米兰变频器电路图压检测电路到cpu第几脚?

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CPU PLL供电电路图不理解 请高手指教
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这个图小弟有两个疑问
1:+12V给运算放器供电的同时通过R459连接场管的G极 那G极是+12V电压还是运算放大器调节出来的电压呢??
2:场管的G极通过R459连接+12V&&那根据场管的工作原理 这个场管应该完全导通了 S极和D极应该是一样的电压也是3.3V&&怎么就变成了1.8V了呢??
&&小弟新手 请高手指教
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大哥 我知道比较器的工作原理&&我的疑问是 12V通过一个电阻连接到G极 那么G极一直就是12V&&那还比较器干 ...
7脚都接地了,G级还哪里来12V呀
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盛夏未了 发表于
如果放大器检测到MOS输出电压过高把7脚的电压降低 但是12V还是会通过电阻到达MOS的G极啊???这个怎么理 ...
当6脚检测到输出电压过高时,可以理解为7脚通过内部电路接地,相当于场管的G极接地,也就相当于把电阻的下端接地,在这种情况下,可以单独的理解为电阻是并联在12V和GND之间,管子的G极就是低电平,不会导通,可以把7脚理解为单刀双掷开关,电压高于1.8V时,7脚接地,电压低于1.8V时,7脚通过电阻,由12V提供上拉电压,个人理解是:这个12V是给芯片内部提供上拉电压。
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本帖最后由 reegees 于
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你考虑了 场管完全导通&&但是 你完全没有考虑 比较器324 的正向输入端&&和反馈啊
看楼主说为什么要用比较器& & 如果不用比较器&&怎么才能&&调节电压?& &用芯片?&&用PWM? 主板中降压无非三种方式 芯片 比较器 PWM& &
芯片降压 太单一 基本上无法调节
比较器降压 可以通过调节正向输入端的电压或者反馈电压所连接的分压电阻的大小来调节输出电压大小
而PWM 一般成本比较高&&有些电路也不需要PWM方式
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估计LZ至此还是一头雾水吧,我再帮你解释一下吧;通电瞬间,5脚为1.8V,7脚为12V,此时,场馆导通,3.3V的电压通过场馆给电容充电,并加到6脚,此时6脚电压会等于或大于5脚,从而导致7脚通过芯片内部接地,而拉低12V,此时场馆的G极就是0V了,
&&至于此电路中为什么会用到这个12V,那是为了增强驱动能力,也就是说增强场馆的导通能力,G极的电压越高,场管的导通能力就越强,后极得到的电流就越大,LZ明白了吗
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本帖最后由 scofield491 于
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盛夏未了 发表于
G极虽然受324第7脚控制&&但也连接+12V 这是怎么个道理??
增强驱动能力就是r459的作用。。324原理不多说。。但324的7脚可以理解为根据实际情况调节r459过来的电压。太高了,324拉低。太低了。会上升。因为过来的是12v。。达到增强作用。这电阻理论上可以不用
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盛夏未了 发表于
放大器的第七脚决定着场管S极的电压 场管的输出电压又连接到放大器的第六脚 第六脚监视着场管的输出
12伏通过电阻给到G极,G极不一定是12伏。它还受控于7脚的电压变化。
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Rngon 发表于
第一个问题:12V电压是ATX电源为芯片提供的工作电压,兼于芯片的结构,12V为7脚提供上拉电压
第二个问题 ...
放大器的第七脚决定着场管S极的电压 场管的输出电压又连接到放大器的第六脚 第六脚监视着场管的输出
放大器第六脚测试出场管的输出过大或过小就会调节第七脚的输出来调节场管的输出 还要这个12V的上拉干吗&&流过电阻的电压不会改变 12V经过一个电阻给G极上拉 那么G极不也是12V的吗??
12伏通过电阻给到G极,G极不一定是12伏。它还受控于7脚的电压变化。&
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应该是一个上拉电压
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运放的特点是:反向输入端电压低于同向输入端时输出为高,反之输出为低。MN19和MN18栅极是受U30的7脚控制的。至于为什么输出1.8V电压,是取决于同向输入点取样电压,ER124.ER126这两颗电阻分压
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第一个问题:12V电压是ATX电源为芯片提供的工作电压,兼于芯片的结构,12V为7脚提供上拉电压
第二个问题:场管的输出电压值由同相输入点的参考电压值决定,输入的2.5V左右的电压经过电阻串联分压之后的电压值为1.8V,作为同相输入端的参考电压,场管输出电压值直接反馈给反相输入端6脚,芯片将1.8V的基准电压值和反馈回来的电压值相比较,利用7脚来控制场管的导通时间。
给你举个例子:假如我要买一个CPU,价格是480元,这个480元可以理解为5脚的基准电压值,我手上有500元钱或450元钱,大于或小于480元,我给你500元,你就要找我20元,我给你450元,就还需要补给你30元,500元或450元就可以类似的理解为场管输出反馈给6脚的电压值。
场馆导通时间这里与7脚输出高低电平变化持续时间有关系。&
同意楼主: 5 &
同意楼主: 5 老财迷!!!!&
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snsgqqw 发表于
运放的特点是:反向输入端电压低于同向输入端时输出为高,反之输出为低。MN19和MN18栅极是受U30的7脚控制的 ...
G极虽然受324第7脚控制&&但也连接+12V 这是怎么个道理??
增强驱动能力就是r459的作用。。324原理不多说。。但324的7脚可以理解为根据实际情况调节r459过来的12v达到增强作用。这电阻理论上可以不用&
增强驱动能力&
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音符空间 发表于
应该是一个上拉电压
场管的G极需要上拉电压??
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你要不把电阻取掉 看是什么情况
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不要弧立的去看待R495,要把它和运算芯片及后面的MOS管结合起来去看。假如R495在启动MOS管导通后输出一个较高的电压,反馈给运算芯片的“-”端,即6脚;而后与5脚参考电压相比较,进而调低7脚的输出电压,也就调整MOS管的输出电压,直到与5脚的参考电压达到一个动态平衡而稳定下来。
如果还不明白,你可以把运算芯片看成是4脚和11脚接一个滑动变阻器,7脚是这个变阻器的抽头。
哈哈,我举得例子是我买U哦,哈哈&
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明白8楼的意思了
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荷尖上的蜻蜓 发表于
不要弧立的去看待R495,要把它和运算芯片及后面的MOS管结合起来去看。假如R495在启动MOS管导通后输出一个 ...
你的意思是不是&&先通过12V的电压让MOS管导通&&MOS会输出一个较高的电压 然后通过放大器把MOS输出的较高的电压调节下来& &是不是这个意思??
是的,你可以这样理解。&
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本帖最后由 荷尖上的蜻蜓 于
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你的意思是不是&&先通过12V的电压让MOS管导通&&MOS会输出一个较高的电压 然后通过放大器把MOS输出的较高的 ...
是的,你可以这样理解,不过这个过程是很快的,毫秒级。
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荷尖上的蜻蜓 发表于
不要弧立的去看待R495,要把它和运算芯片及后面的MOS管结合起来去看。假如R495在启动MOS管导通后输出一个 ...
哈哈,我举得例子是我买U哦,哈哈
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Rngon 发表于
哈哈,我举得例子是我买U哦,哈哈
如果放大器检测到MOS输出电压过高把7脚的电压降低 但是12V还是会通过电阻到达MOS的G极啊???这个怎么理解〈〉???
来实地培训吧,啥也不说了&
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Rngon 发表于
哈哈,我举得例子是我买U哦,哈哈
如果放大器检测到MOS输出电压过高把7脚的电压降低 但是12V还是会通过电阻到达MOS的G极啊???这个怎么理解〈〉???
当6脚检测到输出电压过高时,可以理解为7脚通过内部电路接地,相当于场管的G极接地,也就相当于把电阻的下端接地,在这种情况下,可以单独的理解为电阻是并联在12V和GND之间,管子的G极就是低电平,不会导通,可以把&
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本帖最后由 为爱加油 于
21:03 编辑
这个电路很有趣。。兄弟,请看U30B的第五pin,上面的分压。提供给运放的正向输入,u30B 的第6pin为运放的反向输入端,这两个pin的电压一直在做比较,当5pin电压高于6pin电压时,输出一个高电平,让场管导通,当u30B 的6pin电压高于U30B 5pin电压时输出低电平,场管截止,此时MC127,MC128,EC52,(刚刚充好电),现在它们就开始作用了,进行放电。使得输出脚依然有电压,当电压低于U30B的5pin时,(u30B的5pin ,6pin又进行比较,如此周而复始)u30B的作用相当于嵌位,把电压保持在1.8V, 本人新开论坛()超人维修。。工厂级资料。目前,初级阶段,每天都在奋斗,希望大家来捧场,我们是广达的维修Team..
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为爱加油 发表于
这个电路很有趣。。兄弟,请看U30B的第五pin,上面的分压。提供给运放的正向输入,u30B 的第6pin为运放的反向 ...
大哥 我知道比较器的工作原理&&我的疑问是 12V通过一个电阻连接到G极 那么G极一直就是12V&&那还比较器干啥&&
&&还有&&你的论坛好像注册不了&&
7脚都接地了,G级还哪里来12V呀&
同时G极电压也受控于比较器的输出端,输出端有两种状态:1是开漏出补12V上拉,2是接地,当G接地时,12V是上拉不起电压的&
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本帖最后由 为爱加油 于
21:13 编辑
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大哥 我知道比较器的工作原理&&我的疑问是 12V通过一个电阻连接到G极 那么G极一直就是12V&&那还比较器干啥 ...
大哥,这是个启动电压。。这个很常见。。是个1K的电阻,不是0欧的。当检测到电压输出高于5pin时,马上就会截止,把你刚刚1K上的电压拉低。。如果你还是不懂,我也没办法,我估计其它人都明白了。。
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盛夏未了 发表于
G极虽然受324第7脚控制&&但也连接+12V 这是怎么个道理??
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3秒自动关闭窗口CPU无核心供电检测流程
作者:佚名
字体:[ ] 来源:互联网 时间:09-08 02:20:41
  大家看清楚流程中测量点!不要按照自己的主观臆断去测量!  CPU无核心供电检测流程  上假负载,用二极管档测量假负载上核心电压点对地阻值&&&&&&&&"0"短路①滤波电容击穿②反压二极管击穿③下管击穿④
  大家看清楚流程中测量点!不要按照自己的主观臆断去测量!  CPU无核心供电检测流程  上假负载,用二极管档测量假负载上核心电压点对地阻值&&&&&&&&"0"短路①滤波电容击穿②反压二极管击穿③下管击穿④I/O严重击穿⑤南北桥击穿& && &&&"1"断路清洁CPU座(95%).CPU座空焊,更换CPU座.& && &&&有阻值(478板≥30Ω,一般是30-80欧姆!)  在路测量上下管是否正常,测上管G级对地阻值& && &&&"0"短路电压IC击穿& && &&&"1"断路①小电阻开路②电压IC空焊③电压IC不良& && &&&有阻值  测量电压IC工作条件&&&&&&&&1.供电(12V,5V具体看情况,可以去查PDF资料!供电可能不只一个!)& && &&&2.VID线(必须让电压IC认为我们已经上了CPU!负载上VID要连接好!注意:空板上电VID要有3.3V电压!一般来自一个102电阻上拉供电!上假负载后相应的VID线要接地!具体看VRM的设置!)& && &&&3.PG信号(2-3V左右)  如果工作条件都正常则更换电压IC  量电压IC外围的贴片电阻(基本知识要注意啊,不要在路量,要拆下来!478主板要特别注意查看电压IC相连的10Ω小电阻是否烧毁,10Ω会变成30Ω.)  更换电压IC外围的小三极管  还有一次我的假负载VID的位置短了根针,怎么搞都没有核心供电,后来看了下VID.........郁闷啊!所以写个流程出来,按流程检测可以少走很多的弯路!大家按流程查就好了!  --------------------------------------  CPU核心供电处上下管D极对地阻值(可大不可小)  370针CPU座  上管D极≥150Ω(品牌机只有80Ω左右)& && && && && & 上管G极≥100Ω  下管D极≥100Ω& && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&下管G极≥100Ω  462针CPU座  上管D极≥150Ω& && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&上管G极≥400Ω  下管D极≥20Ω& && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&下管G极≥400Ω  478针CPU座  上管D极≥250Ω& && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&上管G极≥400Ω  下管D极≥20Ω& && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&下管G极≥400Ω  754针CPU座  上管D极≥200Ω& && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&上管G极≥300Ω  下管D极≥15Ω& && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&下管G极≥300Ω  775针CPU座  上管D极≥250Ω& && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&上管G极 300Ω-500Ω  下管D极≥15Ω& && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&下管G极 300Ω-500Ω  939针CPU座  上管D极≥200Ω& && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&上管G极≥500Ω  下管D极≥30Ω& && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&下管G极≥500Ω  问题说清楚了!终于找到问题的关键点了!我们说的测试点不是一个地方!
  区分好两个测量点:  1)假负载上核心供电点  2)核心供电的电感处  正常状况下这两个点是连通的,但是如果座子空焊那么电感处还是有阻值的,但是假负载上的点阻值就无穷大了!  我上面的流程中说的是上假负载测量假负载上核心供电点的阻值!
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一台欧瑞F1000变频器冷机开机正常,一根烟工夫关机再合电源报-HF-和P.O(P.O欠电压),测量+12V、+24V、+5V、和+15V、-15V都正常唯独Us检测电压偏低,万用表50V档量只有15V左右正常48V。把欠电压保护设置200V和欠电压保护功能关闭报-HF-(-HF-表示复位过程),谁能帮我分析分析什么地方还会出问题,谢谢!
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12R后面电容漏电,或者整流管低效或已经损坏.再有就是后续电路短路现象,我以前遇到过一次,也没怎么修,就12R哪路都加焊一下就好聊.
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回复 #3楼 mong642352
都试过了没有用,有时候50.00HZ与-HF-交换跳的时候运行多按几下能起动,Us电压也从15V跳到48V正常运行了。
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是不是虚焊了啊
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有合适的控制板,倒一下控制板看是不是控制板运放坏了,如果倒控制板后,故障依旧,就只有看12R后面的几个东西一个一个的换吧.如果控制板坏,那就不用在说了吧!还有12R是否变质,也就是阻值不对.
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回复 #6楼 mong642352
控制板也换过了
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变频器电压电流典型检测方法
  P为直流母线电压正(+),N为直流母线电压负(-)。
  在这种方式中,光耦的初级接受一组待测的摸拟电压信号,次级输出一对差动的电压信号。输入与输出之间在一定范围内是一种线性的当量关系。在设计应用中必须分别给光耦的输入、输出端提供隔离的+5V电源,且运放电路必须提供&15V电源,直流母线电压经过电阻分压后接入光耦的输入端,输出信号线性地跟随输入信号地变化,光耦的输出信号经放大电路放大后提供给DSP进行内部处理。
  由于此光耦的线性范围较小,因此输入端电阻的配置必须使输入信号在光耦的线性范围内。
 3)电压霍尔方案
  采用电压霍尔对母线电压进行测量,按霍尔使用要求必须提供&15V电源,且电源电压的误差不超过&5%,由于霍尔输入端电流不超过10mA,可根据母线电压的范围及长时间工作发热的要求配置输入端电阻,此电压霍尔的输入、输出已隔离,因此霍尔的输出电流信号经电阻R5、R6采样转换成电压信号后再进行处理(如滤波、放大等)可直接引入DSP,进行实时采样计算。根据母线电压检测范围的不同可选取不同耐压等级的电压霍尔传感器。
  表1为三种不同测量方案的对照表:
  3在线测量电流的几种方案设计
  实时对变频器输出电流检测的目的主要是防止过电流发生时损坏变频器,以及为死区补偿、无跳闸电流闭环控制提供实际反馈值。如果电流检测不准确、误差过大,而变频器又只能根据其内部的测量结果来进行保护和计算,就会形成误动作。因此对电流的检测就必须及时、准确,常用的电流检测电路有二种。
  1)电流霍尔方案
  霍尔电流传感器是应用霍尔效应原理的新一代电流传感器,能在电隔离条件下测量直流、交流、脉动以及各种不规则波形的电流。由于闭环霍尔电流传感器的响应时间小于 ,因此出现短路时,霍尔输出电流信号经采样电阻转换成电压信号及时送到DSP,在IGBT 10us短路安全时间内封锁PWM驱动信号输出,使IGBT得到可靠的保护。当然,同电压霍尔一样,必须提供电流霍尔正常工作所要求的电源电压,且电源电压误差不超过&5%。同时选择电流霍尔元件时,线性范围必须满足IGBT最大工作电流的范围。三电流霍尔方案中,直流侧霍尔用来检测桥臂直通故障,对响应指标有较高要求,输出侧两相电流检测用来完成死区补偿、无跳闸电流闭环、过载、过流电流检测。图6.中的三霍尔方案二去掉了直流侧霍尔,直通保护通过智能驱动光耦来保证,输出侧三霍尔除实现图5中两霍尔功能外,还可进行输出缺相检测。
  2)线性光耦方案
  变频器输出电流经低阻值、低感抗、高精度的采样电阻进行采样,把得到的电压信号经线性光耦隔离、放大后送到DSP,经DSP内部处理对变频器进行保护,具体电路可参考电压测量中线性光耦的电路,只是输入信号端稍有不同。这种用法普遍应用在小功率变频器中。采样电阻值的选择应兼顾最小的功耗和最大的精度这两个因素。
  4变频器设计中对电压电流传感器性能指标要求
  a) 电磁兼容(EMC)要求:
  随着变频器等电力电子装置的广泛使用,系统的电磁干扰(EMI)日益严重,相应的抗干扰设计技术(即电磁兼容EMC)已经变得越来越重要,这就要求电压、电流传感器自身抗干扰能力要强。
  b) 供电电源要求:&15V&5%,在实际应用中对供电电源的精度及干净度要求较高,否则容易引起测量输出不准,甚至传感器发热损坏。
  c) 温度特性要求:工作环境温度要求-10~+70℃,随着温度的升高,要求传感器的输出受温度的影响越小越好。
  d) 线性度要求 :不同系列电压电流传感器的线性度是不同的,在高性能变频器设计中采用线性度&&0.1%F.S,线性范围要大于测量电流的最大值。
  e) 体积要求:体积越小越好,且性能稳定。
  f) 响应时间要求:不同系列电压电流传感器的响应时间是不同的,一般选用响应时间较小的传感器,如Tr &1&S。
  随着变频器向高电压、大功率方向的发展,电压检测越来越偏重于应用霍尔或线性光耦的方法来检测。
经过反复的比较和遴选,《今日电子》和21ic中国电子网举办的2013年度产品奖正式揭晓…
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