Introduction du circuit d'alimentation de stockage d'énergie portable (2)
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.
Le circuit de sélection d'engrenage de fréquence de sortie comprend un engrenage 50 Hz et un engrenage 60 Hz, qui conviennent aux équipements électriques dans la plupart des pays, mais ne sont pas limités à ceux-ci. Dans certains modes de réalisation, le nombre d'engrenages du circuit de sélection d'engrenages de fréquence de sortie et la fréquence de chaque engrenage peuvent être réglés en fonction des besoins réels.
Figure 2

principe de fonctionnement:
Le circuit élévateur DC/DC 1 élève la tension de la batterie 6 au-dessus de 230V. Lorsque le circuit de réglage de tension de sortie 4 est réglé sur l'engrenage 230 V, le processeur 3 contrôle le rapport cyclique du tube IGBT Q1-Q4 en conséquence, de sorte que la sortie La tension alternative est de 230 V ; lorsque le circuit de réglage de la tension de sortie 4 est réglé sur l'engrenage 110 V, le processeur 3 divisera par deux le rapport cyclique du tube IGBT Q1-Q4 en conséquence, de sorte que la tension alternative de sortie soit de 110 V ; lorsque le circuit de réglage de la fréquence de sortie 5 Lorsque l'engrenage est réglé sur 50 HZ, le processeur 3 contrôle la fréquence d'entraînement du tube IGBT Q1-Q4 en conséquence, de sorte que la fréquence AC de sortie soit de 50 HZ ; lorsque le circuit de réglage de la fréquence de sortie 5 est réglé sur l'engrenage de 60 HZ, le processeur 3 augmente la fréquence en conséquence La fréquence d'entraînement du tube IGBT Q1-Q4 rend la fréquence AC de sortie 60 HZ, de sorte que la tension et la fréquence de sortie peuvent être ajustées, l'applicabilité est bonne et peut être adaptée aux équipements électriques de différents pays. Il est pratique à utiliser et améliore l'expérience utilisateur. , et la structure du circuit est simple et facile à mettre en œuvre.
Le module de surveillance de courant dans l'alimentation de stockage d'énergie est principalement réalisé par le circuit de capteur de courant Hall.

Figure 4
CH704 est une puce de détection de courant intégrée isolée spécialement développée pour les applications de détection de courant élevé. CH704 a une résistance de conducteur primaire intégrée de 0,1 mΩ, ce qui réduit efficacement l'échauffement de la puce et prend en charge la détection de courant important : ± 50 A, ± 100 A, ± 150 A, ± 200 A. Il intègre un circuit de compensation de température unique pour obtenir une bonne cohérence dans toute la plage de température de la puce de -40 à 150°C. La puce est calibrée pour la sensibilité et la tension de sortie au repos (courant nul) avant de quitter l'usine, offrant une précision typique de ± 2 % sur toute la plage de température.
Les paramètres du produit sont les suivants :
• Tension d'isolement : 4 800 VRMS
• Qualification automobile AEC-Q100 (CH704A)
• Alimentation : 4,5-5,5 V
• Tension de sortie proportionnelle au courant : +/-50 A, +/-100 A, +/-150 A, +/-200 A
• Bande passante : 120 kHz
• Temps de réponse : 2us
• Large plage de températures : -40 °C à 150 °C
• Décalage haute résolution et réglage de la sensibilité à l'aide de l'EEPROM
• Résistance du câble : 0,1 mΩ
• Circuit de compensation de température numérique intégré
• Hystérésis presque nulle
• Sortie ratiométrique de la tension d'alimentation
• Résistance aux champs magnétiques externes
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