[实用新型]一种变频器制动回路的电流检测电路有效
申请号: | 201921806816.8 | 申请日: | 2019-10-23 |
公开(公告)号: | CN210954146U | 公开(公告)日: | 2020-07-07 |
发明(设计)人: | 马德中;朱志明;曾红英 | 申请(专利权)人: | 深圳天川电气技术有限公司 |
主分类号: | G01R19/00 | 分类号: | G01R19/00;G01R15/20 |
代理公司: | 深圳市精英专利事务所 44242 | 代理人: | 王文伶 |
地址: | 518000 广东省深圳市宝安*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 变频器 制动 回路 电流 检测 电路 | ||
本实用新型公开了一种变频器制动回路的电流检测电路。本实用新型通过霍尔效应传感器U23采集霍尔输出电压值,并根据所述的电压值经过放大电路的运算放大器U26A放大生成控制电压,控制电压进入MCU进行模拟量处理生成制动电流实际值。控制电压经过跟随进入运算放大器U26B、运算放大器U27B进行放大后输出制动过流保护信号进入MCU进行处理。实施本实用新型可以使得变频器的制动回路电流闭环可控、增强制动电路的可靠性、增加了制动电路的保护,有利于产品的可靠性。
技术领域
本实用新型涉及变频器技术领域,更具体地说是一种变频器制动回路的电流检测电路。
背景技术
现有的变频器的制动回路中很多不是闭环的可控电路,可靠性不强。虽然在有些制动回路中是闭环电路,但是没有设置保护电路,不利于产品的可靠性。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种变频器制动回路的电流检测电路。
为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:
一种变频器制动回路的电流检测电路,包括采集信号的霍尔效应传感器U23,将霍尔效应传感器U23采集到的信号进行放大的运算放大器U26A;所述霍尔效应传感器U23的二个输出端与运算放大器U26A的同相输入端、反相输入端连接,以使对霍尔效应传感器U23采集到的信号在运算放大器U26A的输出端形成控制电压放大输出。
其进一步技术方案为:所述运算放大器U26A的输出端通过电阻R160、电阻R159与反相输入端连接;所述电阻R160与电阻R159串联连接,且电阻R160与电阻R159串联连接后与电容C126并联连接。
其进一步技术方案为:所述运算放大器U26A的输出端通过电阻R163、电阻R256与MCU连接,以使运算放大器U26A输出端的控制电压进入MCU进行模拟量处理,进而生成制动电流实际值;所述电阻R160与电阻R159连接于电阻R163与电阻R256之间的节点。
其进一步技术方案为:还包括保护电路;所述保护电路与运算放大器U26A的输出端连接,以使对保护电路对控制电压进行跟随;所述保护电路包括运算放大器U26B,及运算放大器U27B;所述控制电压通过运算放大器U26B及运算放大器U27B放大后输出。其中,运算放大器U26B起到
其进一步技术方案为:所述运算放大器U26B的反相输入端连接于电阻R163与电阻R256之间的节点,并且反相输入端与输出端连接,以使对运算放大器U26A的输出端的电压进行跟随放大;所述运算放大器U26B的输出端通过电阻R165与运算放大器U27B的反相输入端连接;所述运算放大器U27B的同相输入端通过电阻R173与输出端连接。
其进一步技术方案为:所述运算放大器U27B的反相输入端通过电阻R164与电源连接,同相端通过电阻R166与电源连接,输出端通过电阻R174与电源连接。
其进一步技术方案为:所述算放大器U27B的同相端通过电容C128接地,并且通过电阻R168与R170并联后接地。
其进一步技术方案为:所述运算放大器U26A的同相输入端通过电阻R158与霍尔效应传感器U23连接,反相输入端通过电阻R52与霍尔效应传感器U23连接,并且同相输入端通过电容C127接地,串联电阻R161、R162接地。
本实用新型与现有技术相比的有益效果是:本实用新型通过霍尔效应传感器U23采集霍尔输出电压值,并根据所述的电压值经过放大电路的运算放大器U26A放大生成控制电压,控制电压进入MCU进行模拟量处理生成制动电流实际值。控制电压经过跟随进入运算放大器U26B、运算放大器U27B进行放大后输出制动过流保护信号进入MCU进行处理。实施本实用新型可以使得变频器的制动回路电流闭环可控、增强制动电路的可靠性、增加了制动电路的保护,有利于产品的可靠性。
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