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双电容放电控制电路板

双电容放电控制电路板 双电容放电控制电路板双功率储能电容放电控制板采集电压使用NSD1025驱动IGBTDL2M100N5AD\Test\2026\September\TwoCapacitorDischargeSTC32G12.SchDoc01【母线电容放电模块】一、背景刚才设计制作了这款基于IGBT的放电模块 首先调试了该模块的电压采集及显示的功能 下面我们调试它对应的控制RGBT放电的功能。 之所以使用iGBT进行放电 是因为它可以通过改变 PWM的占空比来控制放电的速率。 这样就可以避免放电功率超过放电电阻的上限 下面我们调试对应的放电功能。二、测试结果首先设置单片机的PWM输出 观察和调试两路 PDM的信号 以及通过NDS1025输出的驱动信号。 这时需要加入正12伏的工作电压 这样我们可以确认RGBT2路。 开关管会被设置正确的PWM信号。 通过观察会发现PWM信号工作正常。▲ 图1.2.1 输出PWM波形在这里说明一下如果PWM比较寄存器 它的数值比重载寄存器的数值 如果大的话它可以输出持续高电平。 如果相等的话我们可以看到它在一个周期内会有一个时间间隔为低电平。三、恒流放电接下来在主程序中进行恒流放电控制 说白了就是使得PWM的占空比与电压之间成反比 这样放电电压就会形成恒定的电压值 在外部的放电电阻上就形成了恒定电流 现在两个外部放电电阻对应的阻值为50欧姆 最大放电功率为100瓦 这里显示了在输入电流为60伏 控制输出电压为30伏的情况下占空比的情况。 可以看到的确随着外部输入电压的变化 占空比会随之而产生变化。 但在过程中会发现一个奇怪的情况 那就是占空比的变化有着随机跳动 这说明采入的电压并不稳定 一旦有了放电电流会发现在电路线上会产生比较大的干扰 使得采集到的电压值波动很大 从而造成输出PWM占空比也变化很大。 即使加了对采集电压值滤波过程也无法彻底消除这种情况。▲ 图1.3.1 PWM变化情况※总结 ※不过后来改变了Pwm的频率 使它从原来1K赫兹升高到5k赫兹 采集电压波动的问题就好多了 也许是原来对应的频率1000赫兹正好和采集ADC的1000赫兹呢重合了 下面我们准备正式的重新再制作一块电路板 目的是针对实际的薄膜电容进行放电测试 最后再完成所有的控制功能 为后面的设备调试打下基础。■ 相关文献链接:双功率储能电容放电控制板采集电压-CSDN博客使用NSD1025驱动IGBTDL2M100N5● 相关图表链接:图1.2.1 输出PWM波形图1.3.1 PWM变化情况
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