[实用新型]磁耦合数字信号双向传输电路有效

专利信息
申请号: 200920135986.8 申请日: 2009-03-31
公开(公告)号: CN201435683Y 公开(公告)日: 2010-03-31
发明(设计)人: 王志文 申请(专利权)人: 深圳市安邦信电子有限公司
主分类号: H02M5/40 分类号: H02M5/40;H03K5/01
代理公司: 深圳市精英专利事务所 代理人: 李新林
地址: 518000广东省深圳市宝安区*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 耦合 数字信号 双向 传输 电路
【说明书】:

技术领域:

本实用新型涉及一种磁耦合数字信号双向传输电路。

背景技术:

变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。

现在常见的变频器中强,弱电隔离中,IGBT驱动大多采用光电隔离器(简称光耦),光耦以光为媒介传输电信号,它对强、弱电信号有良好的隔离作用,因此它在各种电路中得到广泛的应用。但是光耦只能进行单向传输,受温度影响,导通延时速度较慢,而且价格较贵,另外其导通压降在1.6~2V左右现在的变频器抗干扰能力较弱,容易受到外部电磁感应干扰造成故障。

发明内容:

为解决上述问题,本实用新型的目的在于提供一种磁耦合数字信号双向传输电路。

为实现上述目的,本实用新型主要采用以下技术方案:

一种磁耦合数字信号双向传输电路,其中数字信号经过由第一微分驱动器(U18C)和第二微分驱动器(U18D)组成的抗干扰触发驱动器处理后,一部分通过第一高速驱动器(T2)及第一微分电容(C104)产生上脉冲信号,一部分通过第二高速驱动器(T4)及第一微分电容(C104)产生下脉冲信号,上述下脉冲信号和上脉冲信号汇集后通过变压器(T3)进行传输后输出,并通过第一触发器(U19A)和第二触发器(U19B)整形后还原成数字信号输出。

还包括一信号反馈电路,反馈信号通过变压器(T3)、限流电阻(R132)输入到第三触发器(U18A)、第四触发器(U18B),经过整形处理后还原成数字信号输入到外部处理器。

所述反馈数字信号为辅助信号1下降沿,通过第二微分电容(C103)后输入到第一高速驱动器(T1)反相后,产生上脉冲信号,再由变压器(T3)、限流电阻(R132)输入到第三触发器(U18A)、第四触发器(U18B),经过整形处理后还原成数字信号输入到外部处理器。

所述反数字信号为辅助信号2上升沿,通过第三高速驱动器(T5)反相后及第三微分电容(C105)后,产生下脉冲信号,再由变压器(T3)、限流电阻(R132)输入到第三触发器(U18A)、第四触发器(U18B),经过整形处理后还原成数字信号输入到外部处理器。

所述反馈信号包括短路脉冲信号、故障返回脉冲信号和过温度脉冲信号。

所述第一高速驱动器(T2)、第二高速驱动器(T4)与变压器(T3)之间通过第一微分电容(C104)连接。

所述第二高速驱动器(T4)与第一触发器(U19A)之间通过限流电阻(R134)连接,以防止烧坏第一触发器(U19A)和第二触发器(U19B)。

所述第一触发器(U19A)、第二触发器(U19B)串联后并联有一加速自锁电阻(R133)。

与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

1、本实用新型通过变压器T3实现高低压分离、强弱电分离,大大提高了产品的安全性能。

2、本实用新型通过微分驱动器驱动变压器产生尖峰信号,其接收端门值触发高到10V,具有良好的抗干扰性能。

3、与光耦传输相比,本实用新型采用变压器,时刻处于触发状态,采用磁传导,具有传输速度快的优点。

4、本实用新型通过变压器替代光耦,具有成本低的优点。

附图说明:

图1为本实用新型电路原理图。

具体实施方式:

本实用新型的核心思想是:首先输入数字信号,该数字信号经过U18C和U18D,以及T2,T4,C104与变压器T3组成的微分驱动强后产生尖峰信号,以达到抗干扰的目的,由于只利用数字信号的上升和下降沿,在正脉冲的时候可以利用上升沿微分后到下降沿微分前的这段时间,而负脉冲的时候可以利用下降沿微分后到上升沿微分前的这段时间,然后数字信号的下降沿输入到高速驱动器T2反相后产生上脉冲,数字信号的上升沿输入到高速驱动器T4反相后产生下脉冲,而上述下脉冲和上脉冲输入到变压器T3,最后经过边沿触发器暂存器U19A和U19B整形后还原成数字信号输出。

为阐述本实用新型的思想及目的,下面将结合附图和具体实施例对本实用新型做进一步的说明。

请参见图1所示,图1为本实用新型电路原理图。本实用新型为一种磁耦合数字信号双向传输电路,其主要应用于变频器中,用于IGBT驱动器的数字驱动PWM信号传输与IGBT的故障信号返回数字脉冲信号。

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