pour produire une tension et une fréquence correspondantes.
Le circuit d'amplification CC/CC 1 comprend un circuit d'amplification push-pull et un circuit redresseur, la borne d'entrée du circuit d'amplification push-pull est utilisée pour se connecter à la batterie 6, la borne de sortie du circuit d'amplification push-pull est connectée à la borne d'entrée du circuit redresseur, et le circuit d'amplification push-pull Les tubes de commutation Q15 et Q16 du circuit sont pilotés et contrôlés par le micro-ordinateur monopuce IC6, et la borne de sortie du circuit de redressement est connectée à l'entrée borne du circuit inverseur 2 . Le circuit d'amplification push-pull est adopté, la structure du circuit est simple, le nombre de tubes de commutation est petit et l'espace occupé par le PCB est petit, mais il n'est pas limité à cela. Dans certains modes de réalisation, d'autres circuits d'amplification CC/CC existants peuvent également être utilisés pour la mise en œuvre.
Le circuit inverseur 2 est composé de quatre tubes IGBT Q1-Q4, qui présente les avantages d'une faible puissance d'attaque et d'une faible tension de saturation, mais n'est pas limité à ceux-ci. Dans certains modes de réalisation, le circuit inverseur 2 peut également être composé de tubes de commutation tels que des tubes MOS. . Les quatre tubes IGBT Q1‑Q4 sont respectivement pilotés et contrôlés par le microcontrôleur IC6. Veuillez vous référer à la Figure 2 pour les connexions de circuit spécifiques.
Le circuit de sélection d'engrenage de tension de sortie comprend un engrenage 110 V et un engrenage 230 V, qui conviennent à l'équipement électrique dans la plupart des pays, mais sans s'y limiter. Dans certains modes de réalisation, le nombre d'engrenages du circuit de sélection d'engrenages de tension de sortie et la tension de chaque engrenage peuvent être réglés en fonction des besoins réels.

Introduction du circuit d'alimentation de stockage d'énergie portable (2)
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