最近收購了一個通信電源艾默生HD4825-3
好奇心拆開看看,順便研究研一下。
輸入特性:
輸入(相)電壓:在170 V~180V之間存在一個“轉換點”,當處于“轉換點”~290V範圍時可輸出58V/30A,處于90 V~“轉換點”範圍時可輸出58V/15A
輸入電網頻率:45 Hz~65Hz開機啟動沖擊電流:≤15A不工作承受最大靜态電壓:380VAC,長期承受
輸出特性:
輸出直流電壓:42 V~58V(通過監控模塊連續調整)
輸出直流電流:0~25A(最大可輸出29A)
穩壓精度 ≤±0.6%
負載調整率 ≤±0.5%
電壓調整率 ≤±0.1%
無級限流,在0~110%額定電流值之間連續可調
先把獨立過壓保護電路拆下來研究一下(過壓脫離功能)
雖然整流模塊的輸入電壓範圍已經高達290V,但是實際運行環境中經常會出現高于290V的電壓。
整流模塊采用過壓脫離技術,保證在高達380V的交流電壓下,整流模塊不會損壞。
這樣的設計也可以保證在接線錯誤,零線和某根相線接反時,整流模塊不會損壞。
輸入電壓超過315V時,整流模塊進入過壓脫離狀态,所有指示燈均滅。
實測低于80V也會進入保護,繼電器斷開。高于310V保護,繼電器斷開
雙面闆,電路還是很簡單,2個358運放,其實可以用一片324就可以完成了,一個TL431基準
電容降壓,就是個比較電路。過壓保護
再拆開MCU控制闆研究,這闆子是4層闆,畫起電路圖相對難了些。
MCU控制闆采用ADUC812單片機,内置12位ADC,2通道DAC(用于調壓,調電流)
用了3片358運放,一片OP07運放用于放大電流信号,2片反相器,用于保護單片機端口,
MCU控制闆還提供了485通信,完全是隔離的使用3光耦器,獨立電源供電給485芯片。
通過RS485接受監控模塊發送來的開/關機、限流點、電壓設定等參數設定命令,
并将模塊的電壓、電流、溫度、限流點、開/關機狀态和告警量等實時地發送給監控模塊。
目前還不知道如何與電腦通信,沒有指令代碼。其實MCU控制闆沒啥用了,
闆子還帶了很多LED燈指示燈,用于顯示各重要參數的狀态點。維修起來相當方便(前提你要知道各指示燈的功能)
cpu.pdf
研究一下最大的那塊闆子;
把闆子都拆成這樣了
闆子使用大量的x2電容,Y電容,并帶有緩充電路,防止通電瞬間,電容充電電流過大損壞其他元器件。
PFC使用G30N60B3D MOS管,RURG3060整流管,DC降壓部分使用2片IRFP460A MOS管,(此處電路不太明白了,變壓器是初級線圈是單線圈,)
卻使用2個管子,搭配二極管,應該組成類似BTL的電路。整流部分使用2個整流管整流。2個25A保險管并聯一起,可見電流多大。
電源闆原理圖.pdf
剩下的控制闆太複雜了,又是4層闆不少過孔是不開孔的,隻是與第二層的聯連接,很難找到另一端的連接點
目前隻是畫了輔助電源的線路,PFC控制闆使用了UC3854主控,3片324運放,1片TL431,運放用于檢測整流電壓,負載電流,并反饋給MCU,(這個功能已經确認過)
應該還會反饋給SG3525,讓其停止工作,DC-DC主控就是SG3525啦,外圍使用一瓶TL062運放3片358,一片基準TL431,另外還有一片UC3902用于控制電流(
整流模塊采用模塊間的低壓差自主均流技術,當監控模塊或個别整流模塊發生故障時,其餘模塊能夠保持均流。)
輔助電源.pdf
散熱
電源的散熱設計的非常好,通道式,保證流動空氣經過每個元器件。
風扇采用溫控無級調速(用了單片機的8個引腳搭建成DAC)。當模塊溫度低于40℃時風扇處于停轉狀态(最大地延長風扇壽命)
;溫度高于40℃時,風扇啟轉,轉速随模塊溫度的升高而提高,當溫度達到60℃時,風扇轉速升至最大。
風扇前面安裝有可拆洗的防塵網。
風扇、防塵網均可直接用手進行拆卸且無需關停模塊。
研究到此結束,有空再試試能不能畫出剩下的控制闆了
打算将電源改用到雕刻機主軸電源上
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