一种减小浪涌冲击的预充电电路制造技术

技术编号:32603744 阅读:37 留言:0更新日期:2022-03-09 17:55
本实用新型专利技术涉及逆变器技术领域,具体地说是一种减小浪涌冲击的预充电电路。一种减小浪涌冲击的预充电电路,包括电源,其特征在于:所述的电源正极分别连接电阻一一端、三极管一发射极,电阻一另一端分别连接三极管一基极、电阻五一端,三极管一集电极分别连接二极管一百零三阳极、电阻八一端,二极管一百零三阴极分别连接电阻三十、电阻二十八一端,电阻三十、电阻二十八另一端合并后分别连接电阻八十五一端、三极管三集电极。同现有技术相比,解决了大功率逆变器输入端电流浪涌大的问题,减小了电池端受到的冲击与损耗,提高了充电稳定性,延长了电池寿命,避免触发锂电池保护板的过流保护。护。护。

【技术实现步骤摘要】
一种减小浪涌冲击的预充电电路


[0001]本技术涉及逆变器
,具体地说是一种减小浪涌冲击的预充电电路。

技术介绍

[0002]高频正弦波逆变器是将高频开关电源技术与嵌入式微机控制技术有机地结合,实现将12V/24V/48V/80V等直流输入电压高频升压转换成110V/220V交流正弦输出。由于需要减小逆变器输入端的纹波值,通常会在输入端夹子线并联多个电解电容。目前实际使用过程中,产品的输出功率越大,输入端的产生电流越大,输入端并联的电解电容一般也选取的越多,容值越大。但是由于电解电容的固有特性,容值C和等效电阻R的乘积一般是一个固定的值,所以选取的输入电解电容容值越大,其等效电阻就越小。这种等效电阻小的问题,会导致逆变器输入端夹子线上电时,直接连接时会产生较大的电流浪涌;输入电压越高时,输入浪涌会愈发严重。对于电池,尤其是锂电池会有一定程度上的损伤,有时甚至会触发保护锂电池保护板的过流保护功能。
[0003]目前解决输入浪涌通常的做法是之间在电池输入端并联若干个电解电容,但是当一个较高的电压直接灌入电压较低的电解电容时,全靠电解电本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种减小浪涌冲击的预充电电路,包括电源,其特征在于:所述的电源正极(+80V)分别连接电阻一(R1)一端、三极管一(P1)发射极,电阻一(R1)另一端分别连接三极管一(P1)基极、电阻五(R5)一端,三极管一(P1)集电极分别连接二极管一百零三(D103)阳极、电阻八(R8)一端,二极管一百零三(D103)阴极分别连接电阻三十(R30)、电阻二十八(R28)一端,电阻三十(R30)、电阻二十八(R28)另一端合并后分别连接电阻八十五(R85)一端、三极管三(N3)集电极,电阻八十五(R85)另一端分别连接三极管三(N3)基极、二极管三(Z3)阴极,三极管三(N3)发射极连接电容二(C2)一端,电容二(C2)另一端接地,二极管三(Z3)阳极接地,电阻八(R8)另一端连接电阻十二(R12)一端,电阻十二(R12)另一端分别连接电阻二十七(R27)一端、场效应管十八(Q18)门极,场效应管十八(Q18)源极分别连接电阻二十七(R27)另一端、场效应管三(Q3)源极、场效应管四(Q4)源极、场效应管七(Q7)源极、场效应管一(Q1)源极、电阻二(R2)一端、测试点(SIP1)、电源地(80VGND),场效应管十八(Q18)漏极连接电阻二十六(R26)一端,电阻二十六(R26)另一端与场效应管三(Q3)漏极、场效应管四(Q4)漏极、场效应管七(Q7)漏极、场效应管一(Q1)漏极合并后接地,场效应管三(Q3)门极连接电阻六(R6)一端,场效应管四(Q4)门极连接电阻四 (R4)一端,场效应管七(Q7)门极连接电阻七(R7)一端,场效应管一(Q1)门极连接电阻十五(R15)一端,电阻二(R2)另一端、电阻十五(R15)另一端、电阻七(R7)另一端、电阻四(R4)另一端、电阻六(R6)另一端合并后连接光耦八(O8)接收端的发射极,光耦八(O8)接收端...

【专利技术属性】
技术研发人员:施海謇刘瑜龚士权陈功义
申请(专利权)人:纽福克斯光电科技上海有限公司
类型:新型
国别省市:

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