Introducción del circuito de suministro de energía de almacenamiento de energía portátil (2)
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.
El circuito de selección de engranajes de frecuencia de salida incluye un engranaje de 50 Hz y un engranaje de 60 Hz, que son adecuados para 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 frecuencia de salida y la frecuencia de cada engranaje se pueden establecer de acuerdo con las necesidades reales.
Figura 2

principio de funcionamiento:
El circuito elevador CC/CC 1 eleva el voltaje de la batería 6 por encima de 230V. Cuando el circuito de ajuste de voltaje de salida 4 se establece en el engranaje de 230 V, el procesador 3 controla el ciclo de trabajo del tubo IGBT Q1-Q4 en consecuencia, de modo que el voltaje de CA de salida sea de 230 V; cuando el circuito de ajuste de voltaje de salida 4 se establece en el engranaje de 110 V, el procesador 3 reducirá a la mitad el ciclo de trabajo del tubo IGBT Q1-Q4 en consecuencia, de modo que el voltaje de CA de salida sea de 110 V; cuando el circuito de configuración de frecuencia de salida 5 Cuando el engranaje se establece en 50 HZ, el procesador 3 controla la frecuencia de conducción del tubo IGBT Q1-Q4 en consecuencia, de modo que la frecuencia de CA de salida sea 50 HZ; cuando el circuito de configuración de frecuencia de salida 5 se establece en el engranaje de 60 HZ, el procesador 3 aumenta la frecuencia en consecuencia. La frecuencia de conducción del tubo IGBT Q1-Q4 hace que la frecuencia de CA de salida sea de 60 HZ, de modo que el voltaje de salida y la frecuencia se pueden ajustar, la aplicabilidad es buena y se puede adaptar a los equipos eléctricos en diferentes países. Es cómodo de usar y mejora la experiencia del usuario. , y la estructura del circuito es simple y fácil de implementar.
El módulo de monitoreo de corriente en la fuente de alimentación de almacenamiento de energía se realiza principalmente mediante el circuito del sensor de corriente Hall.

Figura 4
CH704 es un chip de detección de corriente integrado aislado especialmente desarrollado para aplicaciones de detección de alta corriente. CH704 tiene una resistencia de conductor primario incorporada de 0,1 mΩ, que reduce de manera efectiva el calentamiento del chip y admite detección de corriente grande: ±50A, ±100A, ±150A, ±200A. Integra un circuito de compensación de temperatura único para lograr una buena consistencia en el rango completo de temperatura del chip de -40 a 150 °C. El chip está calibrado para la sensibilidad y el voltaje de salida inactivo (corriente cero) antes de salir de fábrica, lo que proporciona una precisión típica de ±2 % en todo el rango de temperatura.
Los parámetros del producto son los siguientes:
• Voltaje de aislamiento: 4800VRMS
• Calificación automotriz AEC-Q100 (CH704A)
• Fuente de alimentación: 4,5-5,5 V
• Voltaje de salida proporcional a la corriente: +/-50A, +/-100A, +/-150A, +/-200A
• Ancho de banda: 120kHz
• Tiempo de respuesta: 2us
• Amplio rango de temperatura: -40°C a 150°C
• Compensación de alta resolución y ajuste de sensibilidad usando EEPROM
• Resistencia de plomo: 0,1 mΩ
• Circuito de compensación de temperatura digital integrado
• Casi cero histéresis
• Salida radiométrica de la tensión de alimentación
• Resistencia a campos magnéticos externos
Preguntas frecuentes sobre nuestros generadores de energía solar
Introducción del circuito de suministro de energía de almacenamiento de energía portátil (1)
Artículo relacionado