基于STM32的晶閘管三相調壓電路的設計
本文設計了如圖5的晶閘管觸發信號發生與驅動電路,J1為與晶閘管連接的接線端子插座,U10~U15為TLP3052光電耦合器,實現STM32控制信號與強電的隔離。這個電路的特點是只采用了3組觸發脈沖信號就可以控制6只晶閘管,減少了一半的CPU控制信號,從而也有效地簡化了控制軟件的復雜性。本文引用地址:http://cqxgywz.com/article/175748.htm

觸發脈沖信號U_Trigger、V_Trigger、W_Trigger的起點是以U相電壓同步信號U_Sync為基準,依據功率角φ及需要下調的電壓由STM32處理器通過計算得出的,而且這3個觸發脈沖信號必須循環間隔60°。
根據以上分析,本文設計了如圖6的以U相電壓過零同步信號U_Sync為基準的U_Trigger、V_Trigger、W_Trigger觸發脈沖信號時序圖。從圖中可以看出三組觸發脈沖信號U_Trigger、V_Trigger、W_Trigger的脈沖間相位差都為60°。
在一個周期360°(50Hz,20 ms時間間隔)中,即ωt∈[0,2π]期間,U_Trigger、V_Trigger、W_Trigger都要發生4個有高度依賴關系的脈沖。而且這些脈沖按照周期規律順序循環發生,只要不改變觸發角參數,它們就會一直在固定的相位上出現。
為了更加清晰地說明電路的工作原理,我們給出了圖7所示的三相異步電機調壓的等效電路。圖中的電阻、電容、二極管的標號與圖3~圖5的一致,S1~S6為光電耦合器的強電開關部分。由于K4、K6、K2分別與U、V、W三相電源相連,由圖7結合圖6來看,當沒有觸發脈沖發生時,S1、S2、S3、S4、S5、S6開關打開,由于在各相換流期間門極觸發電流達不到使晶閘管從阻斷到開通所必需的最小門極直流電流,所以三相電源加不到負載電機上,電機不轉。

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