Introducción del circuito de suministro de energía de almacenamiento de energía portátil (1)
autor: Pro
2023-03-25
El voltaje de salida y la frecuencia de esta solución técnica se pueden ajustar y la aplicabilidad es buena. Se puede adaptar a equipos eléctricos en diferentes países. Es cómodo de usar, mejora la experiencia del usuario, tiene una estructura de circuito simple y es fácil de implementar.
Figura 1
Como se muestra en la Figura 1, un circuito de fuente de alimentación de almacenamiento de energía portátil incluye un circuito elevador de CC/CC 1, un circuito inversor 2, un procesador 3, un circuito de configuración de voltaje de salida 4 y un circuito de configuración de frecuencia de salida 5, y el circuito de CC/CC. circuito de impulso El extremo de entrada de 1 se usa para conectar la batería 6, y la batería 6 puede ser la batería de varias fuentes de energía de almacenamiento de energía portátiles existentes, como la batería de litio, etc., puede ser de 12 V, 24 V o 48 V, etc.
El terminal de salida del circuito elevador de CC/CC 1 está conectado al terminal de entrada del circuito inversor 2, y los terminales de salida del circuito de ajuste de voltaje de salida 4 y el circuito de ajuste de frecuencia de salida 5 están conectados respectivamente al terminal de entrada del procesador 3, y el procesador 3 se utiliza para generar el voltaje de acuerdo con el voltaje de salida. Las señales de entrada del circuito de ajuste 4 y el circuito de ajuste de frecuencia de salida 5 activan correspondientemente el tubo interruptor del circuito inversor 2 para generar el voltaje y la frecuencia correspondientes.
El circuito de refuerzo de CC/CC 1 incluye un circuito de refuerzo en contrafase y un circuito rectificador, el terminal de entrada del circuito de refuerzo en contrafase se usa para conectarse a la batería 6, el terminal de salida del circuito de refuerzo en contrafase está conectado al terminal de entrada del circuito rectificador y al circuito de refuerzo push-pull Los tubos de conmutación Q15 y Q16 del circuito son accionados y controlados por la microcomputadora IC6 de un solo chip, y el terminal de salida del circuito de rectificación está conectado a la entrada terminal del circuito inversor 2 . Se adopta el circuito de refuerzo push-pull, la estructura del circuito es simple, la cantidad de tubos de interruptor es pequeña y el espacio ocupado por la PCB es pequeño, pero no se limita a eso. En algunas realizaciones, también se pueden usar para la implementación otros circuitos de refuerzo CC/CC existentes.
El circuito inversor 2 está compuesto por cuatro tubos IGBT Q1-Q4, que tiene las ventajas de baja potencia de excitación y baja tensión de saturación, pero no se limita a ello. En algunas realizaciones, el circuito inversor 2 también puede estar compuesto por tubos de conmutación como los tubos MOS. . Los cuatro tubos IGBT Q1‑Q4 son impulsados y controlados respectivamente por el microcontrolador IC6. Consulte la Figura 2 para ver las conexiones de circuitos específicos.
El circuito de selección de engranajes de voltaje de salida incluye engranajes de 110 V y engranajes de 230 V, que son adecuados para los equipos eléctricos en la mayoría de los países, pero no se limitan a ellos. En algunas realizaciones, el número de engranajes del circuito de selección de engranajes de voltaje de salida y el voltaje de cada engranaje se pueden establecer de acuerdo con las necesidades reales.

Introducción del circuito de suministro de energía de almacenamiento de energía portátil (2)
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