三菱变频器出现OC(过电流故障)很多时候会是以下几方面原因造成的(现以A500系列变频器为例)。
在现在的三菱变频器维修中,我们有时排除以上这些原因可能还是解决不了问题,OC故障仍然存在,当然更换控制板也不是解决问题的办法,这时可以考虑一下驱动电路是否存在问题。三菱A500变频器的检测电路做的相当强大,以上这些检测点只要有任何一处有问题都可能会报警,无法正常运行。除了一般性驱动电路所包括的驱动电源,驱动光耦隔离,驱动信号放大电路,还包括输出信号回馈电路等。在以前我们介绍的检测手段无法解决问题的情况下,要特别注意驱动电路是否正常,检测方向主要包括刚才介绍的三菱驱动电路的几个组成部分。
UVT为欠压故障,相信很多客户在使用中还是会碰到这样的问题,我们常见的欠压检测点都是直流母线侧的电压,经大阻值电阻分压后采样一个低电压值,与标准电压值比较后输出电压正常信号,过压信号或是欠压信号。对于三菱A500系列变频器电压信号的采样值则是从开关电源侧取得的,并经过光电耦合器隔离,在我们的维修过程中,发现光耦的损坏在造成欠压故障的原因中占有了很大的比重,这种现象在以前的变频器维修中还是不多见的。
E6,E7故障对于广大用户来说一定不陌生,这是一个比较常见的三菱变频器维修典型故障,当然损坏原因也是多方面的。(1)集成电路1302H02损坏。这是一块集成了驱动波形转换,以及多路检测信号于一体的IC集成电路,并有多路信号和CPU板关联,在很多情况下,此集成电路的任何一路信号出现问题都有可能引起E6,E7报警;(2)信号隔离光耦损坏。在IC集成电路1302H02与CPU板之间有多路强弱信号需要隔离,隔离光耦的损坏在元器件的损坏比例中还是相对较高的,所以在出现E6,E7报警时,也要考虑到是否是此类因素造成的;(3)接插件损坏或接插件接触不良。由于CPU板和电源板之间的连接电缆经过几次弯曲后容易出现折断,虚焊等现象,在插头侧如果使用不当也易出现插脚弯曲折断等现象。以上一些原因也都可能造成E6,E7故障的出现。
开关电源损坏也是A500系列变频器的常见故障,排除掉以前我们经常提到的脉冲变压器损坏,开关场效应管损坏,启振电阻损坏,整流两极管损坏等一些因素外,常见的损坏器件就是一块M51996波形发生器芯片了,这是一块带有导通关断时间调整,输出电压调节,电压反馈调节等多种保护于一体的控制芯片。三菱变频器维修较容易出现问题的地方主要有芯片14脚的电源,调整电压基准值的7脚,反馈检测的5脚,以及波形输出的2脚等。
功率模块的损坏,主要出现在E500系列变频器。对于小功率的变频器,由于是集成了功率器件,检测电路于一体的智能模块,当模块损坏时只能更换,但维修成本较高,已无维修价值。而对于5.5KW,7.5KW的E500系列变频器,选用了7MBR系列的PIM功率模块,更换的成本相对较低,对此类变频器的损坏可以做一些维修。
目前在全电动或混合动力汽车应用中,高电压锂离子电池组的管理面临许多挑战,除了必须监控充电和放电循环外,基于安全考量,也需要对提供数百伏电压的电池组进行隔离,本文特别面向锂离子电池监测需求进行讨论,并探讨电池监控系统、数字通信系统以及隔离接口使用的架构和零组件。 在管理系统中,电池监测电路板运用两个关键子系统来可靠监测电池状态并提供数字化结果给掌管控制系统运作的主控处理器,为了分离这些子系统,在高电压电池感应电路和电路板的通信器件间采用光隔离信号接口,以确保高电压不会影响数字子系统。 锂离子电池特性 必须符合电动车在性能、安全以及可靠性要求的复杂电子系统及本上直接受到锂离子电池特性的影响,锂离子电池放电时,锂材料
隔离高电压改善电动车锂离子电池组的安全性 /
引 言 20世纪80年代初,Intel公司推出了MCS-51单片机,随后Intel以专利转让的形式把8051内核发布给许多半导体厂家,从而出现了许多与MCS-51系统兼容的产品。这些产品与MCS-51的系统结构相同,采用CMOS工艺,因而常用80C51系列来指代所有具有8051指令系统的单片机。在80C51系列中,OC8051以架构清晰、取指带宽大、时钟效率高等诸多优点受到业内人士的青睐。本文在分析OpenCores网站提供的一款OC8051IP核的基础上,给出了一种仿真调试方案;利用该方案指出了其中若干逻辑错误并对其进行修改,最终完成了修改后IP核的FPGA下载测试。 1 OC8051结构分析 OpenCores网站提供的OC8
8051IP核的修改与测试 /
使用模拟量来对变频器进行调速以及频率的实时显示。 使用的元器件:空开2个、三菱FX3G型PLC一台、维纶MT6071ip触摸屏、FX2N-2DA模块一个、FX2AD模块一个,英威腾变频器两台。 接线图如下: 主回路 控制回路 实际接线图如下: 接线 模拟量模块 变频器 变频器的频率采用DA模块调速,首先将变频器的频率指令选择模拟量AI2控制(0-10V),运行指令采用端子运行指令通道,由多功能输入端子控制正反转(s1、s2),模拟量输出频率。 DA模块的VOUT接变频器的AI2,com接变频的GND;AD模块的VIN接变频器的AO1,com接变频器的GND。
调速的模拟量控制与显示 /
东京-- 东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日推出一款低功耗光电耦合器“TLX9310”,该产品采用5引脚SO6封装,可在汽车应用中实现高速通信。量产出货即日启动。 集成了大功率红外LED与高增益/高速集成电路的光敏芯片,将功耗降低至东芝当前出货的IC(TLX9304、TLX9376、TLX9378)的四分之一以下,并将降低在车载应用中的待机以及驱动中的功耗。 根据2015年和2016年的销售额,Gartner最新市场报告肯定了东芝作为光耦合器领先制造商的地位。2016财年,东芝相关产品占有23%的销售市场份额。(资料来源:Gartner, Inc.“市场份额:2016年全球半导体设备和应用”
在汽车应用中实现高速通信 /
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 7 月 12 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高准确度温度至电压转换器 LTC2997,该器件具面向 2.5V 至 5.5V 系统的内置串联电阻消除功能。今天很多低压系统依靠温度来估计系统的总体状态和可靠性。传统的可实现方案需要采用一连串的滤波器、一个高精度的基准和一个电流源,因而形成了一种复杂的转换电路,一旦在设计时不够谨慎就很容易产生误差。LTC2997 是一种简单的温度监视解决方案,以 ±1°C 的准确度测量远端二极管的温度,或以 ±1.5°C 的准确度测量本地温度,而且输出一个与绝对温度成正比的
的准确度测量远端二极管 /
系统功能 AVR内部脉宽调制OC2输出实验,用LED指示PWM的频率,在PWM速度较低时,可观察到LED的闪烁。 硬件设计 AVR主控电路原理图 软件设计 //目标系统: 基于AVR单片机 //应用软件: ICC AVR /*11110101 ---------------------------------------------------------------------- 实验内容: AVR内部脉宽调制输出实验,用LED指示PWM的频率,在PWM速度较低时,可观察到LED的闪烁。 --
贸泽备货Laird Connectivity坚固型OC69421多频段全向天线G基础设施应用添助力 2021年7月23日 –专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics)即日起开始分销Laird Connectivity的OC69421全向天线G和CBRS频带扩展了全球蜂窝覆盖范围,并采用坚固的户外结构,适合各种工业应用。 贸泽备货的Laird Connectivity OC69421提供698 MHz至4200 MHz全球蜂窝频带的扩展带宽全向覆盖,包括CBRS和5G。此系列室内/室外天线适用于要求较高的物联网 (IoT) 和基
69421多频段全向天线 /
本文介绍一种非常简便的三菱FX系列 plc 通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块; 在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PLC梯形图指令,即可实现8台变频器参数的读取、写入、各种运行的监视和控制,通讯距离可达50m或500m。这种方法非常简捷便利,极易掌握。本文以三菱产品为范例,将这种“采用扩展存储器通讯控制变频器”的简便方法作一简单介绍。 一、三菱plc采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置 1、系统硬件组成 图1 三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配
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