基于dsp的交流調速系統硬件接口電路設計方案
5 驅動電路的設計
ipm的驅動隔離電路如圖4所示。盡管在lf2407a輸出的pwm中已經加入了死區時間,本系統設計中依然從硬件方面采取措施,如圖4所示,gel器件22v10d在lf2407a之后,保證同一相的上、下橋臂的互鎖。為了增強驅動信號的帶負載能力,在22v10d的輸出之后串入一片緩沖器——mc1413。當驅動信號發生錯誤,lf2407a發出一個錯誤信號false,并點亮發光二極管ledintpend。緩沖器mc1413的輸出經過快速光耦hcpl4503隔離,驅動ipm。圖中只畫出了a相上橋臂的電路,其他橋臂的電路與此相同。hcpl4503下面的光耦til117的一次側接到ipm的故障輸出引腳5上。
6 結束語
基于以上對交流調速系統硬件接口電路設計方法的研究,我們進行了異步電機的矢量控制實驗。實驗結果證明了該系統能可靠穩定運行。同時該系統對于過流有很快的響應性,對系統有保護作用,實踐證明該設計方法符合控制設計要求,具有一定的電路設計典型性并可應用在交流調速系統中。
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