本發(fā)明涉及一種電氣的保護電路,具體說是一種AD200變頻器的過流保護電路。
背景技術(shù):
在變頻器的現(xiàn)有技術(shù)中,對電源的過流保護大多采用品字形結(jié)構(gòu)的由一個運算器U1A組成的放大器和兩個比較器U2A、U2B組成的比較器進行保護,工作時電路信號經(jīng)過運算放大器U1A后再經(jīng)過比較器U2A、U2B與基準電壓+VREF和-VREF比較后送入處理器mcu,每一路都需要一個運算放大器加兩個比較器,而且-REF電壓也需要另外的運算放大器得到,所以電路器件多,結(jié)構(gòu)復雜,因此出故障點的幾率就會多,容易發(fā)生誤報過流故障的問題。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
為克服現(xiàn)有變頻器過流保護電路存在的上述問題,本發(fā)明提供一種AD200變頻器的過流保護電路,用以減化保護電路的結(jié)構(gòu),減少元器件,減少誤報過流故障的幾率。
為解決其技術(shù)問題,本發(fā)明采用的技術(shù)方案是:設計出的AD200過流保護電路,包括:整流電路、差分放大電路和比較器電路,它的特點是:1、本過流保護電路先由整流電路對三路電流進行整流處理,再通過差分放大電路將電流放大后,經(jīng)過比較器電路與VREF進行比較,比較后的結(jié)果由輸出端作為輸出信號送入處理器MCU進行處理;
2、所述整流電路由6只晶體二極管,每兩只正負極相接后分別與作為三路電流的輸入端吧,每路電流經(jīng)晶體二極管后的輸出端并聯(lián)后分別作為整流電路的輸出端;
3、所述差分放大電路由限流電阻和運算器組成,其中運算器的兩個輸入端分別經(jīng)限流電阻與所述整流電路的輸出端相連,同時經(jīng)另一限流電阻與運算器的輸出端相連;
4、比較器電路由限流電阻和比較器組成,所述比較器的一個輸入端通過限流電阻后作為輸入端與所述差分放大電路的輸出端相連接,比較器的另一個輸入端接標準電壓相連接,比較結(jié)果由比較器的輸出端直接輸出。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明有如下特點和進步:本發(fā)明只用6個具體二極管,5個電阻和兩塊運算器芯片,就組成了變頻器的過流保護電,因此本AD200過流電路減少了過流保護電路的元器件數(shù)量,使故障點減少, PCB布板也簡化了許多,減少了變頻器的成本。
附圖說明
圖1是本發(fā)明的電氣結(jié)構(gòu)示意原理圖。
圖中:D1、D2、D3為晶體二極管,R1、R 2、R3、R4和R5均為電阻,UIA為運算器,U2A為比較器,IU、IV和IW為分別為三路電流的輸入端,OC為本過流保護電路的輸出端,標準電壓REF。
具體實施方式
下面結(jié)合附圖和實施例對本發(fā)明進一步說明:
設計出的AD200過流保護電路,包括:整流電路、差分放大電路和比較器電路, 其中整流電路:由三對每對兩只共6只晶體二極管D1、D2、D3組成的整流電路,每對的兩只晶體二極管的正負極相接后分別作為三路電流的輸入端IU、IV和IW,三對電流經(jīng)所連晶體二極管后的輸出端,并聯(lián)后分別作為整流電路的輸出端;
其中所述差分放大電路,由限流電阻R1、R2、R4、R5和運算器UIA組成,所述運算器UIA的一個輸入端2腳經(jīng)限流電阻R4與所述整流電路的一個輸出端相連,同時經(jīng)另一限流電阻R5與運算器UIA的1腳輸出端相連;所述運算器UIA的另一個輸入端3腳經(jīng)限流電阻R1與所述整流電路的另一個輸出端相連,同時經(jīng)另一限流電阻R2后作為電源的負極輸出;
其中所述比較器電路由限流電阻R3和比較器UIA組成,所述比較器UIA的一個輸入端2通過限流電阻R3后作為輸入端與所述差分放大電路UIA的1腳輸出端相連接,比較器的另一個輸入端3腳接標準電壓REF相連接,比較結(jié)果由比較器的1腳作為輸出端直接輸出;
工作時,先用整流電路對三路電流進行整流處理,再通過差分放大電路將電流放大后,經(jīng)過比較器電路與VREF進行比較后送入MCU管腳。