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时间:2018-07-22
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1、变频器维修之常见模拟电路分析和故障判断变频器维修之常见模拟电路分析和故障判断2011-03-2110:18变频器维修之常见模拟电路分析和故障判断 故障检测电路的主体电路还是由由运算放大器构成,通常,运算放大器被接成以下几种类型的电路,完成着对信号模拟放大、比较输出和精密整流三种工作任务。一、反相放大器电路:运算放大器,具有输入阻抗高(不取用信号源电流)、输出阻抗低(负载特性好)、放大差模信号(两输入端信号之差)、抑制共模信号(两输入端极性与大小相同)和交、直流信号都能提供线性放大的优良特性。上图(1)、(2)、(3)、在电路形式上为反相放
2、大器,输出信号与输入信号相位相反,又称为倒相放大器。电路对输入电压信号有电压和电流的双重放大作用,但在小信号电路中,只注重对电压信号的放大和处理。电路的电压放大倍数取决于R2(反馈电阻)与R1(输入电阻)两者的比值。R3为偏置电阻,其值为R1、R2的并联值。因R2、R1的选值(比值)不同,可完成三种信号传输作用,即构成反相放大器、反相器和衰减器三路信号处理电路。(1)电路为反相放大器电路,电路放大倍数为5;(2)电路为倒相器,对输入信号起到倒相输出作用,无放大倍数,不能称为放大器了。或输入0∽5V信号,则输出0∽-5V倒相信号;(3)电路为衰
3、减器电路,若输入0∽10V信号,输出0∽-3。3V倒相信号,为一个比例衰减器。图(1)、(2),(3)电路,有两个特征:1、输入、输出信号反相;2、无论是放大或衰减或倒相电路,输出信号对输入信号维持一个比例输出关系,可以笼统地称为反相放大器,因为倒相器的放大倍数为1,而衰减器恰恰也是利用了电路的放大作用。有趣的是,此三种反相放大器,在电流、电压检测电路中,都有应用。以电流检测电路为例:这是因为,串于三相输出端的电流互感器内置放大器,输出信号已达伏特级的电压幅度,而CPU的输入信号幅度又须在5V以下的电压幅度内,故反续电流信号处理电路,有的采用
4、了有一定放大倍数的反相放大器;有的采用了倒相器电路,只是根据CPU输入电压信号极性的要求,只对信号进入了倒相处理,并不须再进行放大;部分电路为适配后级电路的信号幅度范围,甚至采用了衰减器电路,对电流互感器来的电压信号衰减一下,再送入后级电路。检测电路中的模拟信号电路的供电,根据放大交流信号的要求,一般采用正、负15V双电源供电。根据反相放大器的电路形式和运算放大器的电路特性,我们可找到相应的检测方法:1、据反相放大器的特性,以正、负供电的0V(地)为基准电位,当输入正的信号电压时,输入电压必为0V以下的负压,反之输出0V以上的正电压。要根据电
5、路和输入、输出脚的静态电路值判断是否处于正常状态;2、查明该级电路为放大器或倒相器或衰减器,据输入电阻与反馈电阻的比值,可大致测算出输出电压值,由此可判断电路是否处于正常状态3、根据电路对差模信号有放大(或衰减)作用,而对共模信号放大作用为0的特性,当短接两输入端时,输出电压应接近0电位值;或者测量输出端已有正电压(或负电压输出),但一短接两个输入端,输出电压马上降(或升)为0V左右。说明电路是好的,能正常传输信号。4、可以人为改变输入电压值,则输出电压必定有相应变化,可由此判断放大器是否处于正常状态。 [故障实例1] 某台变频器上
6、电后,即报出OC故障,故障复位无效,测电流检测电路,如上图(1)电路,输出电压为+12V,CPU因有严重过流信号输入,故在上电后报出OC信号。用金属镊子短接运算放大器2、3脚,测量1输出脚电路无变化,仍为+12V,判断运算放大器损坏,更换后,故障排除。[故障实例2] 某台变频器,上电后输出欠电压信号,检测上电图(2)电路,输入电压为-3V,但输出电压为0。7V,说明为本级放大器故障,用一外接直流12V电源串接10k电阻,输入到反相输入端,输出电压无变化,判断该级放大器损坏,更换后故障排除。 二、同相放大器和电压跟随器电路上图(1)电路为同
7、相放大器的典型电路形式,也为放大器电路之一种。输入信号进入放大器的同相端,输出信号同输入信号同相位,电路的电压放大倍数=1+R2/R1。也用于故障信号检测电路中对模拟信号的放大处理。该电路当R2短接或R3开路时,输出信号与输入信号的相位一致且大小相等,因而(1)电路可进一步“进化”为(2)、(3)电路。 上图(2)、(3)为电压跟随器电路,输出电压完全跟踪于输入电路的幅度与相位,故电压放大倍数为1,虽无电压放大效果,但有一定的电流输出能力。电路起到了阻抗变换作用,提升电路的带负载能力,减弱信号输入回路高阻抗和输出回路低阻抗的相互影响。作为
8、电路跟随器应用时,有时候也采用单电源供电。 (1)、(2)、(3)种电路,也在故障检测电路中,被用于模拟信号的放大、基准电压信号的处理等。 根据电路的特性与
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