Qu'est-ce qu'un onduleur PWM: types et leurs applications

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Les onduleurs à modulation de largeur d'impulsion (onduleur PWM) ont remplacé les anciennes versions d'onduleurs et ont une large gamme d'applications. En pratique, ceux-ci sont utilisés dans les circuits électroniques de puissance. Les onduleurs basés sur la technologie PWM possèdent MOSFET dans l'étage de commutation de la sortie. La plupart onduleurs disponibles de nos jours possèdent cette technologie PWM et sont capables de produire une tension alternative pour différentes magnitudes et fréquences. Il existe plusieurs circuits de protection et de contrôle dans ces types d'onduleurs. La mise en œuvre de la technologie PWM dans les onduleurs le rend adapté et idéal pour les différentes charges connectées.

Qu'est-ce qu'un onduleur PWM?

Un onduleur dont la fonctionnalité dépend de la modulation de largeur d'impulsion La technologie est appelée onduleurs PWM. Ceux-ci sont capables de maintenir les tensions de sortie en tant que tensions nominales en fonction du pays quel que soit le type de charge connectée. Ceci peut être réalisé en modifiant la largeur de fréquence de commutation au niveau de l'oscillateur.




Schéma du circuit de l'onduleur PWM

Le schéma de circuit de l'onduleur PWM est donné dans le schéma ci-dessous

Schéma du circuit de l

Schéma du circuit de l'onduleur PWM



Il existe différents circuits utilisés dans les onduleurs PWM. Certains d'entre eux sont énumérés ci-dessous

Circuit de capteur de courant de charge de batterie

Le but de ce circuit est de détecter le courant utilisé pour charger la batterie et de la maintenir à la valeur nominale. Il est important d’éviter les fluctuations pour protéger la durée de conservation des piles.

Circuit de détection de tension de batterie

Ce circuit est utilisé pour détecter la tension nécessaire pour charger la batterie lorsqu'elle est épuisée et pour commencer la charge d'entretien de la batterie une fois qu'elle est complètement chargée.


Circuit de détection secteur CA

Ce circuit sert à détecter la disponibilité du secteur CA . S'il est disponible, l'onduleur sera en état de charge et en l'absence de secteur, l'onduleur sera en mode batterie.

Circuit de démarrage progressif

Il est utilisé pour retarder la charge de 8 à 10 secondes après la reprise de l'alimentation. Il s'agit de protéger les MOSFET des courants élevés. Ceci est également appelé délai secteur.

Changement de circuit

En fonction de la disponibilité du secteur, ce circuit commute le fonctionnement de l'onduleur entre la batterie et les modes de charge.

Circuit d'arrêt

Ce circuit doit surveiller étroitement l'onduleur et l'arrêter chaque fois qu'une anomalie survient.

Circuit de contrôleur PWM

Pour réguler la tension à la sortie, ce contrôleur est utilisé. Le circuit qui a besoin d’effectuer des opérations PWM est incorporé dans les circuits intégrés et ceux-ci sont présents dans ce circuit.

Circuit de charge de batterie

Le processus de charge d'une batterie dans l'onduleur est contrôlé par ce circuit. La sortie générée par le circuit de détection du secteur et les circuits de détection de la batterie sont les entrées de ce circuit.

Circuit oscillateur

Ce circuit est incorporé avec le CI de PWM. Il est utilisé pour générer les fréquences de commutation.

Circuit de conducteur

La sortie de l'onduleur est pilotée par ce circuit en fonction du signal de commutation de fréquence généré. Il est similaire à celui d'un circuit préamplificateur.

Section de sortie

Cette section de sortie comprend un transformateur élévateur et il est utilisé pour conduire la charge.

Principe de fonctionnement

La conception d'un onduleur implique diverses topologies de circuits de puissance et les méthodes de contrôle de la tension. La partie la plus concentrée de l'onduleur est sa forme d'onde générée en sortie. Dans le but de filtrer les inductances de forme d'onde et les condensateurs sont utilisés. Afin de réduire les harmoniques de la sortie filtres passe-bas sont utilisés.

Si l'onduleur possède une valeur fixe de fréquences de sortie, des filtres résonnants sont utilisés. Pour les fréquences réglables en sortie, les filtres sont accordés au-dessus de la valeur maximale de la fréquence fondamentale. La technologie PWM modifie les caractéristiques de l'onde carrée. Les impulsions utilisées pour la commutation sont modulées et régulées avant d'être fournies à la charge connectée. Lorsqu'il n'y a aucune exigence de contrôle de tension, une largeur fixe de l'impulsion est utilisée.

Types d'onduleurs PWM et formes d'onde

La technique de PWM dans un onduleur comprend deux signaux. Un signal est pour la référence et l'autre sera le porteur. L'impulsion nécessaire à la commutation du mode de l'onduleur peut être générée par la comparaison entre ces deux signaux. Il existe différentes techniques PWM.

Modulation de largeur d'impulsion unique (SPWM)

Pour chaque demi-cycle, il n'y a qu'une seule impulsion disponible pour contrôler la technique. Le signal d'onde carrée servira de référence et une onde triangulaire sera la porteuse. L'impulsion de grille générée sera le résultat de la comparaison de la porteuse et des signaux de référence. Des harmoniques plus élevées sont le principal inconvénient de cette technique.

Modulation de largeur d

Modulation de largeur d'impulsion unique

Modulation de largeur d'impulsion multiple (MPWM)

La technique MPWM est utilisée pour surmonter l'inconvénient du SPWM. Au lieu d'une seule impulsion, plusieurs impulsions sont utilisées pour chaque demi-cycle de tension à la sortie. La fréquence à la sortie est contrôlée en contrôlant la fréquence de la porteuse.

Modulation de largeur d

Modulation de largeur d'impulsion multiple

Modulation de largeur d'impulsion sinusoïdale

Dans ce type de technique PWM, au lieu d'une onde carrée, une onde sinusoïdale est utilisée comme référence et la porteuse sera une onde triangulaire. L'onde sinusoïdale sera la sortie et sa valeur RMS de tension est contrôlée par l'indice de modulation.

Modulation de largeur d

Modulation de largeur d'impulsion sinusoïdale

Modulation de la largeur d'impulsion sinusoïdale modifiée

L'onde porteuse est appliquée pour le premier et le dernier intervalle de soixante degrés par demi-cycle. Cette modification est introduite pour améliorer les caractéristiques harmoniques. Il diminue la perte due à la commutation et augmente la composante fondamentale.

Modulation de la largeur d

Modulation de la largeur d'impulsion sinusoïdale modifiée

Applications

Le plus souvent, les onduleurs PWM sont utilisés dans les variateurs de vitesse CA où la vitesse du variateur dépend de la variation de la fréquence de la tension appliquée. La plupart des circuits de l'électronique de puissance peuvent être contrôlés à l'aide de signaux PWM. Pour générer les signaux sous forme analogique à partir d'appareils numériques comme microcontrôleurs , la technique PWM est bénéfique. En outre, il existe diverses applications dans lesquelles la technologie PWM est utilisée dans différents circuits.

Il s'agit donc d'un aperçu des onduleurs PWM, des types, du fonctionnement et de leurs applications. Pouvez-vous décrire comment la technologie PWM est utilisée dans les télécommunications?