(1) Redresor: Recent, este utilizat pe scară largă un convertor pe bază de diode, care convertește sursa de alimentare cu frecvență industrială într-o sursă de alimentare CC. Două grupuri de convertoare cu tranzistori pot fi, de asemenea, utilizate pentru a forma un convertor de curent reversibil. Datorită direcției reversibile a puterii, poate fi efectuată funcționarea regenerativă.
(2) Circuitul de netezire: Tensiunea DC redresată de redresor conține o tensiune pulsatorie de 6 ori frecvența sursei de alimentare. În plus, curentul pulsatoriu generat de invertor modifică și tensiunea DC. Pentru a suprima fluctuațiile de tensiune, inductoarele și condensatoarele sunt utilizate pentru a absorbi tensiunea pulsatorie (curent). Dacă capacitatea dispozitivului este mică, dacă sursa de alimentare și componentele circuitului principal au o marjă, inductorul poate fi omis și poate fi utilizată o buclă simplă de netezire.
(3) Invertor: Spre deosebire de redresor, invertorul convertește puterea de curent continuu în putere de curent alternativ la frecvența necesară. O ieșire de 3-faza AC poate fi obținută prin pornirea și oprirea celor 6 dispozitive de comutare într-un timp determinat. Luați ca exemplu invertorul pwm de tip tensiune pentru a afișa timpul de comutare și forma de undă a tensiunii.
Circuitul de control este un circuit care furnizează semnale de control circuitului principal al motorului asincron (reglabile în tensiune și frecvență). Are frecvența și tensiunea „circuit de calcul”, circuitul principal „circuitul de detectare a tensiunii și curentului” și „circuitul” de „detecție a vitezei” a motorului, „circuitul de antrenare” care amplifică semnalul de control al circuitului aritmetic și „circuitul de protecție” al invertorului și al motorului.
(1) Circuit de calcul: comparați viteza externă, cuplul și alte comenzi cu semnalele de curent și tensiune ale circuitului de detectare pentru a determina tensiunea de ieșire și frecvența invertorului.
(2) Circuit de detectare a tensiunii și curentului: este izolat de circuitul principal pentru a detecta tensiunea și curentul.
(3) Circuitul de antrenare: circuitul care antrenează dispozitivul circuitului principal. Este izolat de circuitul de control, astfel încât dispozitivul din circuitul principal este pornit și oprit.
(4) Circuit de detectare a vitezei: luați semnalul detectorului de viteză (tg, plg etc.) instalat pe mașina cu arbore a motorului asincron ca semnal de viteză și trimiteți-l buclei de calcul. Conform instrucțiunilor și calculelor, motorul poate funcționa la viteza de comandă.
(5) Circuit de protecție: Detectați tensiunea și curentul circuitului principal. Când apare o anomalie, cum ar fi suprasarcină sau supratensiune, pentru a preveni deteriorarea invertorului și a motorului asincron, opriți invertorul sau suprimați valoarea tensiunii și curentului.