首页 理论教育 35W直流调速电动机驱动器(峰值功率75W)实例

35W直流调速电动机驱动器(峰值功率75W)实例

时间:2023-06-27 理论教育 版权反馈
【摘要】:在不驱动电动机时,跳线器JP应接通。该电源可用来调节35W直流电动机的转速,直流电动机的转速受电源输出电压的控制。当UM<3.6V时,二极管VD9截止,由于电流不能通过R11,因此禁止调速。图13-7 由PKS606Y构成35W直流调速电动机驱动器的电路

35W直流调速电动机驱动器(峰值功率75W)实例

由PeakSwitch系列产品PKS606Y构成35W(峰值功率75W)直流调速电动机驱动器的电路如图13-7所示。其交流输入电压范围是u=90~265V,额定输出电压为+12V。其连续输出功率为35W(连续输出电流为2.9A),峰值输出功率为75W(峰值输出电流为6.25A),峰值输出功率为连续输出功率的2.14倍,以直流电动机作负载,当PO>15W时,该开关电源的电源效率η≈80%。

在不驱动电动机时,跳线器JP应接通。单片开关电源的输出电压由4.99kΩ精密电阻R10稳压管VDZ2(1N5222B)和光耦合器PC817中LED的正向压降来设定。实际电路中,LED的两端还并联着电阻R12。已知VDZ2的稳定电压UZ=2.5V,PC817中LED的正向压降UF≈1V,再令R10上的压降为UR10,输出电压由下式确定:

UO=UZ+UF+UR10 (13-2)

当输出电压超过VDZ2的稳压值时,通过光耦合器PC817使VT(2N3904)导通。当PKS606Y的EN/UV端通过VT流出电流时,开关周期就被跳过,只有少量的电能转化为输出功率。一旦输出电压下降,开关周期又被重新启动。

该电源可用来调节35W直流电动机的转速,直流电动机的转速受电源输出电压的控制。调节转速的方法有以下两种:

(1)在J3-1、J3-2端外接电位器RP来调节转速

如果断开跳线器JP,将5kΩ电位器RP直接连到J3-1、J3-2两端之间以代替R10,通过调节电位器的电阻值,即可改变输出电压,达到调速目的。其工作原理是当电位器阻值改变时,J3-2端的电位发生变化,最终使输出电压也发生变化。当RRP=0时,UO=UZ+UF≈+3.6V,电动机处于最低转速nmin;当RRP=5kΩ时,UO=+12V,电动机达到最高转速nmax

(2)利用外部可调电压来调节转速(www.xing528.com)

若在J4-1、J4-2端输入3.6~10V的可调直流电压UM,也可控制电动机转速。当UM=+3.6V时,将单片开关电源的输出电压UO设置为+12V,此时对应于电动机最高转速。当UM=7V时,将UO设置为2V,它对应于电动机最低转速。当UM<3.6V时,二极管VD9截止,由于电流不能通过R11,因此禁止调速。

若电动机停止时间超过30ms,则PKS606Y启动锁存关断功能,直到断开交流输入电压并重新上电后,才能使MOSFET进入开关状态。如果不需要锁存关断功能,就可以去掉VD5C6R5R6,以减少元件数量。

偏置绕组的输出电压首先经过VD7C9整流滤波,再经过R7给PKS606Y供电。

交流电压检测电路和欠电压检测电路由VD5C6R5R6组成。C1C2C10C16均为Y电容,可降低共模干扰。C3为X电容,用来抑制串模干扰。漏极钳位保护电路由稳压管VDZ1、快恢复二极管VD6、阻容元件C7R4组成。

高频变压器采用EE25型磁心。一次绕组用ϕ0.23mm漆包线绕19匝。偏置绕组用双股ϕ0.29mm漆包线并绕5匝。二次绕组用4股ϕ0.60mm漆包线并绕4匝。一次绕组的电感LP=145μH(允许有±10%的误差),漏感量LP0=5.4μH,一次绕组的谐振频率最小值为3.4MHz。

978-7-111-41942-6-Chapter13-7.jpg

图13-7 由PKS606Y构成35W(峰值功率75W)直流调速电动机驱动器的电路

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈