Введение в схему питания портативного накопителя энергии (2)
Выходное напряжение и частота этого технического решения можно регулировать, и применимость хорошая. Может быть адаптирован к электрооборудованию в разных странах. Он удобен в использовании, улучшает взаимодействие с пользователем, имеет простую структуру схемы и прост в реализации.
Рисунок 1

Как показано на рисунке 1, схема источника питания портативного накопителя энергии включает в себя схему 1 усиления постоянного/постоянного тока, схему 2 инвертора, процессор 3, схему 4 задания выходного напряжения и схему 5 задания выходной частоты, а также Цепь повышения напряжения Входной конец 1 используется для подключения батареи 6, а батарея 6 может быть батареей различных существующих портативных источников энергии, таких как литиевая батарея и т. д., может быть 12 В, 24 В или 48 В и т. д.
Выходная клемма схемы 1 повышения постоянного/постоянного тока подключена к входной клемме схемы инвертора 2, а выходные клеммы схемы 4 задания выходного напряжения и схемы 5 задания выходной частоты соответственно подключены к входной клемме. процессора 3, а процессор 3 используется для вывода напряжения в соответствии с выходным напряжением. Входные сигналы схемы 4 задания и схемы 5 задания выходной частоты соответственно приводят в действие переключающую трубку схемы 2 инвертора для вывода соответствующего напряжения и частоты.
Цепь повышения постоянного/постоянного тока 1 включает в себя двухтактную повышающую схему и схему выпрямителя, входная клемма двухтактной повышающей схемы используется для подключения к аккумулятору 6, выходная клемма двухтактной повышающей схемы подключена к входной клемме схемы выпрямителя и двухтактной повышающей схемы. Переключающие лампы Q15 и Q16 схемы управляются и управляются однокристальным микрокомпьютером IC6, а выходная клемма схемы выпрямления подключена к входу. клемма цепи инвертора 2 . Принята двухтактная повышающая схема, структура схемы проста, количество переключающих ламп невелико, а пространство, занимаемое печатной платой, невелико, но этим оно не ограничивается. В некоторых вариантах осуществления для реализации также могут использоваться другие существующие повышающие схемы DC/DC.
Схема 2 инвертора состоит из четырех IGBT-ламп Q1-Q4, которые имеют преимущества низкой мощности возбуждения и низкого напряжения насыщения, но не ограничиваются этим. В некоторых вариантах осуществления инверторная схема 2 также может состоять из переключающих ламп, таких как МОП-лампы. . Четыре IGBT-лампы Q1-Q4 соответственно управляются и управляются микроконтроллером IC6. Пожалуйста, обратитесь к рисунку 2 для конкретных подключений цепи.
Схема выбора редуктора выходного напряжения включает редукторы на 110 В и 230 В, которые подходят для электрооборудования в большинстве стран, но не ограничиваются ими. В некоторых вариантах осуществления количество передач схемы выбора передачи выходного напряжения и напряжение каждой передачи могут быть установлены в соответствии с фактическими потребностями.
Схема выбора передачи выходной частоты включает передачу 50 Гц и передачу 60 Гц, которые подходят для электрооборудования в большинстве стран, но не ограничиваются ими. В некоторых вариантах осуществления количество передач схемы выбора передачи выходной частоты и частота каждой передачи могут быть установлены в соответствии с фактическими потребностями.
фигура 2

Принцип работы:
Схема 1 повышения напряжения постоянного/постоянного тока повышает напряжение батареи 6 до уровня выше 230 В. Когда схема 4 установки выходного напряжения настроена на передачу 230 В, процессор 3 соответственно управляет рабочим циклом IGBT-лампы Q1-Q4, так что выходное напряжение переменного тока составляет 230 В; когда схема 4 установки выходного напряжения установлена на передачу 110 В, процессор 3 соответственно уменьшит вдвое рабочий цикл IGBT-лампы Q1-Q4, так что выходное переменное напряжение составит 110 В; когда схема установки выходной частоты 5. Когда передача установлена на 50 Гц, процессор 3 соответственно управляет частотой возбуждения лампы IGBT Q1-Q4, так что выходная частота переменного тока составляет 50 Гц; когда схема установки выходной частоты 5 установлена на передачу 60 Гц, процессор 3 соответственно увеличивает частоту. Частота возбуждения трубки IGBT Q1-Q4 делает выходную частоту переменного тока 60 Гц, так что выходное напряжение и частоту можно регулировать, применимость хорошая, и его можно адаптировать к электрооборудованию в разных странах. Это удобно в использовании и улучшает пользовательский опыт. , а структура схемы проста и легка в реализации.
Модуль контроля тока в источнике питания накопителя энергии в основном реализуется схемой датчика тока Холла.

Рисунок 4
CH704 — изолированная интегрированная микросхема измерения тока, специально разработанная для приложений обнаружения больших токов. CH704 имеет встроенное сопротивление первичного проводника 0,1 мОм, что эффективно снижает нагрев микросхемы и поддерживает обнаружение больших токов: ±50A, ±100A, ±150A, ±200A. Он включает в себя уникальную схему температурной компенсации для достижения хорошей согласованности во всем диапазоне температур чипа от -40 до 150°C. Микросхема калибруется по чувствительности и выходному напряжению покоя (нулевой ток) перед отправкой с завода, обеспечивая типичную точность ± 2% во всем диапазоне температур.
Параметры продукта следующие:
• Напряжение изоляции: 4800 В среднекв.
• Автомобильная сертификация AEC-Q100 (CH704A)
• Электропитание: 4,5-5,5 В
• Выходное напряжение пропорционально току: +/-50А, +/-100А, +/-150А, +/-200А
• Полоса пропускания: 120 кГц
• Время отклика: 2 мкс
• Широкий диапазон температур: от -40°C до 150°C
• Высокое разрешение смещения и регулировка чувствительности с использованием EEPROM
• Сопротивление выводов: 0,1 мОм.
• Встроенная цифровая схема температурной компенсации
• Почти нулевой гистерезис
• Логометрический выход напряжения питания
• Устойчивость к внешним магнитным полям
Часто задаваемые вопросы о наших солнечных генераторах
Введение в схему питания портативного накопителя энергии (1)
Связанная статья