PC923PC929驱动电路
6页1、PC923 PC929驱动电路对逆变功率电路的修复是在确认CPU&板和驱动电路正常的前提下进行的,否那么对IGBT模块的盲目更换不但毫无意义,而且可能会造成直接的经济损失;对驱动电路的修复是在 CPU3E板能正常输出六路脉冲信号的前提下进行的, 否那么对驱动电路的修复不但无意义,而且给检测带来了一定的难度。CPU主板的正常,为我们修复各种故障,提供了有效的监控和提示的作用,使我们能根据操作显示面板上故障代码的提示,有针对性地检查故障电路。但变频器完善的各种检测和保护功能,在变频器正常运行时是非常必要的,在我们进行局部电路故障的维修时 总得使机器脱离开整机连接的状态,来进行检修吧,会引发相关保护电路的起控,而使变频器进入故障锁定状 态,停止了比照方对六路脉冲信号的输出,使我们无法或比拟困难检测该信号通路如驱动电路是否能正常地对 CPU电路来的六路脉冲信号进行传输和放大。驱动电路的工作状态的正常,只有一个标准:能正常地传输和放大六路驱动脉冲。输出的六路驱动脉冲具有符 合要求的电压幅度和电流供应能力。静态待机下的工作点检测,往往不能得出准确的结论。得想法让电路处于 动态工作中,一是采取相应措
2、施,屏蔽掉变频器的相关故障检测功能,二是用某种方法验证驱动电路的输出能力, 确认驱动电路输出的六路逆变脉冲信号,是完全符合要求的,于是对驱动电路的修复才能画上一个圆满的句号。对驱动电路的检修,一定程度上决定了整机检修的成败。故障变频器无论表现出何种故障,最后的修复总是表 现驱动电路六路驱动脉冲的正常输出!六路脉冲输出信号都有,但有缺陷,轻者机器不能正常工作,重者将有可能 使逆变模块损坏,对驱动电路的检修,小心不为过!、驱动电路由 PC923 PC929组合的构成和电路原理:R76眨了-四图4。9由PC92& 929构成的驱动电路pca:pccc0D24 n RiseC岫上图为东元7200MA变频器U相的驱动电路图。15kW以下的驱动电路,那么由 PC923 PC929经栅极电阻直接驱动IGBT,中、大功率变频器,那么由后置放大器将驱动IC输出的驱动脉冲进行电流放大后,再输入IGBT的G E极。驱动电路的电源电路,是故障检测的一个重要环节。不但要求其输出电压范围满足正常要求,而且要求其具有足够的电流功率输出能力一一带负载能力。每一相的上、下IGBT驱动电路,因IGBT的触发回路不存在共电
3、位点,驱动电路也需要相互隔离的供电电源。由开关电源电路中的开关变压器N1绕组输出的交流电压,经整流滤波成直流电压后,又由 R6& ZD1 10V稳压管简单稳压电路处理成正18V和负10V两路电源,供应驱动电路。电源的OV 零电位点线接入了IGBT和E极,驱动IC的7、8脚那么接入了 28V的电源电压。光电耦合器的输入、输入侧应有独立的供电电源,以形成输入电流和输出电流的通路。PC2的2、3脚输入电流为+5V*提供。此处供电标记为 +5V*,是为了和开关电源电路输出的+5V相区分。+5V*供电电路见下列图图 4。10。该电路可看作一简单的动态恒流源电路,R179为稳压管ZD7的限流电阻,稳压管的击穿电压值为3。5V左右。基极电流回路中稳压电路的接入,使流过Q8发射结的Ib维持一恒定值,进而使动态 Ic也近似为恒定值。忽略 Q8的导能压降,电路的静态输出电压为 +5V,但动态输出电压值取决于所接负载电路的“动态电阻值,而动态输出电流总 是接近于恒定的,这就使得驱动电路内部发光二极管能维持一个较为恒定的光通量,从而使传输脉冲信号的“陡峭 度比拟理想,使传输特性大为改善。图4。10驱动光耦输入
4、侧供电电路电路工作原理简述请参见图4。5的PC923 PC925内部电路:由CPU&板来的脉冲信号,经 R66加到PC2的3脚,在输入信号低电平期间,PC2形成由+5V*、PC2的2、3脚内部发光二极管、信号源电路到地的输入电流通路,PC2内部输出电路的 V1三极管导通,PC2的6脚输出高电平信号18V峰值,经R65为驱动后置放大电路的 Q10提供正向偏流,Q10的导通将正供电电压经栅极电阻R91引入到IGBT的G极,IGBT开通;在输入信号的高电平期间,PC2的3脚也为+5V高电平,因而无输入电流通路,PC2内部输出电路的 V2三极管导通,6脚转为负压输出10V峰值,也经 R65为驱动后置放大电路的Q11提供了正向偏流,Q11的导通将供电的负10V电压 IGBT的截止电压经栅极电阻 R91引入到IGBT的G极,IGBT关断。在待机 状态,PC2的3脚输入信号一直维持在 +5V高电平状态,那么驱动电路一直输出 -10V的截止电压,加到 CN1触发端子 上,IGBT 一直维持于可靠的截止状态上。因IGBT栅-射极间结电容的存在,对其开通和截止的控制过程,实质上是对IGBT栅-射极间结电容
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