1 Estructura interna
1 Estructura interna
Pin
Pin
Tipo
Tipo de de filtro
filtro
Entrada de la EPLD para bloqueo del PWM y memorización de
Entrada de la EPLD para bloqueo del PWM y memorización de
falla. Transición de +3,3 V para 0 V genera bloqueo del PWM y
falla. Transición de +3,3 V para 0 V genera bloqueo del PWM y
memorización de falla de cortocircuito en la EPLD. Puede ser
memorización de falla de cortocircuito en la EPLD. Puede ser
8
8
RC
RC
activa vía comparador de sobrecorriente en el link (modelos
activa vía comparador de sobrecorriente en el link (modelos
sin detección de desaturación – – mecánicas A, B, C) o
sin detección de desaturación
desaturación BR, U, V o W (modelos con esa detección)
desaturación BR, U, V o W (modelos con esa detección)
Disparo del gate driver WP;
Disparo del gate driver WP; 0 V = IGBT W
9
9
10
10 kΩ
kΩ
= IGBT cortado
= IGBT cortado
Disparo del gate driver VP; 0 V = IGBT VP conduciendo +5 V =
Disparo del gate driver VP; 0 V = IGBT VP conduciendo +5 V =
10
10
10
10 kΩ
kΩ
IGBT cortado
IGBT cortado
Disparo del gate driver UN; 0 V = IGBT UN conduciendo +5 V
Disparo del gate driver UN; 0 V = IGBT UN conduciendo +5 V
11
11
10 kΩ
10
kΩ
= IGBT cortado
= IGBT cortado
Disparo del gate driver UP; 0 V = IGBT UP conduciendo +5 V
Disparo del gate driver UP; 0 V = IGBT UP conduciendo +5 V
12
12
10
10 kΩ
kΩ
= IGBT cortado
= IGBT cortado
Realimentación pulso de la salida U. 0 V = salida con tensión.
Realimentación pulso de la salida U. 0 V = salida con tensión.
13
13
10 kΩ
10
kΩ
+5 V = salida sin tensión
+5 V = salida sin tensión
Disparo del gate driver W
Disparo de
14
14
10 kΩ
10
kΩ
= IGBT cortado
= IGBT cortado
Disparo del gat
Disparo
15
15
10
10 kΩ
kΩ
conduciendo +5 V = IGBT cortado
conduciendo +5 V = IGBT cortado
Disparo del gate driver VN; 0 V = IGBT VN conduciendo +5 V
Disparo del gate driver VN; 0 V = IGBT VN conduciendo +5 V
16
16
10
10 kΩ
kΩ
= IGBT cortado
= IGBT cortado
Desaturación de las fases U y V. Transición de 5 V para 0 V
Desaturación de las fases U y V. Transición de 5 V para 0 V
17
17
RC
RC
genera bloqueo del PWM y memorización de falla. En las
genera bloqueo del PWM y memorización de falla. En las
18 18
RC
RC
mecánicas A, B y C esta señal permanece siempre en +5 V
mecánicas A, B y C esta señal permanece siempre en +5 V
Realimentación pulso salida V. 0 V = salida con tensión. +5 V
Realimentación pulso salida V. 0 V = salida con tensión. +5 V
19
19
10 kΩ
10
kΩ
= salida sin tensión
= salida sin tensión
Realimentación pulso salida W. 0 V = salida con tensión. +5 V
Realimentación pulso salida W. 0 V = salida con tensión. +5 V
10 kΩ
kΩ
20
20
10
= salida sin tensión
= salida sin tensión
Señal de velocidad del ventilador. Onda cuadrada con
Señal de velocidad del ventilador. Onda cuadrada con
10 kΩ
kΩ
21
21
10
frecuencia proporcional a la velocidad del ventilador. +5 V =
frecuencia proporcional a la velocidad del ventilador. +5 V =
ventilador apagado
ventilador apagado
Salida del comparador de detección de falta a tierra Transición
Salida del comparador de detección de falta a tierra Transición
22
22
RC
RC
de +5 V para 0 V genera bloqueo del PWM y memorización de
de +5 V para 0 V genera bloqueo del PWM y memorización de
la falla
la falla
Desaturación de la fase W. transición de 5 V para 0 V genera
Desaturación de la fase W. transición de 5 V para 0 V genera
23
23
RC
RC
bloqueo del PWM y memorización de falla. En las mecánicas
bloqueo del PWM y memorización de falla. En las mecánicas
A, B y C esta se
A, B y C esta señal permanece s
Desaturación en el IGBT de frenado (BR) o salida del
Desaturación en el IGBT de frenado (BR) o salida del
comparador de sobrecorriente en el link CC. Transición de
comparador de sobrecorriente en el link CC. Transición de
+5 V para 0 V genera bloqueo del PWM y memorización de
+5 V para 0 V genera bloqueo del PWM y memorización de
24
24
RC
RC
falla en la EPLD (BR). En los modelos sin desaturación
falla en la EPLD (BR). En los modelos sin desaturación
(mecánica A, B, C),
(mecánica A,
circulación de la corriente de cortocircuito
circulación de la corriente de cortocircuito
25
25
10
10 kΩ
kΩ
Fuente de de -15
Fuente
Salida del amplificador del sensor de corriente.
Salida del amplificador del sensor de corriente.
10 kΩ
kΩ
26
26
10
I I
I I
27
27
10
10 kΩ
kΩ
Nota:
Nota: 5 V
Salida del amplificador diferencial de medición del link CC
Salida del amplificador diferencial de medición del link CC
28
28
10 kΩ
10
kΩ
Tensión proporcional a la tensión del link CC
Tensión proporcional a la tensión del link CC
10 kΩ
kΩ
29
29
10
Fuente
Fuente de de +15
10 kΩ
kΩ
30
30
10
Fuente de de +5 +5 V: V: 4,75
Fuente
10 kΩ
kΩ
31
31
10
Fuente de de +3,3
Fuente
32 32
--- ---
Referencia para
Referencia
1-10 | | Mantenimiento
1-10
Mantenimiento CFW11
CFW11
Uso común
Uso común
Descripción
Descripción
l gate driver WN; 0 V = I
N; 0 V = IGBT WN conduciend
del gate driver
e driver BR (f
ñal permanece siempre en
B, C), esta señal v
esta señal va hacia
-15 V V
(rms) = (V
(rms) = (V
/ 5) x (2 x I
/ 5) x (2 x I
salida
salida
pico
pico
(rms) = ((V
(rms) = ((V
/ 5) x (2 x I
/ 5) x (2 x I
salida
salida
rms
rms
= 2 x √2 x I
= 2 x √2 x I
5 V
pico
pico
nomHD
nomHD
+15 V: V: 14,5
14,5 V V a a 17 17 V V
4,75 V V a a 5,25
5,25 V V
+3,3 V: V: 3,23
3,23 V V a a 3,37
para las
las fuentes
fuentes de de alimentac
Reproducción
Reproducción prohibida
mecánicas A, B, C) o
0 V = IGBT WP conduciendo +5 V
P conduciendo +5 V
GBT WN conduciendo +5 V
BR (frenado); 0
renado); 0 V =
V = IGBT B
IGBT BR R
iempre en +5 V
+5 V
a hacia 0 0 V durante la
V durante la
) o
) o
nomHD
nomHD
)) x √2
)) x √2
nomHD
nomHD
(valor instantáneo)
(valor instantáneo)
3,37 V V
alimentación
ión DGND
DGND
prohibida
Punto
Punto de de prueba
prueba
B_DSAT
B_DSAT
WP
WP
VP
VP
UN
UN
UP
UP
PFU
PFU
o +5 V
WN
WN
BR
BR
VN
VN
DSATV
DSATV
DSATU
DSATU
PFV
PFV
PFW
PFW
FANSP
FANSP
GFAULT
GFAULT
DSATW
DSATW
DSATBR
DSATBR
-15V
-15V
I I
W W
I I
V V
VLINK
VLINK
+15V
+15V
+5V
+5V
+3,3V
+3,3V
GND
GND