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1、光耦的导通电压是0.7v左右。因为光耦的工作部件是一个发光二级管,他的导通电压跟一般的二极管是相同的。光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。
2、不同变频器工作电压是不一样的,大企业的电机用的有1万伏,家用空调220伏。
3、一般在-5~-10V之间。这个电压选取-9V的比较多。你说的那个15~17V的驱动电压只是IGBT开通的正向电压,这个电压一般都不会太高(太高有可能造成栅极击穿)一般都是在+15V。
4、首先,通常光耦的输入电流范围在2~20mA,一般大多数情况下用在5mA以下。对24V输入来讲,光耦压降3V,剩余电压27V,对8k电阻,光耦原边电流约3mA,满足其要求。至于22k电阻,要看具体应用。
5、低压通用变频输出电压为380~650V,输出功率为0.75~400kW,工作频率为0~400Hz,它的主电路都采用交—直—交电路。
6、分开低压如220V和380V,中压如690V,高压如1200V ,变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置, 其最主要的特点是具有高效率的驱动性能及良好的控制特性。
1、驱动电路顾名思义,就是驱动IGBT的:将输入的PWM信号转化成可以开通和关断IGBT的电平标准;使得驱动电流足以可以开通和关断IGBT(尤其是IGBT的Ice较大的时候);使得PWM信号的上升时间和下降时间满足IGBT开通关断的要求。
2、IGBT模块的安装:为了使接触热阻变小,推荐在散热器与IGBT模块的安装面之间涂敷散热绝缘混合剂。涂敷散热绝缘混合剂时,在散热器或IGBT模块的金属基板面上涂敷。如图1所示。
3、IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降低。非常适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。
4、这个就是变频器的驱动电路,Q6,Q7就是IGBT,要两相输出至少要4个单管的IGBT,因为IGBT一般都是用PWM触发控制的,你附的电路只是他的一相输出而已。
5、IGBT对其驱动电路提出了以下要求。1)向IGBT提供适当的正向栅压。并且在IGBT导通后。栅极驱动电路提供给IGBT的驱动电压和电流要有足够的幅度,使IGBT的功率输出级总处于饱和状态。
6、大功率IGBT,需要大功率的驱动电路,一般要求能提供(+-)15V以上,电流1A以上,前后沿陡的控制信号,达不到要求,会发热或烧毁。要根据你的功率和频率设计驱动电路。
1、光耦导通压降约在1~5V左右。R3的作用是为了抗干扰。首先,通常光耦的输入电流范围在2~20mA,一般大多数情况下用在5mA以下。
2、可以的,68v到265v的电压能导通光耦。光耦一次侧串联一个10K电阻,在68V电压时电流约8mA,光耦是工作的。在265V电压时是约25mA,一般光耦一次侧电流最大可达50mA左右。
3、光耦导通时,1脚处的电压大约是25V左右。
4、光耦的发光管导通电压和普通发光管一样都在5V以上。一般的光耦内部电路都简单,输入是发光管,隔离输出部分是三极管。光耦主要使用在需要将输入输出、端口电气隔离的电路。
1、第一,在图中没找到你说的K点在什么位置;第二,要TL431的输出电压可调,应该接成比例电阻输出的电路形式,象你图中的接法,只能是输出固定的5V(TL431的输出端即图中TL431和光耦连接处)。
2、,TL431损坏 2,一般测试只能得到电压的有效值,如果你的电压不平稳,波动的峰值超过5V,于是431就会间隙导通,如果是这种情况,可以在R并联一个电容解决,电容的容量,取决你电压波动的大小以及取样电阻的阻值。
3、按图检查431引脚是否接错?(重点检查)将R3和R2位置交换(Uo在5V~5V之间可调),或者把R3换成固定20K,R2换成10K可调(Uo在5V~75V之间连续可调)将R1换成2W电阻,其阻值不变仍为100欧。
4、接收部分的阻抗也发生变化,而这个光耦的接收输出是接在原边IC的FB,由此导致FB电位变化,进而改变IC输出的PWM宽度,调整MOS的开关占空比,这个是个负反馈,也就调整了输出电压,使之适应变化后的负载。
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