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EG8010 SPWM芯片数据手册 2010 ©屹晶微电子有限公司版权所有 单相纯正弦波逆变器专用芯片 REV 2.2
屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 版本变更记录 版本号 日期 描述 V1.0 2010 年9 月12 日 EG8010 数据手册初稿。 V2.0 2010 年10 月 18 日 1. 更新EG8010 管脚定义和功能。 V1.0 V2.0 管脚 定义的功能 定义的功能 Pin6 LCDDI Pin6 SPWMEN Pin7 LCDCLK Pin7 FANCTR Pin8 LCDEN Pin8 LEDOUT Pin9 IDSPSEL Pin9 PWMTYP Pin16 FRQADJ Pin16 FRQADJ/VFB2 Pin23 SPWMEN Pin23 NC Pin24 FANCTR Pin24 LCDCLK Pin25 LEDOUT Pin25 LCDDI Pin31 FRQOUT Pin31 LCDEN 备注:SPWMEN 功能V1.0 版本中定义为“0”启动SPWM 输出, “1”关闭SPWM 输出; V2.0 中 SPWMEN 定义为“1”启动SPWM 输出, “0”关闭SPWM 输出。 2. 更新SST 软启动时间到3S。 3. 更新过温保护值到4.3V,过温释放值到4.0V。 4. 更新典型应用电路图。 5. 更新输出电压反馈部分描述。 6. 添加PWM 输出类型描述。 7. 更新RS232 串口通讯指令和功能。 V2.1 2010 年11 月 15 日 1. 更新典型应用电路图(短路保护 LM393 部分),及应用图中 IR2103 驱动器到IR2106 驱动器。 2. 添加工频变压器正弦波逆变器应用电路图。 V2.2 2011 年08 月20 日 1. 添加 EG8010+IR2110+闭锁功能典型应用图及更新典型应用 电路图参数。 2. 修改图 8.9a RS232 光耦隔离通讯电路中MAX232 芯片的 9 脚和10 脚连接。 3. 在温度检测反馈部分 8.3 节中添加了选用 NTC 25℃阻值 10KB,常数值为3380
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屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com EG8010 芯片数据手册 V2.2 1. 特点 5V 单电源供电 引脚设置4种纯正弦波输出频率: 50Hz纯正弦波固定频率 60Hz纯正弦波固定频率 0-100Hz纯正弦波频率可调 0-400Hz纯正弦波频率可调 单极性和双极性调制方式 自带死区控制,引脚设置4 种死区时间: 300nS死区时间 500nS死区时间 1.0uS死区时间 1.5uS死区时间 外接 12MHz晶体振荡器 PWM 载波频率23.4KHz 电压、电流、温度反馈实时处理 过压、欠压、过流、过热保护功能 引脚设置软启动模式3S的响应时间 串口通讯设置输出电压、频率等参数 外接串口12832液晶显示模块显示逆变器的电压、频率、温度和电流等信息 根据客户的应用场合屹晶微电子公司提供修改相应的功能或参数 2. 描述 EG8010是一款数字化的、功能很完善的自带死区控制的纯正弦波逆变发生器芯片,应用于DC-DC-AC两 级功率变换架构或 DC-AC 单级工频变压器升压变换架构,外接 12MHz 晶体振荡器,能实现高精度、失真和 谐波都很小的纯正弦波50Hz或 60Hz逆变器专用芯片。该芯片采用CMOS工艺,内部集成SPWM正弦发生器、 死区时间控制电路、幅度因子乘法器、软启动电路、保护电路、RS232串行通讯接口和12832串行液晶驱动 模块等功能。 3. 应用领域 单相纯正弦波逆变器 光伏发电逆变器 风力发电逆变器 不间断电源UPS 系统 数码发电机系统 中频电源 单相电机调速控制器 单相变频器 正弦波调光器 正弦波调压器 正弦波发生器 逆变焊机
屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 4. 引脚 4.1. 引脚定义 GND OSC1 OSC2 GND LCDDI LCDCLK NC VCC VREF EG8010/ LQFP32 RXD TXD LEDOUT FANCTR SPWMEN PWMTYP MODSEL FRQSEL1 FRQSEL0 FRQADJ/VFB2 SST TFB IFB VFB LCDEN VVVF DT1 SPWMOUT1 SPWMOUT2 SPWMOUT3 SPWMOUT4 DT0 NC 图4-1. EG8010 管脚定义 4.2. 引脚描述 引脚序号 引脚名称 I/O 描述
26 VCC VCC 芯片的+5V 工作电源端
3,12 GND GND 芯片的地端
1 DT1 I
DT1,DT0 是设置 PWM输出上、下MOS 管死区时间: “00”是300nS 死区时间; “01”是500nS 死区时间; “10”是1.0uS 死区时间; “11”是1.5uS 死区时间
2 DT0 I
4 RXD I 串口通讯数据接收端
5 TXD O 串口通讯数据发送端
6 SPWMEN I SPWM 输出使能端, “1”是启动SPWM 输出, “0”是关闭SPWM输出
7 FANCTR O
外接风扇控制,当TFB 引脚检测到温度高于45℃时,输出高电平“1”使风扇运 行,运行后温度低于 40℃时,输出低电平“0”使风扇停止工作
8 LEDOUT O
外接 LED 报警输出,当故障发生时输出低电平“0”点亮 LED 正常:长亮 过流:闪烁2 下,灭2 秒,一直循环 过压:闪烁3 下,灭2 秒,一直循环 欠压:闪烁4 下,灭2 秒,一直循环
屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 过温:闪烁5 下,灭2 秒,一直循环
9 PWMTYP I
PWM 输出类型选择 “0”是正极性 PWM 类型输出,应用于高电平有效驱动 IR2110 等驱动器件,即 引脚 SPWMOUT 为高电平打开功率 MOS 管 “1”是负极性 PWM 类型输出,应用于低电平有效驱动 TLP250 内部二极管阴极 等光耦器件,即引脚 SPWMOUT为低电平打开功率 MOS 管 应用设计时可参考典型应用电路图,根据驱动器件合理配置该引脚状态,否则 不一致情况会导致上、下功率 MOS 管同时导通现象
10 OSC1 I 12M 晶体振荡器引脚 1
11 OSC2 I 12M 晶体振荡器引脚 2
13 VFB I 正弦波输出电压反馈输入端
14 IFB I 负载电流反馈输入端
15 TFB I 温度反馈输入端
I 功能复用脚,调频模式时(单极性调制)作为调频电压 0-5V 输入,双极性调制 时作为右桥臂输出电压反馈输入端
17 VREF I 芯片内部基准电源输入
18 FRQSEL0 I
FRQSEL1(引脚19),FRQSEL0(引脚 18)是设置频率模式, “00”是输出50Hz 频率; “01”是输出60Hz 频率; “10”是输出频率范围0-100Hz 由 FRQADJ 引脚调节; “11”是输出频率范围0-400Hz 由 FRQADJ 引脚调节
19 FRQSEL1 I
20 MODSEL I
单极性、双极性调制方式选择: “0”是单极性调制方式; “1”是双极性调制方式
21 SST I
软启动功能使能输入端: “0”是不支持软启动功能; “1”是支持软启动功能,软启动时间为 3S 22,23 NC - 空脚
24 LCDCLK O 串口 12832 液晶显示模块时钟输出端
25 LCDDI O 串口 12832 液晶显示模块指令、数据输出端
27 SPWMOUT1 O
右桥臂上管 SPWM 输出,单极性调制时该脚作为右桥臂上管的基波输出,双极性 调制时作为 SPWM 调制输出
28 SPWMOUT2 O
右桥臂下管 SPWM 输出,单极性调制时该脚作为右桥臂下管的基波输出,双极性 调制时作为 SPWM 调制输出
29 SPWMOUT3 O
左桥臂上管 SPWM 输出,单极性和双极性调制时该脚都作为左桥臂 SPWM 调制输 出
30 SPWMOUT4 O
左桥臂下管 SPWM 输出,单极性和双极性调制时该脚都作为左桥臂 SPWM 调制输 出
31 LCDEN O 串口 12832 液晶显示模块使能端输出
32 VVVF I
变频、变压功能使能脚: “0”是变频不变压模式; “1”是变频变压模式,应用于变频器及电机控制
屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 2010 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 5. 结构框图 图 5‐1. EG8010 结构框图 6. 典型应用电路
6.1 EG8010+IR2110S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)
0.1uF 10uF/16V FR107 R11 4.7Ω R13 10K D4 IN4148 V1 IRF840 C22 2.2uF C23 0.1uF R19 200K R21 10K 10K RT1 NTC/10K C24 0.01uF + - LM393 10K 1.5K C17 10uF/16V C19 不贴-备用 C20 0.01uF C14 0.1uF C13 10uF/16V 0.1uF C10 10uF/16V 10uF/16V R12 4.7Ω R14 10K D5 IN4148 V2 IRF840 R15 4.7Ω R17 10K D6 IN4148 V3 IRF840 R16 4.7Ω R18 10K D7 IN4148 V4 IRF840 R10 10K C30 不贴-备用 10K C18 0.1uF 100Ω C16 0.1uF FANCTR TFB VFB +5V GND +12V GND 2HO VS2 2LO GND 1HO VS1 GND 1LO GND IFB 100Ω C21 1000P C15 0.1uF 温度反馈 电流反馈 电压反馈 +5V +12V R25 2.2K 8050 +400V 正弦220V输出 正弦220V输出 R23 10K 0.1Ω R24 康铜丝 散热风扇 大于45°开启风扇 小于40°关闭风扇 温度传感器 +12V +12V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V EG8010.IR2110正弦波逆变器 驱动电路原理图(单极性调制方式) L N LED 50/60Hz选择 D1状态指示灯说明 正常:长亮 过流:闪烁 2下,灭2秒,一直循环 过压:闪烁3下,灭2秒,一直循环 欠压:闪烁 4下,灭2秒,一直循环 过温:闪烁 5下,灭2秒,一直循环 正弦波输出电压调整 +0.65V 910111213141516 25 26 27 28 29 30 31 32 NC NC LCDCLK VCC SPWMOUT1 SPWMOUT2 SPWMOUT3 SPWMOUT4 LCDEN VVVF DT1 DT0 LCDDI GND RXD TXD SPWMEN FANCTR LEDOUT PWMTYP OSC1 OSC2 GND VFB IFB TFB FRQADJ/VFB2 FRQSEL0 FRQSEL1 MODSEL SST VREF EG8010 L1 3.3mH LO COM VCC NC NC VS VB HO9 NC NC VDD HIN SD LIN VSS NC 1 IR2110S LO COM VCC NC NC VS VB HO9 NC NC VDD HIN SD LIN VSS NC 1 IR2110S 10uF/16V 0.1uF FR107 C12 10uF/16V 10uF/16V C11 0.1uF JP1 JP5 JP2 JP6 JP3 JP7 JP4 JP8 软启动选择 死区选择 R26 100K R27 不贴-备用 www.EGmicro.com C26 0.1uF/630V C25 0.1uF/630V 图 6‐1. EG8010+IR2110S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式) Note: 1. 固定频率模式下50Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=00)或60Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=01),FRQADJ/VFB2 和VVVF 引脚无效,正弦波输出电压大小由反馈电阻R23 进行调整或调压,可以应用在调光和调压场合。 2. 固定电压变频模式下(VVVF 引脚为“0”低电平)0~100Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=10)或0Hz~400Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=11),FRQADJ 引脚需外接电位器,输出频率FRQADJ 引脚调节,输出电压由R23 设置。 3. 变频变压模式 (VVVF 引脚为“1”高电平)0~100Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=10)或 0Hz~400Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=11),FRQADJ 引脚需外接电位器,由FRQADJ 引脚调节输出频率和输出电压,内部电路保持 V/F=常数,R23 设置输出频率为50Hz 时输出电压有效值为220V。
屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 2010 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com
6.2 EG8010+IR2110S+闭锁纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)
0.1uF 10uF/16V D2 FR107 R11 4.7Ω R13 10K D4 IN4148 V1 IRF840 C22 2.2uF C23 0.1uF R19 200K R21 10K RT1 NTC/10K C24 0.01uF + - LM393 10K 1.5K C17 10uF/16V C19 不贴-备用 C20 0.01uF C14 0.1uF C13 10uF/16V 0.1uF C10 10uF/16V 10uF/16V R12 4.7Ω R14 10K D5 IN4148 V2 IRF840 R15 4.7Ω R17 10K D6 IN4148 V3 IRF840 R16 4.7Ω R18 10K D7 IN4148 V4 IRF840 R10 10K C30 不贴-备用 10K C18 0.1uF 100Ω C16 0.1uF FANCTR TFB VFB +5V GND +12V GND 2HO VS2 2LO GND 1HO VS1 GND 1LO GND IFB 100Ω C21 1000P C15 0.1uF 温度反馈 电流反馈 电压反馈 +5V +12V R25 2.2K 8050 +400V 正弦220V输出 R23 10K 0.1Ω R24 康铜丝 散热风扇 大于45°开启风扇 小于40°关闭风扇 温度传感器 +12V +12V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V EG8010.IR2110正弦波逆变器(EG03) 驱动电路原理图(单极性调制方式) L P2 N P3 LED 50/60Hz选择 D1状态指示灯说明 正常:长亮 过流:闪烁 2下,灭2秒,一直循环 过压:闪烁 3下,灭2秒,一直循环 欠压:闪烁 4下,灭2秒,一直循环 过温:闪烁 5下,灭2秒,一直循环 正弦波输出电压调整 +0.65V 910111213141516 25 26 27 28 29 30 31 32 NC NC LCDCLK VCC SPWMOUT1 SPWMOUT2 SPWMOUT3 SPWMOUT4 LCDEN VVVF DT1 DT0 LCDDI GND RXD TXD SPWMEN FANCTR LEDOUT PWMTYP OSC1 OSC2 GND VFB IFB TFB FRQADJ/VFB2 FRQSEL0 FRQSEL1 MODSEL SST VREF EG8010 L1 3.3mH LO COM VCC NC NC VS VB HO9 NC NC VDD HIN SD LIN VSS NC 1 IR2110S LO COM VCC NC NC VS VB HO9 NC NC VDD HIN SD LIN VSS NC 1 IR2110S 10uF/16V 0.1uF FR107 C12 10uF/16V 10uF/16V C11 0.1uF JP1 JP5 JP2 JP6 JP3 JP7 JP4 JP8 软启动选择 死区选择 R26 100K R27 不贴-备用 www.EGmicro.com 正弦220V输出 2SA1015 R31 5.1K R33 5.1K R35 5.1K R37 5.1K R32 5.1K R30 5.1K R34 5.1K R36 5.1K 2SA1015 2SA1015 2SA1015 C24 0.01uF R38 100K LCDCLK LCDDI LCDCEN +5V GND LCDDI LCDCLK LCDCENJP9 +5V GND 10K C26 0.1uF/630V C25 0.1uF/630V 图 6‐2. EG8010+IR2110S+闭锁纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)
6.3 EG8010+IR2106S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)
4.7Ω R13 10K D4 IN4148 V1 IRF840 C22 2.2uF C23 0.1uF R19 200K R21 10K RT1 NTC/10K C24 0.01uF + - LM393 1.5K C13 10uF/16V C16 0.01uF 0.1uF 10uF/16V 0.1uF C3 10uF/16V 10uF/16V FR107 0.1uF C10 10uF/16V R12 4.7Ω R14 10K D5 IN4148 V2 IRF840 R15 4.7Ω R17 10K D6 IN4148 IRF840 R16 4.7Ω R18 10K D7 IN4148 IRF840 10K C15 1000P 20K C14 0.1uF 100Ω C12 0.1uF FANCTR TFB VFB +5V GND +12V GND 2HO VS2 2LO GND 1HO VS1 GND 1LO GND IFB 100Ω C17 1000P C11 0.1uF 温度反馈 电流反馈 电压反馈 +5V +12V R25 2.2K +400V R23 10K 0.1Ω R24 康铜丝 散热风扇 +12V VCC HIN LIN COM VB HO VS LO IR2106 VCC HIN LIN COM VB HO VS LO IR2106 FR107 大于45°开启风扇 小于40°关闭风扇 8050 温度传感器 正弦波输出电压调整 L N 正弦220V输出 正弦220V输出 EG8010.IR2106正弦波逆变器 驱动电路原理图(单极性调制方式) D1状态指示灯说明 正常:长亮 过流:闪烁 2下,灭2秒,一直循环 过压:闪烁 3下,灭2秒,一直循环 欠压:闪烁 4下,灭2秒,一直循环 过温:闪烁 5下,灭2秒,一直循环 LED +12V +5V +5V +5V +5V +5V 910111213141516 25 26 27 28 29 30 31 32 NC NC LCDCLK VCC SPWMOUT1 SPWMOUT2 SPWMOUT3 SPWMOUT4 LCDEN VVVF DT1 DT0 LCDDI GND RXD TXD SPWMEN FANCTR LEDOUT PWMTYP OSC1 OSC2 GND VFB IFB TFB FRQADJ/VFB2 FRQSEL0 FRQSEL1 MODSEL SST VREF EG8010 L1 3.3mH R30 10K R31 10K R32 10K R33 10K D10 4148 D11 4148 4148 4148 R26 10K R27 10K C25 0.1uF R28 20K C26 0.01uF R29 20K +2.5V JP3 JP7 JP4 JP8 死区选择 50/60Hz选择 JP1 JP5 JP2 JP6 软启动选择 www.EGmicro.com 10K C27 0.1uF/630V C28 0.1uF/630V 图 6‐3. EG8010+IR2106S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式) Note: 1. 固定频率模式下50Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=00)或60Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=01),FRQADJ/VFB2 和VVVF 引脚无效,正弦波输出电压大小由反馈电阻R23 进行调整或调压,可以应用在调光和调压场合。 2. 固定电压变频模式下(VVVF 引脚为“0”低电平)0~100Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=10)或0Hz~400Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=11),FRQADJ 引脚需外接电位器,输出频率FRQADJ 引脚调节,输出电压由R23 设置。 3. 变频变压模式 (VVVF 引脚为“1”高电平)0~100Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=10)或 0Hz~400Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=11),FRQADJ 引脚需外接电位器,由FRQADJ 引脚调节输出频率和输出电压,内部电路保持 V/F=常数,R23 设置输出频率为50Hz 时输出电压有效值为220V。
屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 2010 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com
6.4 EG8010+TLP250 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)
4.7Ω R13 10K D5 IN4148 V1 IRF840 C16 2.2uF 0.1uF 200K 10K RT1 NTC/10K 0.01uF + - LM393 R25 10K C20 10uF/16V C25 0.01uF C14 0.1uF C15 10uF/16V 10uF/16V R12 4.7Ω R14 10K D4 IN4148 V2 IRF840 R15 4.7Ω R17 10K D6 IN4148 V3 IRF840 R16 4.7Ω R18 10K D7 IN4148 V4 IRF840 R22 10K C24 1000P R23 10K C19 0.1uF R19 100Ω C21 0.1uF FANCTR TFB VFB +5V GND +12V GND 2HO VS2 2LO GND 1HO VS1 GND 1LO GND IFB R21 100Ω R20 C22 1000P C23 0.1uF 温度反馈 电流反馈 电压反馈 +5V +12V 2.2K +400V 10K 0.1Ω R24 康铜丝 散热风扇 D1 FR107 大于45°开启风扇 小于40°关闭风扇 8050 温度传感器 正弦波输出电压调整 L N 正弦220V输出 正弦220V输出 EG8010.TLP250正弦波逆变器 驱动电路原理图(单极性调制方式) D1状态指示灯说明 正常:长亮 过流:闪烁 2下,灭2秒,一直循环 过压:闪烁 3下,灭2秒,一直循环 欠压:闪烁4下,灭2秒,一直循环 过温:闪烁 5下,灭2秒,一直循环 LED +12V +5V +5V +5V +5V +5V +2.5V TLP-250 TLP-250 C12 10uF/16V D3 FR107 TLP-250 C10 10uF/16V TLP-250 510Ω 510Ω R32 510Ω R10 510Ω 0.1uF 0.1uF C13 0.1uF C18 0.1uF C11 0.1uF C17 0.1uF 0.1uF 0.1uF 910111213141516 25 26 27 28 29 30 31 32 NC NC LCDCLK VCC SPWMOUT1 SPWMOUT2 SPWMOUT3 SPWMOUT4 LCDEN VVVF DT1 DT0 LCDDI GND RXD TXD SPWMEN FANCTR LEDOUT PWMTYP OSC1 OSC2 GND VFB IFB TFB FRQADJ/VFB2 FRQSEL0 FRQSEL1 MODSEL SST VREF EG8010 L1 3.3mH S8050 S8050 R30 510Ω R31 510Ω R9 20K R33 20K C26 0.01uF 50/60Hz选择 JP1 JP5 JP2 JP6 软启动选择 JP3 JP7 JP4 JP8 死区选择 www.EGmicro.com 10K R26 10K R27 1.5K C27 0.01uF R28 C29 0.1uF/630V C28 0.1uF/630V 图 6‐4. EG8010+TLP250 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式) Note: 1. 固定频率模式下50Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=00)或60Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=01),正弦波输出电压大小由反馈电阻R23 进行调整或调压,可以应用在调光和调压场合。 2. 固定电压变频模式下(VVVF 引脚为“0”低电平)0~100Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=10)或0Hz~400Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=11),FRQADJ 引脚需外接电位器,输出频率FRQADJ 引脚调节,输出电压由R23 设置。 3. 变频变压模式 (VVVF 引脚为“1”高电平)0~100Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=10)或 0Hz~400Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=11),FRQADJ 引脚需外接电位器,由FRQADJ 引脚调节输出频率和输出电压,内部电路保持 V/F=常数,R23 设置输出频率为50Hz 时输出电压有效值为220V。
6.5 EG8010+IR2110S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(双极性调制方式)
4.7Ω R13 10K D4 IN4148 IRF840 C22 2.2uF C23 0.1uF R19 200K R21 10K RT1 NTC/10K C24 0.01uF R12 4.7Ω R14 10K D5 IN4148 IRF840 R15 4.7Ω R17 10K D6 IN4148 IRF840 R16 4.7Ω R18 10K D7 IN4148 IRF840 +5V +12V R25 2.2K 8050 +400V 正弦220V输出 正弦220V输出 R23 10K 0.1Ω R24 康铜丝 大于45°开启风扇 小于40°关闭风扇 温度传感器 驱动电路原理图(双极性调制方式) L N 正弦波输出电压调整 C25 0.1uF R27 10K R23 10K R26 200K 12M C7 22P C1 22P 0.1uF 10uF/16V D2 FR107 + - LM393 10K 1.5K C17 10uF/16V C19 不贴-备用 C20 0.01uF C14 0.1uF C13 10uF/16V 0.1uF C10 10uF/16V 10uF/16V R10 10K C30 不贴-备用 10K C18 0.1uF 100Ω C16 0.1uF FANCTR TFB VFB +5V GND +12V GND 2HO VS2 2LO GND 1HO VS1 GND 1LO IFB 100Ω C21 1000P C15 0.1uF 温度反馈 电流反馈 电压反馈 +12V +12V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V EG8010.IR2110正弦波逆变器 LED D1状态指示灯说明 正常:长亮 过流:闪烁 2下,灭 2秒,一直循环 过压:闪烁 3下,灭2秒,一直循环 欠压:闪烁 4下,灭 2秒,一直循环 过温:闪烁 5下,灭 2秒,一直循环 +0.65V 910111213141516 25 26 27 28 29 30 31 32 NC NC LCDCLK VCC SPWMOUT1 SPWMOUT2 SPWMOUT3 SPWMOUT4 LCDEN VVVF DT1 DT0 LCDDI GND RXD TXD SPWMEN FANCTR LEDOUT PWMTYP OSC1 OSC2 GND VFB IFB TFB FRQADJ/VFB2 FRQSEL0 FRQSEL1 MODSEL SST VREF EG8010 LO COM VCC NC NC VS VB HO9 NC NC VDD HIN SD LIN VSS NC 1 IR2110S LO COM VCC NC NC VS VB HO9 NC NC VDD HIN SD LIN VSS NC 1 IR2110S 10uF/16V 0.1uF FR107 C12 10uF/16V 10uF/16V C11 0.1uF FRQADJ/VFB2 散热风扇 L1 3.3mH L2 3.3mH R29 不贴-备用 R30 100K 50/60Hz选择 JP1 JP5 JP2 JP6 软启动选择 JP3 JP7 JP4 JP8 死区选择 www.EGmicro.com C26 0.1uF/630V C27 0.1uF/630V R22 10K 图 6‐5. EG8010+IR2110S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(双极性调制方式) Note: 1. 固定频率模式下50Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=00)或60Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=01),双极性调制时需将引脚20(MODSEL)接高电平, 正弦波输出电压大小由双联电阻器R23 进行调整或调压。 2. 使用双极性调制时不支持调频功能。
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6.6 EG8010+IR2110S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(工频变压器)
0.1μF 10μF/16V D2 FR107 R11 4.7Ω R13 10K D4 IN4148 IRF3205 C22 2.2μF C23 4.7μF RT1 NTC/10K C24 0.01μF + - LM393 10K 1.5K C17 10uF/16V C19 不贴 备用 C20 0.01μF C14 0.1μF C13 10μF/16V 0.1μF C10 10μF/16V 10μF/16V R12 4.7Ω R14 10K D5 IN4148 IRF3205 R15 4.7Ω R17 10K D6 IN4148 IRF3205 R16 4.7Ω R18 10K D7 IN4148 IRF3205 R10 10K C30 不贴 备用 R5 10K C18 0.1μF 100Ω C16 0.1uF FANCTR TFB VFB +5V GND +12V GND 2HO VS2 2LO GND 1HO VS1 GND 1LO GND IFB 100Ω C21 1000P C15 0.1uF 温度反馈 电流反馈 电压反馈 +5V +12V R29 2.2K 8050 正弦220V输出 正弦220V输出 0.01Ω R31 康铜丝 散热风扇 大于45°开启风扇 小于40°关闭风扇 温度传感器 +12V +12V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V 基于EG8010工频变压器正弦波逆变器 驱动电路原理图(单极性调制方式) L N LED 50/60Hz选择 D1状态指示灯说明 正常:长亮 过流:闪烁 2下,灭2秒,一直循环 过压:闪烁 3下,灭2秒,一直循环 欠压:闪烁 4下,灭2秒,一直循环 过温:闪烁 5下,灭2秒,一直循环 +0.65V 910111213141516 25 26 27 28 29 30 31 32 NC NC LCDCLK VCC SPWMOUT1 SPWMOUT2 SPWMOUT3 SPWMOUT4 LCDEN VVVF DT1 DT0 LCDDI GND RXD TXD SPWMEN FANCTR LEDOUT PWMTYP OSC1 OSC2 GND VFB IFB TFB FRQADJ/VFB2 FRQSEL0 FRQSEL1 MODSEL SST VREF EG8010 LO COM VCC NC NC VS VB HO9 NC NC VDD HIN SD LIN VSS NC 1 IR2110S LO COM VCC NC NC VS VB HO9 NC NC VDD HIN SD LIN VSS NC 1 IR2110S 10μF/16V 0.1μF FR107 C12 10μF/16V 10μF/16V C11 0.1μF JP1 JP5 JP2 JP6 JP3 JP7 JP4 JP8 软启动选择 死区选择 工频变压器 R28 10K www.EGmicro.com R25 100K R24 100K FR107 FR107 FR107FR107 R26 100K R27 不贴 备用 +12V/+24V/+36V 10K 图 6‐6. EG8010+IR2110S 工频变压器正弦波逆变器典型应用电路图 Note: 1. T1 需使用工频变压器,工频变压器次级需外接高压滤波电容,滤除PWM 高频调制信号,经电容滤波后输出工频50Hz/ 60Hz正弦波。 2. 工频变压器初级的全桥功率MOS 管需根据输入电压进行选择管子型号,尽可能选择低导通阻抗的管子。
屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 7. 电气特性 7.1 极限参数 无另外说明,在TA=25℃条件下 符号 参数名称 测试条件 最小 最大 单位 VCC 电源 Vcc 引脚相对 GND的 电压 -0.3 6.5 V I/O 所有输入输出端口 所有 I/O 引脚对GND 的电压 -0.3 5.5 V Isink 输出引脚的最大输出灌 电流 - - 25 mA Isource 输出引脚的最大输出拉 电流 - - -5 mA TA 环境温度 - -45 85 ℃ Tstr 储存温度 - -65 125 ℃ 注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 7.2 典型参数 无另外说明,在 TA=25℃,Vcc=5V,OSC=12MHz 符号 参数名称 测试条件 最小 典型 最大 单位 Vcc 电源 - 2.7 5 5.5 V VREF 基准电源输入 - - 5 - V I/O 所有输入输出 所有I/O引脚对GND的电压 0 - 5 V Icc 静态电流 Vcc=5V,OSC=12MHz - 10 15 mA VFB 峰值反馈基准电压 Vcc=5V - 3.0 - V IFB 电流保护基准电压 Vcc=5V - 0.5 - V TFB 温度保护基准电压 Vcc=5V - 4.3 - V Vin(H) 输入逻辑信号高电位 Vcc=5V 2.0 5.0 5.5 V Vin(L) 输入逻辑信号低电位 Vcc=5V -0.3 0 1.0 V Vout(H) 输出逻辑信号高电平 Vcc=5V,IOH=-3mA 3.0 5.0 - V Vout(L) 输出逻辑信号低电平 Vcc=5V,IOL=10mA - - 0.45 V Isink 输出引脚的最大输出灌 电流 - - - 20 mA Isource 输出引脚的最大输出拉 电流 - - - -3 mA
屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 8. 应用设计 8.1 输出电压反馈 EG8010 芯片的工作模式分为单极性调制方式和双极性调制方式,单极性调制时仅一桥臂(EG8010 引脚 SPWMOUT3,SPWMOUT4)做 SPWM 调制输出,另一桥臂(EG8010 引脚 SPWMOUT1,SPWMOUT2)做基 波输出,应用时滤波电感需要接在SPWM 调制桥臂输出端,电压取样反馈电路同样需要接在SPWM 调制桥 臂电感的输出端,如图8.1a。双极性调制时双桥臂(EG8010 引脚SPWM3,SPWM4,SPWM1,SPWM2)同 时做 SPWM 调制输出,应用时使用两路电感滤波特性将会更好,电压取样反馈电路需要两路分压网络做差 分反馈处理,如图8.1c。 单极性调制模式时,EG8010 芯片的电压反馈处理是通过引脚(13)VFB 测量逆变器输出的交流电压,引脚 (16)FRQADJ/VFB2 仅为调频模式下的FRQADJ 功能此时VFB2 反馈无效,电路结构如图8.1a电压采样反馈部 分,测量反馈的峰值电压和内部基准正弦波峰值电压3V 进行误差计算,对输出电压值作出相应调整,当输 出电压升高时,该引脚电压也随之升高,经内部电路误差值计算后调整幅度因子乘法器系数, 实现降低输 出电压达到稳压过程,反之,当该引脚的电压减低时,芯片会作出升高输出电压。 200K 10K 0.1uF VFB13 EG8010 +400V(DC) 10K Driver IC SPWMOUT1 SPWMOUT2 SPWMOUT3 SPWMOUT4 3.3mH 2.2uF 交流输出 电压取样 反馈电路 220V/50Hz交 流电压输出 峰值反馈处理SPWM发生器 CH1:220V/ 50Hz正弦波输出波形 CH1: VFB 反馈信号输入波形 图 8.1a EG8010 单极性调制输出电压反馈电路 图 8.1b 实测的 SPWM 单极性调制纯正弦波输出波形和 VFB 反馈波形 图 8.1b 为单极性调制方式的实际测试波形,EG8010 采用了峰值点采样输出电压,具有稳压精度高、电 压调整速度快,当某种原因导致输出电压发生偏离如负载变化或输入电压波动等因数,EG8010 能在 1-3 个 交流电周期内调整到期望的输出电压。 双极性调制模式时,EG8010 芯片的电压反馈处理是通过引脚(13)VFB 测量左桥臂的输出电压和引脚 (16) FRQADJ/VFB2 仅为VFB2 功能来测量右桥臂的输出电压此时FRQADJ 调频功能无效,电路结构如图8.1c电压反 馈部分,通过两路差分反馈来测量峰值差分电压和内部基准正弦波峰值电压3V 进行误差计算,对输出电压 值作出相应调整,经内部电路误差值计算后调整幅度因子乘法器系数, 实现稳压过程,双极性调制同样能 在 1-3 个交流电周期内调整到期望的输出电压。
屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 200K 10K 0.1uF VFB13 EG8010 +400V(DC) 10K Driver IC SPWMOUT1 SPWMOUT2 SPWMOUT3 SPWMOUT4 3.3mH 2.2uF 交流输出 电压取样 反馈电路 220V/50Hz交 流电压输出 200K 10K 0.1uF 10K FRQADJ/VFB2 峰值减法反馈 处理SPWM发生器 3.3mH 双联电位器 图 8.1c EG8010 双极性调制输出电压反馈电路 为防止过低或过高的输出电压供应到负载,EG8010 内部设定了过压和欠压保护功能,过压保护设定值 3.15V 延时时间为300mS, 欠压保护设定值2.75V 延时时间为3S,当发生过压或欠压保护时,EG8010 根据引 脚(9)PWMTYP 的设置状态将输出SPWMOUT1~SPWMOUT4 到“0”或“1”电平,关闭所有功率MOSFET 使输出电压到低电平,一旦进入过压和欠压保护后,EG8010 将在8S 后释放重新打开功率MOSFET 管再判断 输出电压情况, 释放打开功率MOSFET 管的持续时间为100mS,释放的100mS 时间里再判断过压或欠压事件, 如果仍存在过压或欠压事件,EG8010 再将关闭所有功率MOSFET 使输出电压到低电平, 重新等待8S 的释放, 如果释放后正常运行达到1 分钟以上EG8010 将清除过压或欠压事件次数,否则连续释放次数累计5 次后仍 未正常运行EG8010 将彻底关断SPWM 模块的输出,需要系统重新上电后释放。 8.2 输出电流反馈 EG8010 芯片的引脚 IFB 是测量逆变器输出负载电流,主要用于过流保护检测,电路结构如图 8.1a电流 采样反馈部分,该引脚内部的基准峰值电压设定为0.5V 过流检测延时时间600mS,当某种原因导致负载电 流偏高超出逆变器的负载电流,EG8010 根据引脚 (9)PWMTYP 的设置状态将输出SPWMOUT1~SPWMOUT4 到“0”或“1”电平,关闭所有功率MOSFET 使输出电压到低电平,该功能是主要保护功率MOSFET 和负载, 一旦进入过流保护后,EG8010 将在 16S 后释放重新打开功率MOSFET 管再判断负载过流情况,释放打开功 率 MOS 管的持续时间为100mS, 释放的100mS 时间里再判断过流事件, 如果仍存在过流事件,EG8010 再将 关闭所有功率 MOSFET 使输出电压到低电平,重新等待 16S 的释放,如果释放后正常运行达到 1 分钟以上 EG8010 将清除过流事件次数,否则连续释放次数累计5 次后仍存在未正常运行 EG8010 将彻底关断 SPWM 模块的输出,需要系统重新上电后释放。如果某些场合如启动电流比较大时间比较长,不适合应用此功能 的,可以将IFB 引脚接地。 8.3 温度检测反馈 EG8010 芯片的引脚TFB 是测量逆变器的工作温度, 主要用于过温保护检测和工作温度输出显示到12832 LCD 模块上,电路结构如图 8.3a 温度检测电路,如图所示 NTC 热敏电阻RT1 和测量电阻 RF1 组成一个简单 的分压电路,分压值随着温度值变化而变化数值,这个电压的大小将反映出 NTC 电阻的大小从而得到相应 的温度值。NTC 选用 25℃对应阻值 10K(B 常数值为 3380)的热敏电阻,TFB 引脚的过温电压设定在 4.3V, 当发生过温保护时,EG8010 根据引脚(9)PWMTYP 的设置状态将输出 SPWMOUT1~SPWMOUT4 到“0”
屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 或“1”电平,关闭所有功率MOSFET 使输出电压到低电平,一旦进入过温保护后,EG8010 将重新判断工作 温度,如果 TFB 引脚的电压低于 4.0V,EG8010 将退出过温保护,逆变器正常工作。如果不使用过温保护功 能,该引脚需要被接地。 NTC 10K 0.01uF TFB15 EG8010 温度检测 电路RT1 +5V RF1 图 8.3a EG8010 温度检测电路
8.4 PWM 输出类型
EG8010 芯片的引脚PWMTYP 是设置PWM 输出类型,PWMTYP 为“0”是正极性PWM 类型输出应用于 死区电平为同时低电平场合(如驱动 IR2110 或 IR2106 等驱动芯片),图 8.4a 是 EG8010 引脚 SPWMOUT 的 输出波形,高电平有效驱动功率MOS 管,图8.4b 是PWMTYP=“0”时正极性PWM 类型驱动IR2110 的应用 电路。 SPWMOUT1 SPWMOUT3 SPWMOUT2 SPWMOUT4 EG8010引脚 PWMTYP=0 +15V +400V +15V +5V EG8010 SPWMOUT3 SPWMOUT4 SPWM发生器 状态控制器PWMTYP=“0” 309 IR2110 LO COM VCC NC NC VS VB HO NC NC NC VDD HIN SD LIN VSS 图 8.4a EG8010 正极性 PWM 类型输出 图 8.4b EG8010 正极性PWM 驱动 IR2110 PWMTYP 为“1”是负极性 PWM 类型输出应用于死区电平为同时高电平场合(如驱动 TLP250 等光耦器件 的阴极),EG8010 引脚 SPWMOUT 的输出波形如图 8.4c,低电平有效驱动光耦,光耦输出高电平驱动功率 MOS 管, 图8.4d 是 PWMTYP=“1”时负极性PWM 类型驱动TL250 光耦器件的应用电路。 SPWMOUT1 SPWMOUT3 SPWMOUT2 SPWMOUT4 PWMTYP=1EG8010引脚 4 5 4 5 +15V +400V +15V +5V EG8010 SPWMOUT3 SPWMOUT4 SPWM发生器 状态控制器PWMTYP=“1” +5V 29 309 TLP250 TLP250 图 8.4c EG8010 负极性 PWM 类型输出 图 8.4d EG8010 负极性PWM 驱动TLP250 光耦器件
屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 8.5 死区时间设置 EG8010 芯片的引脚DT1,DT0是控制死区时间,死区时间控制是功率MOS管的重要参数之一,如果无死 区时间或太小会导致上下功率MOS管同时导通而烧毁MOS管现象,如果死区太大会导致波形失真及功率管发 热严重现象,图8.5a 为EG8010内部死区控制时序,如图所示引脚DT1,DT0去设置4 种死区时间,“00”是 300nS死区时间, “01”是500nS死区时间, “10”是1uS死区时间, “11”是1.5us死区时间。 300nS SPWMOUT1 SPWMOUT3 SPWMOUT2 SPWMOUT4 300nS DT1,DT0=00 500nS SPWMOUT1 SPWMOUT3 SPWMOUT2 SPWMOUT4 500nS DT1,DT0=01 1uS SPWMOUT1 SPWMOUT3 SPWMOUT2 SPWMOUT4 1uS DT1,DT0=10 1.5uS SPWMOUT1 SPWMOUT3 SPWMOUT2 SPWMOUT4 1.5uS DT1,DT0=11 图 8.5a EG8010 死区控制设置 8.6 频率设定 EG8010 频率模式分为固定频率模式和可调频率模式,可调频率模式下EG8010 仅采用了单极性调制方 式,即可调频率模式下需将引脚(20)MODSEL 接低电平。频率模式通过引脚FRQSEL1,FRQSEL0 设定, 固定 频率模式为“00”是输出50Hz频率, “01”是输出60Hz频率,固定频率模式下FRQADJ功能无效,工作在 双极性调制模式下引脚(16)将作为 VFB2 电压反馈电路;可调频率模式为“10”是输出频率范围 0~100Hz 可调, “11”是输出频率范围0~400Hz 可调,可调频率由 FRQADJ引脚调节电路如图8.6a,FRQADJ引脚的 输入电压从0~5V变化,对应的基波输出频率从0~100Hz或0~400Hz变化,此功能结合VVVF引脚可以应 用在单相变频器系统。 10K 0.1uF FRQADJ16 EG8010 频率可调 电路 +5V RADJ1 FRQSEL0 FRQSEL1 可调频率模式: 10:0~100Hz 11:0~400Hz 图 8.6a EG8010 频率调节电路
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8.7 VVVF 变频变压模式
为了保证电动机在变频时的电磁转矩恒定,EG8010在 VVVF为“1”的模式下保证V/F的值为常数 即在输出频率调节的同时调整输出电压;VVVF为“0”的模式下,在输出频率调节时不调整输出电压。 8.8 三线式串行接口 12832 液晶显示控制 EG8010 支持三线式串行接口12832液晶显示模块,该功能实现显示逆变器的电压、频率、温度和 电流等信息给用户观察,连接方式如图 8.8a所示。 LCD_DI LCD_CLK LCD_EN 12832液 晶模块 液 晶 模 块 接 口 BLK+ BLK+ SCLK SID CS VDD VSS VSS +5V EG8010 +5V +5V 图 8.8a EG8010 三线式串行接口12832 液晶显示模块 EG8010 芯片的液晶通讯控制协议主要是针对ST7920 类液晶模块如12832 液晶,控制时序图如果8.8b 所示。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 1 1 1 1 RW RS 0 D7 D6 D5 D4 0 0 0 0 D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 CS SCLK SID Synchronizing Bit string Higher data Lower data 1st byte nd byte2 图 8.8b EG8010 串行液晶通讯控制时序图 图 8.8c是 EG8010连接12832工作时,液晶屏所显示的信息,图8.8d是12832液晶屏尺寸大小图。 图 8.8c EG8010 连接 12832 工作时液晶屏显示信息 图 8.8d 12832 液晶屏尺寸图
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8.9 RS232 串口通讯接口
EG8010 应用于RS232 串口通讯接口设置逆变器的电压、频率、死区等参数,应用时需要光耦隔离通讯 如图8.9a。 +5V 510 EG8010_TXD 3.3K +5V 0.1uF EG8010_RXD GND GND GND iso_GND 3.3K +5Viso +5Viso 510 0.1uF T1IN R1IN R2OUT T2IN C1+ C1- C2+ C2- T1OUT R1OUT T2OUT R2IN VCCGND 1615 1uF 1uF 1uF +5Viso 1uF DCD DSR RXD RTS TXD CTS DTR RI SG +5Viso 1uF 0.1uF DB9 0.1uF iso_GND iso_GND iso_GND iso_GND iso_GND +5Viso iso_GND CON GND MAX232 PC817 PC817 图 8.9a RS232 光耦隔离通讯电路 串口参数: 波特率:2400 数据位:8 校验位:无 停止位:1 协议描述: 通信中,EG8010作为从机,用户可使用MCU或PC机作为主机。从机一旦接收到主机发送的命令,立即 产生响应,回复数据给主机。 数据格式如图,在一次操作中,主机发送两个字节数据,第一个字节为命令字节,第二个字节为数据 字节。从机接收到主机两个字节后,立即返回四个字节数据。 CODE DATA BYTE1 BYTE4 BYTE2 BYTE3 主机发送: 从机返回: 通讯协议数据格式 串口参数:2400 8 N 1
屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 命令格式: 读模式: 1. 读电压、电流、温度、频率数据 功 能 读电压、 电流、 温度、 频率AD 值,芯片返回BYTE1(电压AD 值),BYTE2(电 流AD 值),BYTE3(温度AD 值), BYTE4(频率AD 值) BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 主 机 发 送 CODE 41H(读命令) 0 1 0 0 0 0 0 1 DATA 00H 0 0 0 0 0 0 0 0 从 机 返 回 BYTE1 电压 V7 V6 V5 V4 V3 V2 V1 V0 BYTE2 电流 I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0 BYTE3 温度 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T0 BYTE4 频率 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0 V7~V0 是VFB 引脚反馈电压AD 值 I7~I0 是 IFB 引脚反馈电流AD 值 T7~T0 是TFB 引脚反馈温度AD 值 F7~F0 是设置正弦波输出频率 2. 启动/禁止SPWM 输出 功 能 启动/禁止 SPWM 输出 芯片接收到命令后,返回的BYTE1 为命令字节(81H),表示写成功 BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 主 机 发 送 CODE 81H 1 0 0 0 0 0 0 1 CTL 控制字 - - - - - - - - 从 机 返 回 BYTE1 81H 1 0 0 0 0 0 0 1 BYTE2 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 BYTE3 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 BYTE4 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 主机发送的第二个字节为控制字CTL CTL 为 55H,启动SPWM 输出 CTL 为 0AAH,禁止SPWM 输出 3. 写控制数据 功 能 写控制数据,通过串口设置芯片工作模式配置 芯片接收到命令后,返回的BYTE1 为命令字节(82H),表示写成功 BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 主 机 发 送 CODE 82H 1 0 0 0 0 0 1 0 CTL 控制字 MOD DT1 DT0 VVVF SST MS FS1 FS0 从 机 返 回 BYTE1 82H 1 0 0 0 0 0 1 0 BYTE2 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 BYTE3 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 BYTE4 保留 0 0 0 0 0 0 0 0
屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com MOD 是设置控制模式,“0”为外部端口设置控制, “1”为内部寄存器设置控制 DT1,DT0 是死区控制时间设定, “00”是300nS,“01”是500nS,“10”是1uS,“11”是1.5uS VVVF 是变频变压模式选择, “0”是变频不变压模式, “1”是变频变压模式 SST 是软启动模式选择, “0”是关闭软启动模式, “1”是启用软启动模式 MS 是调制方式选择, “0”是单极性调制方式, “1”是双极性调制方式 4. 写输出电压 功 能 写输出电压。 芯片接收到命令后,返回的BYTE1 为命令字节(83H),表示写成功。 BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 主 机 发 送 CODE 83H 1 0 0 0 0 0 1 1 Vol 字节 V7 V6 V5 V4 V3 V2 V1 V0 从 机 返 回 BYTE1 83H 1 0 0 0 0 0 1 1 BYTE2 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 BYTE3 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 BYTE4 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 电压的调整为线性调整方式,1LSB 为19.6mV Vol7 ~Vol0 的数据范围为0x00~0xFF,对应VFB 引脚电压为0V~5V 5. 写输出频率 功 能 写输出频率 芯片接收到命令后,返回的BYTE1 为命令字节(84H),表示写成功。 BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 主 机 发 送 CODE 84H 1 0 0 0 0 1 0 0 FRQ 字节 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0 从 机 返 回 BYTE1 84H 1 0 0 0 0 1 0 0 BYTE2 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 BYTE3 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 BYTE4 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 当 FRQSEL1,FRQSEL0=“10”时 Frq7~Frq0的数据为0x00时,输出的频率为0Hz Frq7~Frq0的数据为0xFF时,输出的频率为100Hz Frq7~Frq0的数据为0x7F时,输出的频率为50Hz 当 FRQSEL1,FRQSEL0=“11”时 Frq7~Frq0的数据为0x00时,输出的频率为0Hz Frq7~Frq0的数据为0xFF时,输出的频率为400Hz Frq7~Frq0的数据为0x7F时,输出的频率为200Hz 以上频率的调整为线性调整方式
屹晶微电子有限公司屹 晶微电子有限公司屹晶微电子有限公司屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手芯片数据手芯片数据手芯片数据手册册 册册V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 2010 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 2 0 / 20 9. 封装封装 封装封装尺寸尺寸 尺寸尺寸 9. LQFP32 封装尺寸封装尺寸 封装尺寸封装尺寸: : :: 符号 A A1 A2 A3 b b1 c c1 D D1 E E1 e eB L L1 θ BSC 8.10 0.40 1.00 BSC 单位 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm O