ELECTRONIC GIANT EG00 SPWM 芯片数据手册 单相纯正弦波逆变器专用芯片 00 屹晶微电子有限公司版权所有 REV.
屹晶微电子有限公司 EG00 芯片数据手册 V. 版本变更记录 版本号 日期 描述 V.0 00 年 月 日 EG00 数据手册初稿 V.0 00 年 0 月 日. 更新 EG00 管脚定义和功能 V.0 V.0 管脚 定义的功能 定义的功能 Pin LCDDI Pin SPWMEN Pin LCDCLK Pin FATR Pin LCDEN Pin LEDOUT Pin IDSPSEL Pin PWMTYP Pin FRQADJ Pin FRQADJ/ Pin SPWMEN Pin Pin FATR Pin LCDCLK Pin LEDOUT Pin LCDDI Pin FRQOUT Pin LCDEN 备注 :SPWMEN 功能 V.0 版本中定义为 0 启动 SPWM 输出, 关闭 SPWM 输出 ; V.0 中 SPWMEN 定义为 启动 SPWM 输出, 0 关闭 SPWM 输出. 更新 SST 软启动时间到 S. 更新过温保护值到.V, 过温释放值到.0V. 更新典型应用电路图. 更新输出电压反馈部分描述. 添加 PWM 输出类型描述. 更新 RS 串口通讯指令和功能 V. 00 年 月 日. 更新典型应用电路图 ( 短路保护 LM 部分 ), 及应用图中 IR0 驱动器到 IR0 驱动器. 添加工频变压器正弦波逆变器应用电路图 V. 0 年 0 月 0 日. 添加 EG00+IR0+ 闭锁功能典型应用图及更新典型应用电路图参数. 修改图.a RS 光耦隔离通讯电路中 MAX 芯片的 脚和 0 脚连接. 在温度检测反馈部分. 节中添加了选用 NTC 阻值 B, 常数值为 0 00 屹晶微电子有限公司版权所有 / 0
屹晶微电子有限公司 EG00 芯片数据手册 V. 目录. 特点.... 描述.... 应用领域.... 引脚..... 引脚定义..... 引脚描述.... 结构框图.... 典型应用电路.... EG00+IR0S 纯正弦波逆变器典型应用电路图 ( 单极性调制方式 ).... EG00+IR0S+ 闭锁纯正弦波逆变器典型应用电路图 ( 单极性调制方式 ).... EG00+IR0S 纯正弦波逆变器典型应用电路图 ( 单极性调制方式 ).... EG00+TLP0 纯正弦波逆变器典型应用电路图 ( 单极性调制方式 ).... EG00+IR0S 纯正弦波逆变器典型应用电路图 ( 双极性调制方式 ).... EG00+IR0S 纯正弦波逆变器典型应用电路图 ( 工频变压器 )... 0. 电气特性.... 极限参数.... 典型参数.... 应用设计.... 输出电压反馈.... 输出电流反馈.... 温度检测反馈.... PWM 输出类型.... 死区时间设置.... 频率设定.... VVVF 变频变压模式.... 三线式串行接口 液晶显示控制.... RS 串口通讯接口.... 封装尺寸... 0 00 屹晶微电子有限公司版权所有 / 0
. 特点 V 单电源供电 屹晶微电子有限公司 EG00 芯片数据手册 V. 引脚设置 种纯正弦波输出频率 : 0Hz 纯正弦波固定频率 0Hz 纯正弦波固定频率 0-00Hz 纯正弦波频率可调 0-00Hz 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 种死区时间 : 00nS 死区时间 00nS 死区时间.0uS 死区时间.uS 死区时间 外接 MHz 晶体振荡器 PWM 载波频率.KHz 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 S 的响应时间 串口通讯设置输出电压 频率等参数 EG00 芯片数据手册 V. 外接串口 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. 描述 EG00 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 MHz 晶体振荡器, 能实现高精度 失真和谐波都很小的纯正弦波 0Hz 或 0Hz 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 RS 串行通讯接口和 串行液晶驱动模块等功能. 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 00 屹晶微电子有限公司版权所有 / 0
. 引脚.. 引脚定义 屹晶微电子有限公司 EG00 芯片数据手册 V. LCDDI OSC OSC LCDCLK VREF 0 0 EG00/ LQFP 0 PWMTYP RXD TXD SPWMEN FATR LEDOUT SST MODSEL FRQSEL FRQSEL0 FRQADJ/ SPWMOUT SPWMOUT SPWMOUT SPWMOUT LCDEN VVVF DT DT0 图 -. EG00 管脚定义.. 引脚描述 引脚序号 引脚名称 I/O 描述 芯片的 工作电源端, 芯片的地端 DT DT0 I I DT,DT0 是设置 PWM 输出上 下 MOS 管死区时间 : 00 是 00nS 死区时间 ; 0 是 00nS 死区时间 ; 0 是.0uS 死区时间 ; 是.uS 死区时间 RXD I 串口通讯数据接收端 TXD O 串口通讯数据发送端 SPWMEN I SPWM 输出使能端, 是启动 SPWM 输出, 0 是关闭 SPWM 输出 FATR O 外接风扇控制, 当 引脚检测到温度高于 时, 输出高电平 使风扇运行, 运行后温度低于 0 时, 输出低电平 0 使风扇停止工作 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 下, 灭 秒, 一直循环过压 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环欠压 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环 00 屹晶微电子有限公司版权所有 / 0
屹晶微电子有限公司 EG00 芯片数据手册 V. 过温 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环 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 IR0 等驱动器件, 即 引脚 SPWMOUT 为高电平打开功率 MOS 管 PWMTYP I 是负极性 PWM 类型输出, 应用于低电平有效驱动 TLP0 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 0 OSC I M 晶体振荡器引脚 OSC I M 晶体振荡器引脚 I 正弦波输出电压反馈输入端 I 负载电流反馈输入端 I 温度反馈输入端 FRQADJ/ 功能复用脚, 调频模式时 ( 单极性调制 ) 作为调频电压 0-V 输入, 双极性调制 I 时作为右桥臂输出电压反馈输入端 VREF I 芯片内部基准电源输入 FRQSEL( 引脚 ),FRQSEL0( 引脚 ) 是设置频率模式, FRQSEL0 I 00 是输出 0Hz 频率 ; 0 是输出 0Hz 频率 ; FRQSEL I 0 是输出频率范围 0-00Hz 由 FRQADJ 引脚调节 ; 是输出频率范围 0-00Hz 由 FRQADJ 引脚调节 单极性 双极性调制方式选择 : 0 MODSEL I 0 是单极性调制方式 ; 是双极性调制方式 软启动功能使能输入端 : SST I 0 是不支持软启动功能 ; 是支持软启动功能, 软启动时间为 S, - 空脚 LCDCLK O 串口 液晶显示模块时钟输出端 LCDDI O 串口 液晶显示模块指令 数据输出端 SPWMOUT 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 SPWMOUT 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 SPWMOUT 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 0 SPWMOUT 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 LCDEN O 串口 液晶显示模块使能端输出 变频 变压功能使能脚 : VVVF I 0 是变频不变压模式 ; 是变频变压模式, 应用于变频器及电机控制 00 屹晶微电子有限公司版权所有 / 0
JP JP JP JP JP JP JP JP + - + - +V +00V 屹晶微电子有限公司 EG00 芯片数据手册 V.. 结构框图 图. EG00 结构框图. 典型应用电路. EG00+IR0S 纯正弦波逆变器典型应用电路图 ( 单极性调制方式 ) D 状态指示灯说明正常 : 长亮过流 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环过压 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环欠压 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环过温 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环 C P C P Y M 0 温度反馈电流反馈电压反馈 R K D LED LEDOUT PWMTYP OSC OSC FRQADJ/ FRQSEL0 VREF FATR SPWMEN FRQSEL 0/0Hz 选择 TXD MODSEL 0 RXD SST U EG00 软启动选择 DT0 DT SPWMOUT SPWMOUT SPWMOUT SPWMOUT LCDCLK VVVF LCDEN LCDDI 0 死区选择 C 0.uF C0 0uF/V C 0uF/V C 0uF/V C 0.uF C 0.uF 0 U IR0S VDD VS HIN SD LIN VSS COM LO 0 U IR0S VDD VS HIN SD LIN VSS COM LO C 0uF/V D FR0 +V C C 0.uF 0uF/V C 0uF/V D FR0 +V C C 0.uF 0uF/V R 00Ω R K R 00Ω FATR +V 0 VS LO VS LO F 散热风扇大于 开启风扇小于 0 关闭风扇 R Q.K 00 RT R NTC/ 00K 温度传感器 C C R R 0.0uF 0.uF 正弦波输出电压调整 D IN V D IN V R R.Ω.Ω R IRF0 C R IRF0 C 0.uF/0V 0.uF/0V L.mH P L 正弦 0V 输出 C.uF N 正弦 0V 输出 P D IN V D IN V R R.Ω.Ω R IRF0 R IRF0 R0 R C C C C C 0.uF 0uF/V 0.uF 000P 0.uF R P R 康铜丝 0.Ω EG00.IR0 正弦波逆变器驱动电路原理图 ( 单极性调制方式 ) R C 不贴 - 备用 不贴 - 备用 C0 不贴 - 备用 U LM R 00K R +0.V R C0.K 0.0uF Note: 图. EG00+IR0S 纯正弦波逆变器典型应用电路图 ( 单极性调制方式 ). 固定频率模式下 0Hz(FRQSEL,FRQSEL0=00) 或 0Hz(FRQSEL,FRQSEL0=0),FRQADJ/ 和 VVVF 引脚无效, 正弦波输出电压大小由反馈电阻 R 进行调整或调压, 可以应用在调光和调压场合. 固定电压变频模式下 (VVVF 引脚为 0 低电平 )0~00Hz(FRQSEL,FRQSEL0=0) 或 0Hz~00Hz(FRQSEL,FRQSEL0=),FRQADJ 引脚需外接电位器, 输出频率 FRQADJ 引脚调节, 输出电压由 R 设置. 变频变压模式 (VVVF 引脚为 高电平 )0~00Hz(FRQSEL,FRQSEL0=0) 或 0Hz~00Hz(FRQSEL,FRQSEL0=),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,R 设置输出频率为 0Hz 时输出电压有效值为 0V 00 屹晶微电子有限公司版权所有 / 0
JP JP JP JP LCDCEN JP JP P? JP JP + - + - + - +V +00V +V +00V F P P 屹晶微电子有限公司 EG00 芯片数据手册 V.. EG00+IR0S+ 闭锁纯正弦波逆变器典型应用电路图 ( 单极性调制方式 ) D 状态指示灯说明正常 : 长亮过流 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环过压 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环欠压 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环过温 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环 C P C P Y M 0 温度反馈电流反馈电压反馈 R K D LED LEDOUT PWMTYP OSC OSC FRQADJ/ FRQSEL0 VREF FATR SPWMEN FRQSEL TXD MODSEL RXD SST U EG00 DT0 DT LCDCLK 0 JP JP JP JP 0/0Hz 选择软启动选择 VVVF LCDEN SPWMOUT SPWMOUT SPWMOUT SPWMOUT LCDCLK LCDDI 0 JP JP JP JP LCDDI 死区选择 C 0.uF C0 0uF/V C 0.0uF R 00K LCDDI R0.K R.K R.K R.K LCDCLK LCDCEN Q SA0 R.K Q SA0 Q SA0 R.K R.K Q SA0 R.K JP C 0uF/V C 0uF/V C 0.uF C 0.uF R0 R 0 U IR0S VDD VS HIN SD LIN VSS COM LO 0 U IR0S VDD VS HIN SD LIN VSS COM LO C 0uF/V D FR0 +V C C 0.uF 0uF/V C 0uF/V D FR0 +V C C 0.uF 0uF/V R 00Ω R K R 00Ω C C C C C 0.uF 0uF/V 0.uF 000P 0.uF R FATR +V 0 VS LO VS LO P F 散热风扇大于 开启风扇小于 0 关闭风扇 R Q.K 00 RT R NTC/ 00K 温度传感器 C C R R 0.0uF 0.uF 正弦波输出电压调整 D IN V D IN V R R.Ω.Ω R IRF0 C R C IRF0 0.uF/0V 0.uF/0V L.mH 正弦 0V 输出 L P C.uF N P 正弦 0V 输出 D IN V D IN V R R.Ω.Ω R IRF0 R IRF0 R 康铜丝 0.Ω 不贴 - 备用 C0 不贴 - 备用 R EG00.IR0 正弦波逆变器 (EG0) 驱动电路原理图 ( 单极性调制方式 ) R C 不贴 - 备用 U LM R 00K +0.V R C0.K 0.0uF 图. EG00+IR0S+ 闭锁纯正弦波逆变器典型应用电路图 ( 单极性调制方式 ). EG00+IR0S 纯正弦波逆变器典型应用电路图 ( 单极性调制方式 ) D 状态指示灯说明 正常 : 长亮过流 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环 R 过压 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环 K 欠压 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环 D LED 过温 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环 C C P P Y M 0 温度反馈电流反馈电压反馈 LEDOUT PWMTYP OSC OSC FRQADJ/ FRQSEL0 VREF FATR SPWMEN FRQSEL TXD MODSEL 0 RXD U EG00 0/0Hz 选择 SST 软启动选择 DT0 DT LCDCLK VVVF LCDEN SPWMOUT SPWMOUT SPWMOUT SPWMOUT LCDDI 0 死区选择 R0 R R R C 0.uF C 0uF/V C 0uF/V C 0uF/V D D D0 D C 0.uF C 0.uF HIN LIN COM U IR0 HIN LIN COM U IR0 VS LO VS LO C 0uF/V C0 0uF/V +V D FR0 +V D FR0 R 00Ω R K R 00Ω FATR +V 0 VS LO VS LO R.K 散热风扇大于 开启风扇小于 0 关闭风扇 Q 00 RT R NTC/ 00K 温度传感器 C C R R 0.0uF 0.uF 正弦波输出电压调整 D IN V D IN V R R.Ω.Ω R IRF0 R C IRF0 C 0.uF/0V 0.uF/0V L.mH D IN D IN R R.Ω V.Ω V R IRF0 R IRF0 L C.uF N 正弦 0V 输出正弦 0V 输出 R R 0K R +.V R 0K C 0.uF C 0uF/V C C C 0.uF 000P 0.uF R P R 康铜丝 0.Ω EG00.IR0 正弦波逆变器驱动电路原理图 ( 单极性调制方式 ) Note: C 000P C 0.0uF + - U LM R 0K R C R C 0.uF.K 0.0uF 图. EG00+IR0S 纯正弦波逆变器典型应用电路图 ( 单极性调制方式 ). 固定频率模式下 0Hz(FRQSEL,FRQSEL0=00) 或 0Hz(FRQSEL,FRQSEL0=0),FRQADJ/ 和 VVVF 引脚无效, 正弦波输出电压大小由反馈电阻 R 进行调整或调压, 可以应用在调光和调压场合. 固定电压变频模式下 (VVVF 引脚为 0 低电平 )0~00Hz(FRQSEL,FRQSEL0=0) 或 0Hz~00Hz(FRQSEL,FRQSEL0=),FRQADJ 引脚需外接电位器, 输出频率 FRQADJ 引脚调节, 输出电压由 R 设置. 变频变压模式 (VVVF 引脚为 高电平 )0~00Hz(FRQSEL,FRQSEL0=0) 或 0Hz~00Hz(FRQSEL,FRQSEL0=),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,R 设置输出频率为 0Hz 时输出电压有效值为 0V 00 屹晶微电子有限公司版权所有 / 0
JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP + - + - + - + - +V +00V +V +00V F P P 屹晶微电子有限公司 EG00 芯片数据手册 V.. EG00+TLP0 纯正弦波逆变器典型应用电路图 ( 单极性调制方式 ) D 状态指示灯说明 正常 : 长亮过流 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环 R 过压 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环 K 欠压 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环 D LED 过温 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环 C C P P Y M 0 温度反馈电流反馈电压反馈 LEDOUT PWMTYP OSC OSC FRQADJ/ FRQSEL0 VREF FATR SPWMEN FRQSEL TXD MODSEL 0 RXD SST U EG00 0/0Hz 选择 软启动选择 DT0 DT SPWMOUT SPWMOUT SPWMOUT SPWMOUT LCDCLK VVVF LCDEN LCDDI 0 死区选择 C 0.uF C 0uF/V Q S00 Q S00 R0 R 0Ω 0Ω R 0Ω C 0.uF R 0Ω C 0.uF R0 0Ω C 0.uF R 0Ω C 0.uF U TLP-0 U TLP-0 U TLP-0 U TLP-0 R R K 散热风扇 D FR0 大于 开启风扇小于 0 关闭风扇 C C 0uF/V 0.uF R Q.K 00 C 0.uF C0 0uF/V D FR0 +V C C 0uF/V 0.uF C 0.uF C C0 R R C 0.uF 0uF/V 0.uF +.V FATR +V VS LO VS R 00Ω R0 K LO R 00Ω R C C 000P 0.uF 0 RT R NTC/ 00K 温度传感器 C C R R 0.0uF 0.uF 正弦波输出电压调整 D IN V D IN V R R.Ω.Ω R IRF0 R C 0.uF/0V D IN V D IN R R.Ω.Ω R IRF0 R P 康铜丝 IRF0 C 0.uF/0V L.mH V IRF0 R 0.Ω L C.uF N 正弦 0V 输出正弦 0V 输出 EG00.TLP0 正弦波逆变器驱动电路原理图 ( 单极性调制方式 ) C 000P R 0K C 0.0uF U LM R 0K R C R C 0.0uF.K 0.0uF Note: 图. EG00+TLP0 纯正弦波逆变器典型应用电路图 ( 单极性调制方式 ). 固定频率模式下 0Hz(FRQSEL,FRQSEL0=00) 或 0Hz(FRQSEL,FRQSEL0=0), 正弦波输出电压大小由反馈电阻 R 进行调整或调压, 可以应用在调光和调压场合. 固定电压变频模式下 (VVVF 引脚为 0 低电平 )0~00Hz(FRQSEL,FRQSEL0=0) 或 0Hz~00Hz(FRQSEL,FRQSEL0=),FRQADJ 引脚需外接电位器, 输出频率 FRQADJ 引脚调节, 输出电压由 R 设置. 变频变压模式 (VVVF 引脚为 高电平 )0~00Hz(FRQSEL,FRQSEL0=0) 或 0Hz~00Hz(FRQSEL,FRQSEL0=),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,R 设置输出频率为 0Hz 时输出电压有效值为 0V. EG00+IR0S 纯正弦波逆变器典型应用电路图 ( 双极性调制方式 ) D 状态指示灯说明正常 : 长亮过流 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环过压 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环欠压 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环过温 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环 C C P P Y M 0 温度反馈电流反馈电压反馈 R K D LED LEDOUT PWMTYP OSC OSC FRQADJ/ FRQSEL0 VREF FATR SPWMEN FRQSEL TXD MODSEL 0 RXD SST U EG00 0/0Hz 选择 软启动选择 DT0 DT SPWMOUT SPWMOUT SPWMOUT SPWMOUT LCDCLK VVVF LCDEN LCDDI 0 死区选择 C 0.uF C0 0uF/V C 0uF/V C 0uF/V C 0.uF C 0.uF 0 R0 R U IR0S VDD VS HIN SD LIN VSS COM LO 0 U IR0S VDD VS HIN SD LIN VSS COM LO C 0uF/V D FR0 +V C C 0.uF 0uF/V C 0uF/V D FR0 +V C C 0.uF 0uF/V R 00Ω R K R 00Ω C C C C C 0.uF 000P 0.uF 0.uF 0uF/V R FATR +V 0 VS LO VS LO FRQADJ/ P F 散热风扇大于 开启风扇小于 0 关闭风扇 R Q.K 00 R R 00K 00K RT NTC/ 温度传感器 C C R R C R R 0.0uF 0.uF 0.uF 正弦波输出电压调整 D IN D IN R R.Ω V.Ω V R IRF0 R IRF0 C C 0.uF/0V L.mH 0.uF/0V L.mH D IN D IN R R.Ω V.Ω V R IRF0 R IRF0 R 康铜丝 0.Ω P L 正弦 0V 输出 C.uF N 正弦 0V 输出 P EG00.IR0 正弦波逆变器驱动电路原理图 ( 双极性调制方式 ) R C 不贴 - 备用 不贴 - 备用 C0 不贴 - 备用 U LM R0 00K R +0.V R C0.K 0.0uF Note: 图. EG00+IR0S 纯正弦波逆变器典型应用电路图 ( 双极性调制方式 ). 固定频率模式下 0Hz(FRQSEL,FRQSEL0=00) 或 0Hz(FRQSEL,FRQSEL0=0), 双极性调制时需将引脚 0(MODSEL) 接高电平, 正弦波输出电压大小由双联电阻器 R 进行调整或调压. 使用双极性调制时不支持调频功能 00 屹晶微电子有限公司版权所有 / 0
JP JP JP JP JP JP JP JP + - + - +V/+V/+V 屹晶微电子有限公司 EG00 芯片数据手册 V.. EG00+IR0S 纯正弦波逆变器典型应用电路图 ( 工频变压器 ) D 状态指示灯说明正常 : 长亮过流 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环过压 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环欠压 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环过温 : 闪烁 下, 灭 秒, 一直循环 C C P P Y M 0 温度反馈电流反馈电压反馈 R K D LED LEDOUT PWMTYP OSC OSC FRQADJ/ FRQSEL0 VREF FATR SPWMEN FRQSEL 0/0Hz 选择 TXD MODSEL 0 RXD SST U EG00 软启动选择 DT0 DT SPWMOUT SPWMOUT SPWMOUT SPWMOUT LCDCLK VVVF LCDEN LCDDI 0 死区选择 C C0 0.μF 0μF/V C 0μF/V C 0μF/V C 0.μF C 0.μF 0 U IR0S VDD VS HIN SD LIN VSS COM LO 0 U IR0S VDD VS HIN SD LIN VSS COM LO C 0μF/V D FR0 +V C C 0.μF 0μF/V C 0μF/V D FR0 +V C C 0.μF 0μF/V R 00Ω R K R 00Ω FATR +V 0 VS LO VS LO F 散热风扇大于 开启风扇小于 0 关闭风扇 R Q.K 00 RT NTC/ C D 温度传感器 0.0μF R FR0 FR0 00K R FR0 FR0 C.μF R 00K D IN D IN R R T.Ω V.Ω V R IRF0 R IRF0 D IN D IN R R.Ω V.Ω V R IRF0 R IRF0 工频变压器 C.μF P L 正弦 0V 输出 N 正弦 0V 输出 P R0 R C C C C C 0.μF 0uF/V 0.uF 000P 0.uF R P R 康铜丝 0.0Ω 基于 EG00 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 ) Note: R C 不贴备用 不贴备用 C0 不贴备用 U LM R 00K R +0.V R C0.K 0.0μF 图. EG00+IR0S 工频变压器正弦波逆变器典型应用电路图. T 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 0Hz/0Hz 正弦波. 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 00 屹晶微电子有限公司版权所有 0 / 0
屹晶微电子有限公司 EG00 芯片数据手册 V.. 电气特性. 极限参数 无另外说明, 在 TA= 条件下 符号 参数名称 测试条件 最小 最大 单位 电源 Vcc 引脚相对 的电压 -0.. V I/O 所有输入输出端口 所有 I/O 引脚对 的电压 -0.. V Isink Isource 输出引脚的最大输出灌电流输出引脚的最大输出拉电流 - - ma - - - ma TA 环境温度 - - Tstr 储存温度 - - 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. 典型参数 无另外说明, 在 TA=,Vcc=V,OSC=MHz 符号 参数名称 测试条件 最小 典型 最大 单位 Vcc 电源 -.. V VREF 基准电源输入 - - - V I/O 所有输入输出 所有 I/O 引脚对 的电压 0 - V Icc 静态电流 Vcc=V,OSC=MHz - 0 ma 峰值反馈基准电压 Vcc=V -.0 - V 电流保护基准电压 Vcc=V - 0. - V 温度保护基准电压 Vcc=V -. - V Vin(H) 输入逻辑信号高电位 Vcc=V.0.0. V Vin(L) 输入逻辑信号低电位 Vcc=V -0. 0.0 V Vout(H) 输出逻辑信号高电平 Vcc=V,IOH=-mA.0.0 - V Vout(L) 输出逻辑信号低电平 Vcc=V,IOL=0mA - - 0. V Isink Isource 输出引脚的最大输出灌电流输出引脚的最大输出拉电流 - - - 0 ma - - - - ma 00 屹晶微电子有限公司版权所有 / 0
屹晶微电子有限公司 EG00 芯片数据手册 V.. 应用设计. 输出电压反馈 EG00 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 (EG00 引脚 SPWMOUT,SPWMOUT) 做 SPWM 调制输出, 另一桥臂 (EG00 引脚 SPWMOUT,SPWMOUT) 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.a 双极性调制时双桥臂(EG00 引脚 SPWM,SPWM,SPWM,SPWM) 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.c 单极性调制模式时,EG00 芯片的电压反馈处理是通过引脚 () 测量逆变器输出的交流电压, 引脚 ()FRQADJ/ 仅为调频模式下的 FRQADJ 功能此时 反馈无效, 电路结构如图.a 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 V 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 +00V(DC).mH.uF 0V/0Hz 交流电压输出 SPWMOUT SPWMOUT SPWMOUT SPWMOUT 0 SPWM 发生器 EG00 峰值反馈处理 0.uF 00K 交流输出电压取样反馈电路 Driver IC CH:0V/0Hz 正弦波输出波形 CH: 反馈信号输入波形 图.a EG00 单极性调制输出电压反馈电路图.b 实测的 SPWM 单极性调制纯正弦波输出波形和 反馈波形 图.b 为单极性调制方式的实际测试波形,EG00 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,EG00 能在 - 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,EG00 芯片的电压反馈处理是通过引脚 () 测量左桥臂的输出电压和引脚 () FRQADJ/ 仅为 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.c 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 V 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 - 个交流电周期内调整到期望的输出电压 00 屹晶微电子有限公司版权所有 / 0
屹晶微电子有限公司 EG00 芯片数据手册 V. +00V(DC).mH.mH.uF 0V/0Hz 交流电压输出 SPWMOUT SPWMOUT SPWMOUT SPWMOUT 0 Driver IC SPWM 发生器 EG00 峰值减法反馈处理 FRQADJ/ 0.uF 00K 0.uF 00K 双联电位器 交流输出电压取样反馈电路 图.c EG00 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,EG00 内部设定了过压和欠压保护功能, 过压保护设定值.V 延时时间为 00mS, 欠压保护设定值.V 延时时间为 S, 当发生过压或欠压保护时,EG00 根据引脚 ()PWMTYP 的设置状态将输出 SPWMOUT~SPWMOUT 到 0 或 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,EG00 将在 S 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 00mS, 释放的 00mS 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,EG00 再将关闭所有功率 MOSFET 使输出电压到低电平, 重新等待 S 的释放, 如果释放后正常运行达到 分钟以上 EG00 将清除过压或欠压事件次数, 否则连续释放次数累计 次后仍未正常运行 EG00 将彻底关断 SPWM 模块的输出, 需要系统重新上电后释放. 输出电流反馈 EG00 芯片的引脚 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.a 电流采样反馈部分, 该引脚内部的基准峰值电压设定为 0.V 过流检测延时时间 00mS, 当某种原因导致负载电流偏高超出逆变器的负载电流,EG00 根据引脚 ()PWMTYP 的设置状态将输出 SPWMOUT~SPWMOUT 到 0 或 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,EG00 将在 S 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 00mS, 释放的 00mS 时间里再判断过流事件, 如果仍存在过流事件,EG00 再将关闭所有功率 MOSFET 使输出电压到低电平, 重新等待 S 的释放, 如果释放后正常运行达到 分钟以上 EG00 将清除过流事件次数, 否则连续释放次数累计 次后仍存在未正常运行 EG00 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 引脚接地. 温度检测反馈 EG00 芯片的引脚 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 LCD 模块上, 电路结构如图.a 温度检测电路, 如图所示 NTC 热敏电阻 RT 和测量电阻 RF 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 对应阻值 (B 常数值为 0) 的热敏电阻, 引脚的过温电压设定在.V, 当发生过温保护时,EG00 根据引脚 ()PWMTYP 的设置状态将输出 SPWMOUT~SPWMOUT 到 0 00 屹晶微电子有限公司版权所有 / 0
屹晶微电子有限公司 EG00 芯片数据手册 V. 或 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,EG00 将重新判断工作温度, 如果 引脚的电压低于.0V,EG00 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 EG00 0.0uF RT NTC RF 温度检测电路 图.a EG00 温度检测电路. PWM 输出类型 EG00 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 IR0 或 IR0 等驱动芯片 ), 图.a 是 EG00 引脚 SPWMOUT 的输出波形, 高电平有效驱动功率 MOS 管, 图.b 是 PWMTYP= 0 时正极性 PWM 类型驱动 IR0 的应用电路 +00V +V EG00 引脚 SPWMOUT SPWMOUT PWMTYP=0 PWMTYP= 0 EG00 SPWM 发生器状态控制器 0 SPWMOUT SPWMOUT VSS LIN SD HIN VDD 0 LO COM VS +V SPWMOUT SPWMOUT IR0 图.a EG00 正极性 PWM 类型输出图.b EG00 正极性 PWM 驱动 IR0 PWMTYP 为 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 TLP0 等光耦器件的阴极 ),EG00 引脚 SPWMOUT 的输出波形如图.c, 低电平有效驱动光耦, 光耦输出高电平驱动功率 MOS 管, 图.d 是 PWMTYP= 时负极性 PWM 类型驱动 TL0 光耦器件的应用电路 +00V EG00 引脚 PWMTYP= +V K SPWMOUT SPWMOUT EG00 SPWM 发生器 PWMTYP= 状态控制器 0 SPWMOUT SPWMOUT TLP0 +V SPWMOUT SPWMOUT K TLP0 图.c EG00 负极性 PWM 类型输出图.d EG00 负极性 PWM 驱动 TLP0 光耦器件 00 屹晶微电子有限公司版权所有 / 0
屹晶微电子有限公司 EG00 芯片数据手册 V.. 死区时间设置 EG00 芯片的引脚 DT,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.a 为 EG00 内部死区控制时序, 如图所示引脚 DT,DT0 去设置 种死区时间, 00 是 00nS 死区时间, 0 是 00nS 死区时间, 0 是 us 死区时间, 是.us 死区时间 00nS 00nS SPWMOUT SPWMOUT DT,DT0=00 SPWMOUT SPWMOUT 00nS 00nS SPWMOUT SPWMOUT DT,DT0=0 SPWMOUT SPWMOUT us us SPWMOUT SPWMOUT DT,DT0=0 SPWMOUT SPWMOUT.uS.uS SPWMOUT SPWMOUT DT,DT0= SPWMOUT SPWMOUT 图.a EG00 死区控制设置. 频率设定 EG00 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 EG00 仅采用了单极性调制方式, 即可调频率模式下需将引脚 (0)MODSEL 接低电平 频率模式通过引脚 FRQSEL,FRQSEL0 设定, 固定频率模式为 00 是输出 0Hz 频率, 0 是输出 0Hz 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 () 将作为 电压反馈电路 ; 可调频率模式为 0 是输出频率范围 0~00Hz 可调, 是输出频率范围 0~00Hz 可调, 可调频率由 FRQADJ 引脚调节电路如图.a,FRQADJ 引脚的输入电压从 0~V 变化, 对应的基波输出频率从 0~00Hz 或 0~00Hz 变化, 此功能结合 VVVF 引脚可以应用在单相变频器系统 FRQSEL0 可调频率模式 : 0:0~00Hz :0~00Hz FRQSEL EG00 FRQADJ 0.uF RADJ 频率可调电路 图.a EG00 频率调节电路 00 屹晶微电子有限公司版权所有 / 0
屹晶微电子有限公司 EG00 芯片数据手册 V.. 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,EG00 在 VVVF 为 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. 三线式串行接口 液晶显示控制 EG00 支持三线式串行接口 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.a 所示 BLK+ BLK+ EG00 LCD_CLK LCD_DI LCD_EN 液晶模块接口 SCLK SID CS VDD VSS 液晶模块 VSS 图.a EG00 三线式串行接口 液晶显示模块 所示 EG00 芯片的液晶通讯控制协议主要是针对 ST0 类液晶模块如 液晶, 控制时序图如果.b CS 0 0 SCLK SID RW RS 0 D D D D 0 0 0 0 D D D D0 0 0 0 0 Synchronizing Bit string Higher data st byte Lower data nd byte 图.b EG00 串行液晶通讯控制时序图 图.c 是 EG00 连接 工作时, 液晶屏所显示的信息, 图.d 是 液晶屏尺寸大小图 图.c EG00 连接 工作时液晶屏显示信息图.d 液晶屏尺寸图 00 屹晶微电子有限公司版权所有 / 0
屹晶微电子有限公司 EG00 芯片数据手册 V.. RS 串口通讯接口 EG00 应用于 RS 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.a iso iso_ iso iso 0.uF iso_ CON 0.uF.K uf iso_ EG00_TXD EG00_RXD PC 0 0.uF.K iso_ iso 0.uF iso_ uf uf 0 TIN RIN TIN ROUT C+ C- C+ C- TOUT ROUT TOUT RIN MAX V+ V- uf uf DCD DSR RXD RTS TXD iso CTS DTR RI SG iso_ DB PC 0 iso_ 图.a RS 光耦隔离通讯电路 串口参数 : 波特率 :00 数据位 : 校验位 : 无停止位 : 协议描述 : 通信中,EG00 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 通讯协议数据格式 主机发送 : CODE DATA 从机返回 : BYTE BYTE BYTE BYTE 串口参数 :00 N 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 00 屹晶微电子有限公司版权所有 / 0
屹晶微电子有限公司 EG00 芯片数据手册 V. 命令格式 : 读模式 :. 读电压 电流 温度 频率数据 读电压 电流 温度 频率 AD 值, 芯片返回 BYTE( 电压 AD 值 ),BYTE( 电 功 能 流 AD 值 ),BYTE( 温度 AD 值 ), BYTE( 频率 AD 值 ) BIT BIT BIT BIT BIT BIT BIT BIT0 主机 CODE H( 读命令 ) 0 0 0 0 0 0 发送 DATA 00H 0 0 0 0 0 0 0 0 BYTE 电压 V V V V V V V V0 从机 BYTE 电流 I I I I I I I I0 返回 BYTE 温度 T T T T T T T T0 BYTE 频率 F F F F F F F F0 V~V0 是 引脚反馈电压 AD 值 I~I0 是 引脚反馈电流 AD 值 T~T0 是 引脚反馈温度 AD 值 F~F0 是设置正弦波输出频率. 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 BYTE 为命令字节 (H), 表示写成功 BIT BIT BIT BIT BIT BIT BIT BIT0 主机 CODE H 0 0 0 0 0 0 发送 CTL 控制字 - - - - - - - - BYTE H 0 0 0 0 0 0 从机 BYTE 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 返回 BYTE 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 BYTE 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 H, 启动 SPWM 输出 CTL 为 0AAH, 禁止 SPWM 输出. 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 BYTE 为命令字节 (H), 表示写成功 BIT BIT BIT BIT BIT BIT BIT BIT0 主机 CODE H 0 0 0 0 0 0 发送 CTL 控制字 MOD DT DT0 VVVF SST MS FS FS0 BYTE H 0 0 0 0 0 0 从机 BYTE 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 返回 BYTE 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 BYTE 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 00 屹晶微电子有限公司版权所有 / 0
屹晶微电子有限公司 EG00 芯片数据手册 V. MOD 是设置控制模式, 0 为外部端口设置控制, 为内部寄存器设置控制 DT,DT0 是死区控制时间设定, 00 是 00nS, 0 是 00nS, 0 是 us, 是.uS VVVF 是变频变压模式选择, 0 是变频不变压模式, 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, 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, 是双极性调制方式 FS,FS0 是基波频率选择, 00 是 0Hz, 0 是 0Hz, 0 是 0~00Hz, 是 0~00Hz. 写输出电压 功 能 写输出电压 芯片接收到命令后, 返回的 BYTE 为命令字节 (H), 表示写成功 BIT BIT BIT BIT BIT BIT BIT BIT0 主机 CODE H 0 0 0 0 0 发送 Vol 字节 V V V V V V V V0 BYTE H 0 0 0 0 0 从机 BYTE 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 返回 BYTE 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 BYTE 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 电压的调整为线性调整方式,LSB 为.mV Vol ~Vol0 的数据范围为 0x00~0xFF, 对应 引脚电压为 0V~V. 写输出频率 功 能 写输出频率芯片接收到命令后, 返回的 BYTE 为命令字节 (H), 表示写成功 BIT BIT BIT BIT BIT BIT BIT BIT0 主机 CODE H 0 0 0 0 0 0 发送 FRQ 字节 F F F F F F F F0 BYTE H 0 0 0 0 0 0 从机 BYTE 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 返回 BYTE 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 BYTE 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 当 FRQSEL,FRQSEL0= 0 时 Frq~Frq0 的数据为 0x00 时, 输出的频率为 0Hz Frq~Frq0 的数据为 0xFF 时, 输出的频率为 00Hz Frq~Frq0 的数据为 0xF 时, 输出的频率为 0Hz 当 FRQSEL,FRQSEL0= 时 Frq~Frq0 的数据为 0x00 时, 输出的频率为 0Hz Frq~Frq0 的数据为 0xFF 时, 输出的频率为 00Hz Frq~Frq0 的数据为 0xF 时, 输出的频率为 00Hz 以上频率的调整为线性调整方式 00 屹晶微电子有限公司版权所有 / 0
屹晶微电子有限公司 EG00 芯片数据手册 V.. 封装尺寸 0. LQFQ 封装尺寸 : D D C eb E E 0. L e b F A A A b b θ c c L 细节 F A 金属 引脚截面 镀层 符号 A A A A b b c c D D E E e eb L L θ MIN - 0.0. 0. 0. 0. 0. 0..0.0.0.0.0 0.0 0 0.0.00 NOM - -.0 0. - 0. - 0..00.00.00.00 - - - BSC BSC MAX.0 0.0. 0. 0. 0. 0. 0..0.0.0.0. 0. 单位 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm O 00 屹晶微电子有限公司版权所有 0 / 0